山东临朐县海源活性炭厂,位于潍坊市临朐县冶源镇西圈村,建厂多年来,经不断发展,现已成为一家综合性滤料厂家,产品有:各种型号用途活性炭,广泛应用于污水处理、工业废气吸附、饮料水处理、净水过滤、电厂水预处理、废水回收前处理、生物法污水处理。 临朐县海源活性炭厂,是一家从事活性炭生产20年的生产厂家,产品20多个型号,覆盖不同领域的活性炭使用环境,产品营销全国,质量稳定如一,初心不改,一切为环保事业做出应有的贡献,始终将青山绿水作为自己产品质量的要求。
地址:山东临朐县冶源镇西圈村
1.活性炭与血液瀚流
活性炭自液滋流是将自液流经活性炭净化,利用活性炭吸附面液中所含的有害物,对治疗各种药物中毒、挽救患者生命,是公认的方法,活性炭和树脂是临床上常用的眼附剂,以活性炭作为吸附剂的血液灌流技术是国际上在20世纪70年代发展起来的吸附型血液净化疗法,官采用体外循环方式,利用经过高分子膜包囊的活性炭对病人血液中的毒性或过剩物质进行吸附,终达到治病救人的目的,临床中,使用活性炭通过血液灌流清除人体血液中某些内、外源性有毒物质已普遍应用,并取得了满意的治疗效果,早在1965年就有关于使用活性炭来治疗尿毒症的临床报道,当活性炭(直径0,59-1.65mm)用量为200g、血液流速为100~300mL/min时,血液中肌酸酐和尿酸被很好地除去、
由于载银活性炭的颗粒形状不规则,机械强度较差,摩擦后容易脱落炭粒,堵塞微细血管、所以早期这种用法存在着一些问题,为了减轻炭粒的脱落和改善血液相容性、使用前应对活性炭进行严格的筛选,预处理和评价工作,并要经包膜处理、活性炭由纤维素胶囊化有两种方法,一种是让活性炭分散在黏胶人造丝或者纤维素的铜氨溶液中,再移入凝固浴中,让纤维素沉积在活性炭上,另一种方法是用乙酸纤维素被覆在活性炭上以后,再进行水解。例如,在加拿大用粒状活性炭涂以硝酸纤维及白蛋白包成具有半透性的薄膜,在美国用聚甲基丙烯酸羟乙酯来包膜活性炭,在我国用明胶经两次将活性炭包成子母囊型。还有一种完全不同的方法是将在渗析过程中常用的材料制成中空纤维,而后在其中填充粉末炭。一种在纺丝过程中以活性炭直接填充纤维的异常巧妙的方法已被人所共知,通过该法可以得到内径约为50μm,壁厚仅为8~9μm的无限长的丝,在这种情况下,当吸附剂含量约为5%(质量分数)时,可表现出良好的吸附速度。
明胶子母囊型活性炭在我国得到了很好的利用。它是用明胶将大于300目活性炭粉包囊形成直径0.1mm的小颗粒,再和明胶混勾,滴入冷液体石蜡中成为直径约 1.5~2.0mm的丸粒,明胶中加入水溶性的聚乙二醇(分子量6000)、在活件炭丸粒内和表面制孔,用戊二醛交联,冲洗,干燥,灭菌,经热原检查而成,通过试验证明,该子母囊活性炭对氯丙嗪、氰钻铵、尿酸、肌肝、戊巴比妥、水杨酸等药物有吸附效果。在临床治疗肾衰竭尿毒症患者时可代替部分平板透析器的功能,对安眠药中毒病例有良好的效果
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磁性活性炭
磁性活性炭是具有磁性能,并可被磁铁吸引的活性炭。用活性炭从氰化矿电浆或溶液中吸附黄金的炭浆法已有数十年的历史,美国在1973年建立了附材吸附黄金的炭粉随着尾矿流失,造成黄金的损失。为解决炭粉流失的问题,可座利用活性炭从氰化矿浆中提取金的工厂。由于活性炭质脆、易碎,部分已经生和 采用赋活性炭以磁性并在尾矿处加以磁场吸附磁性碎活性炭的磁炭法以避免炭 制作 粉的流失,减少黄金的损失。 争化 磁性活性炭的制法主要有3种:一是粉末冶金法,即把粉碎后的活性炭和舌性细磁铁粉混合,配以黏结剂,压制成型,然后烧结而成;二是用水玻璃将粉碎后磁铁矿黏结于活性炭表面,但由于活性炭的微孔易被磁铁粉和黏结剂堵塞,造成其吸金能力的降低;三是将磁性材料黏结于活性炭表面。1990年,我国内黏 学者提出用化学热处理法制取磁性活性炭的方法,即将微细磁性物泥浆与活性炭混合,然后经过清洗、干燥及化学热处理,使活性炭具有磁性。这种方法有
流毛在生产磁性活性炭的原料是椰子壳、山楂核等廉价的果核和果壳,工艺简单,有效地减少或避免了活性炭微孔被堵塞,不降低吸金量,甚至提高了吸金速度。
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多孔碳材料
