未炭化物1比表面積500-1800灰分5碘值500-1500四氯化碳35-65
焦油活性炭具有多種用途,常見的包括:
1. 氣體凈化:用于去除空氣中的有害氣體,如二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機化合物(VOCs)等。
2. 污水處理:能吸附污水中的有機物、重金屬離子等污染物,以凈化水質(zhì)。
3. 溶劑回收:回收工業(yè)生產(chǎn)過程中使用的有機溶劑。
4. 食品和飲料加工:用于脫色、除臭和去除雜質(zhì),提高產(chǎn)品質(zhì)量。
5. 工業(yè)廢氣處理:處理化工、制藥、印刷等行業(yè)產(chǎn)生的廢氣。
6. 防毒面具:作為過濾材料,吸附空氣中的有毒物質(zhì),保護人員呼吸安全。
7. 黃金提?。涸邳S金開采和提煉過程中用于吸附和回收金離子。

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(chǎn)品種類,質(zhì)量穩(wěn)定,深受廣大客戶好評,
焦油活性炭以無煙煤為原料,焦油活性炭是一種常見的空氣凈化材料,由于其良好的吸附性和可再生性,在市場上得到了廣泛的應用。
焦油活性炭的優(yōu)點包括吸附速度快、吸附量大、吸附效果穩(wěn)定持久、以及對很多有毒物質(zhì)的高度選擇性吸附能力。它在環(huán)境保護、水處理、空氣凈化、食品及醫(yī)藥等領域都有廣泛的應用。 常見的焦油活性炭產(chǎn)品包括氣相活性炭、液相活性炭、活性炭濾芯等。這些產(chǎn)品廣泛應用于凈水器、空氣凈化器、食品加工、藥品凈化、化工工業(yè)等領域,起到了重要的凈化和過濾作用。 污水處理活性炭的生產(chǎn)工藝流程一般包括原料篩選、預處理。
下面是具體的焦油活性炭工藝流程: 1. 原料篩選:先對原料進行篩選,確保原料的質(zhì)量和適用性。 2. 預處理:對篩選后的原料進行預處理,包括破碎、除雜、除塵等處理,以確保原料的純凈度和適用性。 3.碳化:將預處理后的原料進行碳化處理,通常是在高溫下干餾,使原料中的有機物轉變?yōu)樘?,并形成原始活性炭?4. 活化:將碳化后的原料進行活化處理,即在高溫下與氣體或化學物質(zhì)接觸,使原始活性炭表面形成大量的微孔和介孔,增加活性炭的吸附能力。 5. 破壁:對活化后的活性炭進行破壁處理,使活性炭的微孔通道更加開放,提高吸附效率。 6. 篩分:對破壁處理后的活性炭進行篩分,去除不符合規(guī)格的顆粒,產(chǎn)品質(zhì)量。 7. 烘干:將篩分后的活性炭進行烘干處理,去除殘留水分,提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和耐用性。 8. 包裝:后對烘干后的活性炭進行包裝,以便儲存和運輸。 總的來說,活性炭的生產(chǎn)工藝流程主要包括原料處理、碳化、活化、破壁、篩分和烘干等步驟,通過這些步驟可以制備出質(zhì)量的活性炭產(chǎn)品。

