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功能活性碳纤维与传统的吸附剂——粒状或粉状活性炭相比,具有优良的结构与性能特征。ACF纤维直径细、比表面积大、孔结构发达、孔径小且分布窄、吸附容量大、吸脱速度快、再生容易。它对ppb级的痕量物质吸附特别有效,亦即低浓度下吸附效率高(例如对的吸附,GAC至少为100ppm,而ACF可达10ppm。另外ACF制品滤阻、滤损小、强度高、不易粉化、容易处理、净化纯度高、杂质少。ACF对各种有机和无机气体以及水溶液中的有机物和离子等具有较大的吸附量和较快的吸附速度,净化效率高。尤其聚丙烯腈基活性碳纤维(PAN-ACF)中含有氮,对硫系化合物和氮系化合物具有特殊的吸附能力,这是任何其他原料基ACF无法与其比拟的。




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浸渍方案图2显示了亲水性二氧化硅。类似的方法用于浸渍二氧化硅活性炭。为防止活性炭中硅酸的溶解,中和硅酸钠工艺分为两个阶段:1)活性炭浸渍a足量的硅酸钠并干燥,然后加入2)硫酸。在加热和老化之后,这些过程在活性炭的孔隙表面上形成了粘附的二氧化硅层。浸渍温度设定在25℃,这是好的温度。样品制成各种实验条件(硅酸钠溶液浓度为0.110wt%,浸渍?时间为148h)。吸附性能通过吸附等温线,孔径分析来评估表面观察和包装密度。孔隙结构特征及其堆积密度样品通过25℃下的水蒸气吸附等温线和15℃的氮气吸附法。表面积通过(BET)方法获得。孔体积是由水蒸气吸附等温线的结果计算。通过a观察吸附剂的外观SEM-EDX(扫描电子显镜和能量色散X射线光谱仪。



在常规水处理中投加粉状活性炭,粉状活性炭的吸附容量往往不能充分发挥。针对这一问题,在粉状活性炭应用技术开发方面,已有了一些有益尝试。采用高浓度的炭液接触和延长粉状活性炭在设备中的停留时间来提高粉末活性炭吸附量是近年来新的研究课题,可称这种工艺为“粉末活性炭累积吸附工艺”。Harher工艺Harber工艺是由德国的Harberer首先提出的,是将粉状活性炭通过一定的方式均匀附着在聚苯乙烯等轻质滤料(粒径1~3mm)上。水向上流过附有粉末活性炭的滤料介质时达到吸附效果。当煤质粉状活性炭吸附达到饱和时,逆向进水将粉状活性炭反冲洗掉,如此循环。有关研究表明。该工艺可去除有机物60%以上。对溶解性有机物的去除率稳定在20%以上。




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