臨朐縣海源活性炭廠位于山東臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村,建廠20年來,以活性炭為主業(yè);不斷科研投入,產品種類,質量穩(wěn)定,深受廣大客戶好評,椰殼活性炭以耶殼為原料,對水處理和廢氣吸附提供安全,我廠生產的活性炭均符合國家標準要求要求。
活性炭干嘛用的 工業(yè)蜂窩活性炭是一種有效的凈化材料,它可以去除空氣中的有害氣體、異味、等有害物質,因此在工業(yè)生產、疾病等領域得到廣泛應用。但是,工業(yè)蜂窩活性炭的規(guī)格和用途限制了它在家庭中的應用。 工業(yè)蜂窩活性炭在制造上比較復雜,需要用到高溫高壓等條件。因此,它的成本較高,不能普及到普通家庭中。 工業(yè)蜂窩活性炭的尺寸較大,不便于家庭使用,難以移動。再加上它的生產材料較為固定,不適合家庭中不同的環(huán)境和需求。 因此,我們建議在家庭生活中使用更適合的凈化材料,如空氣凈化器、活性炭包等。這些產品在尺寸、價格等方面更加靈活,更便于家庭使用,可以滿足家庭需求的凈化和去異味的工作。
活性炭主要用途﹕ 1.用于液相吸附類活性碳 ?自來水,工業(yè)用水,電鍍廢水,純凈水,飲料,食品,醫(yī)藥用水凈化及電子超純水制備。 ?蔗糖、木糖、味精、藥品、檸檬酸、化工產品、食品添加劑的脫色、精制和去雜質純化過濾 ?油脂、油品、、的脫色、除雜、除味、酒類及飲料的凈化、除臭、除雜 ?精細化工、醫(yī)藥化工、生物制藥過程產品提純、精制、脫色、過濾。 ?環(huán)保工程廢水、生活廢水凈化、脫色、脫臭、降COD 2.用于氣相吸附類特種活性碳 ?油氣、CS2等有機溶劑吸附與回收。 ?裝修除味、室內空氣凈化(,等的去除),工業(yè)用氣的凈化(如CO2、N2等) ?石化行業(yè)生產、氣凈化、脫、除臭、廢氣的治理 ?生化、油漆工業(yè)、地下場所、皮革工廠、動物飼養(yǎng)場所的空氣凈化、脫臭。 ?煙道氣的臭氣吸附、化物吸附,蒸汽的去除,降低戴奧辛的生成。 3.用于高要求領域特種活性碳 ?催化劑及催化劑載體(鈀炭催化劑、釕炭催化劑、銠炭催化劑、鉑炭催化劑),貴重金屬催化劑及合成金剛石、黃金提取。 ?血液凈化、汽車炭罐、燃料電池、雙電層電容器、電池負材料、貯能材料、、等高要求領域。
山東臨朐縣海源活性炭廠,位于濰坊市臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村,建廠多年來,經不斷發(fā)展,現(xiàn)已成為一家綜合性濾料廠家,產品有:各種型號用途活性炭,廣泛應用于污水處理、工業(yè)廢氣吸附、飲料水處理、凈水過濾、電廠水預處理、廢水回收前處理、生物法污水處理。 臨朐縣海源活性炭廠,是一家從事活性炭生產20年的生產廠家,產品20多個型號,覆蓋不同領域的活性炭使用環(huán)境,產品營銷全國,質量穩(wěn)定如一,初心不改,一切為環(huán)保事業(yè)做出應有的貢獻,始終將青山綠水作為自己產品質量的要求。