臨朐縣海源活性炭廠,是一家從事活性炭生產(chǎn)20年的生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品20多個型號,覆蓋不同領域的活性炭使用環(huán)境,產(chǎn)品營銷全國,質(zhì)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(chǎn)品質(zhì)量的要求。 地址:山東臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村
焦油活性炭孔隙結構: 焦油活性炭是由石墨微晶、單一平面網(wǎng)狀碳和無定形碳三部分組成,其中石墨微晶是構成活性炭的主體部分。焦油活性炭的微晶結構不同于石墨的微晶結構,其微晶結構的層間距在0.34~0.35nm之間,間隙大。即使溫度高達2000 ℃以上也難以轉化為石墨,這種微晶結構稱為非石墨微晶,絕大部分活性炭屬于非石墨結構。石墨型結構的微晶排列較有規(guī)則,可經(jīng)處理后轉化為石墨。非石墨狀微晶結構使活性炭具有發(fā)達的孔隙結構,其孔隙結構可由孔徑分布表征?;钚蕴康目讖椒植挤秶軐?,從小于1nm到數(shù)千nm。有學者提出將活性炭的孔徑分為三類:孔徑小于2nm為微孔,孔徑在2~50nm為中孔,孔徑大于50nm為大孔。
焦油活性炭中的微孔比表面積占活性炭比表面積的95%以上,在很大程度上決定了活性炭的吸附容量。中孔比表面積占活性炭比表面積的5%左右,是不能進入微孔的較大分子的吸附位,在較高的相對壓力下產(chǎn)生毛細管凝聚。大孔比表面積一般不超過0.5m2/g,僅僅是吸附質(zhì)分子到達微孔和中孔的通道,對吸附過程影響不大。 焦油活性炭表面化學性質(zhì): 焦油活性炭內(nèi)部具有晶體結構和孔隙結構,焦油活性炭表面也有一定的化學結構?;钚蕴课叫阅懿粌H取決于活性炭的物理(孔隙)結構,而且還取決于活性炭表面的化學結構。在活性炭制備過程中,炭化階段形成的芳香片的邊緣化學鍵斷裂形成具有未成對電子的邊緣碳原子。這些邊緣碳原子具有未飽和的化學鍵,能與諸如氧、、氮和等雜環(huán)原子反應形成不同的表面基團,這些表面基團的存在毫無疑問地影響到活性炭的吸附性能。X 射線研究表明,這些雜環(huán)原子與碳原子結合在芳香片的邊緣,產(chǎn)生含氧、含和含氮表面化合物。當這些邊緣成為主要的吸附表面時,這些表面化合物就改變了活性炭的表面特征和表面性質(zhì)?;钚蕴勘砻婊鶊F分為酸性、堿性和中性 3 種。酸性表面官能團有羰基、羧基、內(nèi)酯基、羥基、醚、等,可促進活性炭對堿性物質(zhì)的吸附;堿性表面官能團主要有吡喃酮(環(huán)酮)及其物,可促進活性炭對酸性物質(zhì)的吸附。 修改活性炭孔隙結構: 有機廢氣活性炭是由石墨微晶、單一平面網(wǎng)狀碳和無定形碳三部分組成,其中石墨微晶是構成活性炭的主體部分。活性炭的微晶結構不同于石墨的微晶結構,其微晶結構的層間距在0.34~0.35nm之間,間隙大。即使溫度高達2000 ℃以上也難以轉化為石墨,這種微晶結構稱為非石墨微晶,絕大部分活性炭屬于非石墨結構。石墨型結構的微晶排列較有規(guī)則,可經(jīng)處理后轉化為石墨。非石墨狀微晶結構使活性炭具有發(fā)達的孔隙結構,其孔隙結構可由孔徑分布表征?;钚蕴康目讖椒植挤秶軐挘瑥男∮?nm到數(shù)千nm。有學者提出將活性炭的孔徑分為三類:孔徑小于2nm為微孔,孔徑在2~50nm為中孔,孔徑大于50nm為大孔。 活性炭中的微孔比表面積占活性炭比表面積的95%以上,在很大程度上決定了活性炭的吸附容量。中孔比表面積占活性炭比表面積的5%左右,是不能進入微孔的較大分子的吸附位,在較高的相對壓力下產(chǎn)生毛細管凝聚。大孔比表面積一般不超過0.5m2/g,僅僅是吸附質(zhì)分子到達微孔和中孔的通道,對吸附過程影響不大。 有機廢氣活性炭表面化學性質(zhì): 環(huán)保活性炭內(nèi)部具有晶體結構和孔隙結構,活性炭表面也有一定的化學結構?;钚蕴课叫阅懿粌H取決于活性炭的物理(孔隙)結構,而且還取決于活性炭表面的化學結構。在活性炭制備過程中,炭化階段形成的芳香片的邊緣化學鍵斷裂形成具有未成對電子的邊緣碳原子。這些邊緣碳原子具有未飽和的化學鍵,能與諸如氧、、氮和等雜環(huán)原子反應形成不同的表面基團,這些表面基團的存在毫無疑問地影響到活性炭的吸附性能。X 射線研究表明,這些雜環(huán)原子與碳原子結合在芳香片的邊緣,產(chǎn)生含氧、含和含氮表面化合物。當這些邊緣成為主要的吸附表面時,這些表面化合物就改變了活性炭的表面特征和表面性質(zhì)。

焦油活性炭添加物特色成分?
答,木焦油和煤焦油。