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活性炭的吸附原理
首先我们得看一下它的制作由来是一种以煤、木材、果壳、椰壳、核桃壳等原料经炭化、活化和后处理而得。
根据吸附过程中,活性炭分子和污染物分子之间作用力的不同,可将吸附分为两大类:
物理吸附和化学吸附(又称活性吸附),在吸附过程中,当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时称为物理吸附;当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关,与活性炭的化学性质基本无关。由于静电引力较弱,对污染物分子的结构影响不大,这种力与分子间内聚力一样,故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。由于化学键强,对污染物分子的结构影响较大,故可把化学吸附看做化学反应,是污染物与活性炭间化学作用的结果。化学吸附一般包含电子对共享或电子转移,而不是简单的微扰或弱极化作用,是不可逆的化学反应过程。物理吸附和化学吸附的根本区别在于产生吸附键的作用力。吸附过程是污染物分子被吸附到固体表面的过程,分子的自由能会降低,因此,吸附过程是放热过程,所放出的热称为该污染物在此固体表面上的吸附热。由于物理吸附和化学吸附的作用力不同,它们在吸附热、吸附速率、吸附活化能、吸附温度、选择性、吸附层数和吸附光谱等方面表现出一定的差异。
近二十年来*已成为世界各国经济发展的竞技物。科技的迅速发展促进了活性炭的发高比表面、高孔容、高吸附容量的高性 活性炭、超细活性炭、活性炭各种各样的制品不断涌现。而这些活性炭新品系在高新电子电极、新型催化剂截体、电能和高能量密度物质(如压缩或液化氢气、天然气等)和贮存。电动汽车、功能性绿色环保等诸多领域的应用都屡见有关文献,不少已投放市场。
我国的活性炭工作者也在不懈努力,被广泛应用于几乎所有的国民经济部门和人们的日常生活。有些方面已取得突破,可以预期在新世纪里我国活性炭在*领域将占有一席之地。
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