活性炭的特點: 1、,并不是每一種過濾器,它都能夠達到率的工作,活性炭過濾器可以連續(xù)二十四小時不停工作,同時工作過程中,也不需要停機反沖洗,這一點,不僅能夠為用戶帶來的使用效果,同時也解決了用戶基本的問題。 2、運行費用低,節(jié)能環(huán)保成為現(xiàn)在重要的一部分,也大力的提倡節(jié)能環(huán)保,但是有些設備的設計研發(fā)難以達到運行低耗能的效果,因此使用過程中仍然會產生有害污染。不過活性炭過濾器卻運行費用很低,不需要高強度、高強大的流量,反而運行過程中可以給用戶節(jié)省大量的成本。 3、維護費用低,大部分的設備都需要后期的維護,樣才能夠它的使用壽命,創(chuàng)造更大的價值,活性炭過濾器的維護費用還是比較低的,在運行過程中除石英砂濾料以外,沒有的易損部件,所以故障率比較低,也節(jié)省了后期的維護費用。 4、一次性投資低,使用活性炭過濾器,不需要再單設混凝池、澄清池等等設備設施,不需要反沖洗泵和電動汽閥門等等設備,工程量比較小,也是正因為如此,所以才降低了一次性投資的費用。
納米活性炭纖維及其制備
活性炭維是以有機纖維為前驅體,通過不同方法制得的一種新型功能性纖維,其具有成型性好,耐酸、堿,電導性與化學穩(wěn)定性好等特點,活性碳終維不僅比表面積大,孔經適中,分布均勻、吸附速度快,而且具有多種形態(tài)?;钚蕴祭w維在催化、吸附方面表現(xiàn)出特的性能特征,加之本身所具有的孔幼構、孔分布、微孔表面積以及表面化學等特征,使之具有的開發(fā)價值,
活性炭是一種表面納米粒子,是由不規(guī)則的結構與納米空間混合組成的體系,由于其纖維直徑細,與被吸附物的接觸面積大且均勻,吸附材料可以得到充分利用,納米活性碳纖維吸附,且具有纖維、氈、布和紙等各種纖細的表態(tài),孔隙直接開口在纖維表面,縮短了吸附質到達吸附位的擴散路徑,且該材料本身的外表面積較內表面積高出兩個數(shù)量級。納米活性碳纖維具有微孔形結構,孔徑分布窄,特殊的細孔呈單分散分布,由不同尺寸的微細孔隙組成其結構,中孔、小孔擴散呈現(xiàn)出多分散型分布,在各細孔結構中的差別較大,其主要原因是由于原料的不同。在納米活性碳纖維中無大孔,只有少量的過渡孔,微孔分布在纖維表面,因此吸附速率較快,納米活性碳纖維絲束的空間起大孔作用,可以對氣相與液相物質進行較好的吸附作用,活性碳纖維外比表面積大,吸脫速度快,為粒徑活性炭10~100倍。細孔的平均孔徑和細孔容積隨著比表面積增大而增加,吸附容量也隨之增大,為粒狀活性炭的10
腩罍分子悔查用范雨的擴方,而前方具不同成分的分離機原請行視人研究。
B.多孔碳材料
多孔碳材料(porogs cerbon matenat:PCM,集用具有豐富禮維紡構材料,這類材料以活性炭為代表,很早以前就被廣泛應用為繳附劑,近年來箱君具有不同形態(tài)特征粉、粒、塊、箱、纖維及具織物,治動能轉殊的多孔帶材料的不斷開發(fā),其應用領域也在不斷拓寬,由于該材料不僅對某熱化學反西具有明顯的催化活性,同時又可與金屬活作組分進行展的相互作用。加名 PCM還具有成本低,比者面積和孔結構可控,通過炭載體侑燃保從虛催化用中回收貴金屬等優(yōu)勢,因此無論是作為催化劑還是催化劑載體,需表現(xiàn)出廣銷的應用前景,張引枝等軟催化領域中所用PCM的制備,特件,具催化和載體功能以及一些催化反應的實例作了詳細的綜述,
