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球形活性炭過濾材料的結構,發現用低軟化點中間相瀝靑(SP272), KOH配比為7:1.活化所得產物中以不規則片狀結構物為主;而高軟化點中間相瀝靑活化所得產物中除片狀物外,還含有大量的球狀球形活性炭過濾材料、或類球形物,見圖5-18(g?i),類似于中閎相球形活性炭過濾材料微球話化產形態。還可以看出,由SP272中間相瀝青制備球形活性炭過濾材料時刻蝕主要發生在平板表面.而面由sp302中間相球形活性炭過濾材料時刻蝕主要發生在顆粒邊緣
球形活性炭活化產物和AR500在700攝氏度活化產物的等溫吸附線屬典型的I型,存在非常明顯的飽和吸附平臺。當活化溫度從720攝氏度升至900攝氏度時,N2的飽和吸附量明顯增加.平臺前的"陡坡"的相對壓力范圍明顯加寬,說明其內部含有較多的中孔結構。當溫度升高至時,HF500球形活性炭過濾材料飽和吸附量下降,曲線在高壓部分有明顯的IV型等溫線中孔毛細凝聚的特征,說明產物中中孔含量已相當高(占總孔容的68%),)可看出,當活化溫度達900攝氏度時,球形活性炭過濾材料在2?5nm范圍內的中孔段曲線相對于850攝氏度活化產物下移,峰寬變窄,說明活化溫度過離不利于大直徑中孔的形成與保留。 結果發現,AR500樣品隨活化溫度升高.總孔容、中孔孔容和微孔孔容均隨著上升,這主要是原料的組成與結構不同所致。
球形活性炭產品介紹里面孔分布曲線不難看出,較低溫度下采用商KOH濃度進行活化,其刻蝕主要從孔邊緣的無定形碳開始,大孔擴成超大孔,中孔擴成大孔,小孔擴成中孔,即在原有孔位置上發生二次,三次或多次成孔。而對穩定性高的碳原子如炭網平而內及炭網邊緣不受官能團供電子或拉電子效應影響的碳原子,只有在更高的活化溫度下才能被激活,產生新的活性點而成孔,因此可以選擇適宜的活化工藝參數來調控比表面積和孔結構。
球形活性炭的過濾方法及性能分析
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