由于活性炭表面上的碳原子在能量上是不等值的,这些原子含有不饱和键,因此具有与外来分子或基团发生化学作用的趋势,对某些有机物有较强的吸附力。活性炭的---吸附能力即在于它具有这样大的吸附面积。活性炭的孔隙大小分布很宽,从-nm到mm以上,一般按孔径大小分为微孔、过渡孔和大孔。在吸附过程中,决定活性炭吸附能力的是微孔结构。活性炭的全部比表面几乎都是微孔构成的,粗孔和过渡孔只起着吸附通道作用,废气处理蜂窝活性炭,但它们的存在和分布在相当程度上影响了吸附和脱附速率。研究表明:在吸附过程中发生溶质由溶剂向活性炭吸附剂表面的传递,推动力可以是溶质的疏水特性或溶质对吸附剂表面的亲和性,或两者均存在。
椰壳活性炭在吸附的过程中溶液中cod浓度随着时间的延长而减小,在吸附过程的起始阶段,活性炭对溶液中的吸附速率很快,随着吸附反应的继续进行,中后期吸附速率降低,h后,组粒径活性炭基本达到吸附平衡。这是由于是一种相对分子仅为的小分子有机物,分子直径约为nm,四川蜂窝活性炭,空间位阻很小,可快速进人活性炭微孔中而完成吸附过程,因此较短的接触时间即可充分达到吸附平衡。椰壳活性炭在吸附peg-的过程中,当反应进行至min时,废气---蜂窝活性炭,粒径较小的两组椰壳活性炭的去除率已达到%以上,在整个吸附过程中,开始的h内,活性炭对peg-的吸附速率很大,至h时,活性炭对peg-的去除率趋于稳定;h以后,吸附行为达到平衡状态,peg-的去除率随时间的延长变化不大。所以,在吸附等温线试验中,以h作为吸附达到平衡的时间。
椰壳活性炭在吸附腐殖酸的过程中,cod浓度随着时间的延长而减小,活性炭在吸附反应开始的min内,对溶液中腐殖酸的吸附速率很快。随着吸附反应的继续进行,中后期吸附速率降低,h内基本达到吸附平衡。所以,在吸附等温线试验中,以h作为吸附达到平衡的时间。整个吸附过程中,粒径低于μm的活性炭对cod的去除率约为~μm的倍。、吸附能力比较为分析不同粒径活性炭吸附能力与吸附质分子间的作用规律,根据静态吸附平衡后的平衡浓度ce和计算得到的平衡吸附量qe,作出不同种粒径活性炭分别对、peg-和腐殖酸的静态吸附等温线如图
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