在催化領域中所用PCM大致可分為普通動性炭、聚臺物衍生炭和發(fā)展復合物。早期PCM多是利用果殼,果核、木材,各種牌號的煤炭,煤供油和重質油瀝青等原料,經炭化和物理或化學活化制成,因天然原料所含雜質殘留于 PCM中會催化不希望的副反應發(fā)生,且采用天然原料不便對所得PCM的孔結構及形態(tài)進行調控,因此,目前PCM的制備原料多采用合成樹脂,有成纖維。
在合成聚合物時,通過選擇交聯(lián)劑或致孔劑可合成具有較大孔結構和比者面積的共聚物,這類前驅體中所具有的較大孔隙經炭化活化后仍可保留至終的PCM中,利用磺化苯乙烯二乙烯基苯形成的網(wǎng)狀結構其聚物在氮氣中炭化至1200℃可以制得平均孔大小在30nm的各向同性硬質炭,以糠醇,液體致孔劑二甘醇或聚乙二醇,分散劑以及固化劑對甲基苯磺酸為原料,由糖醇的部分聚合,液體成孔劑揮發(fā)可以形成狹窄的大孔,將其炭化所得的PCM中也保留了該孔結構,
PCM由于含有較多的微品,放處于棱面邊緣的碳原子較多具有較高的反應性,易與其他元素反應形成支配表面化學結構的化學物種,通常主要是與氧反應形成各種含氧官能團,通過測定活性表面積可以對這些形成官能團活性點數(shù)量進行估計,其程度與碳材料中的微晶點及其排列以及表面缺陷數(shù)有關。低溫熱處理(≤1500K)的活性點可能占有更高的總表面積,對活性炭來說可能達20%~40%,作為PCM之一的炭黑,表面存在的氧化物,包括有羧基,酚羥基等酸性官能團,預基、醒基以及由醌基和預基縮合形成的內酯基等中性官能團,還包括氧萘狀化合物等堿性氧化物。其他各種碳材料也呈現(xiàn)出類似的表面氧化物情況,
活性碳材料包括了大量的具有不同物理化學性能和不同形狀的產品活性炭是由含碳原料經炭化、活化加工制備而成,具有發(fā)達的孔隙結構、較大的比表面積和豐富的表面化學基團,選擇性吸附能力較強的碳材料?;钚蕴烤哂辛己玫脑偕阅?,可以循環(huán)使用,在石油化工、食品、醫(yī)藥、軍工乃至航空航天等領域均有廣泛應用,已成為國民經濟發(fā)展和建設的重要的吸附材料。近年來,隨著環(huán)保、醫(yī)藥、儲能等行業(yè)的快速發(fā)展,活性炭的市場需求不斷增加,我國活性炭的生產量和出口量均已達到世界。
經過30多年的發(fā)展,活性炭領域開發(fā)了很多新的生產技術,如物理法-化學法活性炭一體化生產技術,活性炭工業(yè)生產中化、低消耗、智能化的生產技術以及活性炭的再生生產技術等。同時,活性炭在氣相吸附、液相吸附、能源儲存和作為催化劑載體等方面的應用也取得很大的進展,全球活性炭行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。目前,活性炭的研制更多的是著眼于拓展應用領域,因此,有針對性地研制具有特殊吸附性能的活性炭新品種、根據(jù)吸附質的特征選擇合適的活性炭及低成本制備方法、開發(fā)活性炭清潔再生工藝與設備以達到循環(huán)利用等方面均是重要的研究方向。
本書主要是基于活性炭研究領域技術發(fā)展成果,結合作者多年的研究和產業(yè)化經驗編寫而成。在對活性炭的主要特征、用途、吸附理論進行簡單介紹的基礎上,闡述了化學法制備技術與裝置、物理法制備技術與裝置、活性炭的再生技術和設備、活性炭在氣相以及在醫(yī)藥、防輻射、電子行業(yè)等領域中的應用,同時對活性炭行業(yè)國內外相關標準進行了歸納整理,并對活性炭標準化工作提出了展望。