多孔碳材料(porous carbon material,PCM)是指具有丰富孔结构的碳材料,这类材料以活性炭为代表,很早以前就被广泛应用为吸附剂。近年来随着具有不同形态特征(粉、粒、块、膜、纤维及其织物)和功能特性的多孔碳材料的不断开发,其应用领域也在不断拓宽,由于该材料不仅对某些化学反应具有明显的催化活性,同时又可与金属活性组分进行弱的相互作用。加之, PCM 还具有成本低、比表面积和孔结构可控,通过炭载体的燃烧从废催化剂中回收贵金属等优势,因此无论是作为催化剂还是催化剂载体,都表现出广阔的应用前景,张引枝等就催化领域中所用PCM的制备、特性、其催化和载体功能以及一些催化反应的实例作了详细的综述。
在催化领域中所用PCM大致可分为普通活性炭、聚合物衍生炭和炭黑复合物。早期 PCM多是利用果壳、果核、木材、各种牌号的煤炭、煤焦油和重质油沥青等原料,经炭化和物理或化学活化制成。因天然原料所含杂质残留于 PCM中会催化不希望的副反应发生,且采用天然原料不便对所得PCM的孔结构及形态进行调控,因此,目前PCM的制备原料多采用合成树脂、合成纤维。
在合成聚合物时,通过选择交联剂或致孔剂可合成具有较大孔结构和比表面积的共聚物。这类前驱体中所具有的较大孔隙经炭化活化后仍可保留至终的 PCM 中。利用磺化苯乙烯-二乙烯基苯形成的网状结构共聚物在氮气中炭化至1200℃可以制得平均孔大小在30nm的各向同性硬质炭。以糠醇、液体致孔剂二甘醇或聚乙二醇、分散剂以及固化剂对甲基苯磺酸为原料,由糠醇的部分聚合、液体成孔剂挥发可以形成狭窄的大孔,将其炭化所得的PCM中也保留了该孔结构。
PCM由于含有较多的微品,故处于棱面边缘的碳原子较多且具有较高的反应性,易与其他元素反应形成支配表面化学结构的化学物种,通常主要是与氧反应形成各种含氧官能团。通过测定活性表面积可以对这些形成官能团活性点数量进行估计,其程度与碳材料中的微晶点及其排列以及表面缺陷数有关。低温热处理炭(<1500K)的活性点可能占有更高的总表面积,对活性炭来说可能达20%~40%,作为PCM之一的炭黑,表面存在的氧化物,包括有基、酚羟基等酸性官能团:服基、醒基以及由醒基和羧基缩合形成的内酯基等中性官能团,还包括氧萘状化合物等碱性氧化物,其他各种碳材料也呈现出类似的表面氧化物情况,
活性碳材料包括了大量的具有不同物理化学性能和不同形状的产品,可以
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竹基活性碳材料
竹材是一种多孔介质材料,热解后形成具有较高的孔隙度的日炭、具作为一种环境保护材料具有广阔的应用前景和的发展空间。在世界养地已得到广泛地应用。
此外,竹炭中还含有钾、镁、钠、销等丰富的天然矿物质、利用其优良挂能,众多竹炭相关净化和营养保健组合物被广泛应用于改善木质和提高食品品质,例如清除水中的有毒有害物质和大米中的残留农药等,由于行炭中含有人体所需的矿物质及微量元素,在改善术质或改善食品品质的同时、长期使用还能够补充人体所需,调节生理机能、增强体质、减少疾病,在点饭时置入一片竹炭,不仅可以吸附大米和水中诸如农药之类的有毒、有害物质、还可以释胶微量元素,保护大米中的营养成分、使米饭香软、可口,烧开水时置入一片首炭,可以对水中的有毒、有害物质进行吸附、使木分子变小、增加水中的微量元素,使用自来水烧出的开水具有矿泉水的效果(*)。
大量的关于竹基活性炭的制备及其性能应用研究正在广泛开展,章健等将竹制活性炭用作催化剂载体,并对其进行研究、结果表明与其他材质活性炭相比,竹质活性炭作为新型活性碳材料在比表面积、孔结构、灰分含量和表面基团等物化性能均显示了作为催化剂载体的潜力。由于上述研究中所使用的是未经处理的原炭,若对该竹质活性炭进行改性处理、则其物化性能及相应的催化性能均有进一步提升的空间(*)。
以竹节为原料,采用KOH活化法制备EDLC用竹炭基高比表面积活性炭,并将其用作电极材料、系统考察了炭化温度、KOH与竹炭的质量比、活化温度和活化时间等工艺因素对活性炭收率、微孔结构和吸附性能的影响,终制备了具有良好性能、并可应用为双电层电容器电极的竹炭基高比表面积活性炭[6*]。
活性碳纤维
活性碳纤维是直径通常为5~20pm的纤维状炭质吸附剂、是继粉状活性炭和粒状活性炭(GAC)之后的第3种类型的活性炭。
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载银活性炭在双电层电容器方面的应用
“多孔”是活性炭的主要特征,正是由于多孔从而使得活性炭具有的比表面积和的吸附性能。根据国际纯粹与应用化学联合会分类标准,活性炭孔结构可分为微孔(<2nm)、中孔(2~50nm)和大孔(>50nm),活性炭中不同孔径的孔隙具有不同的功能和作用。因孔径小于2nm的微孔数目多,比表面积大,所以对气体分子、液体中的小分子或直径较小的离子具有的吸附作用。孔径在2~50nm范围的中孔,主要起输送被吸附物质到达微孔边缘的通道作用以及在液相吸附中起对分子直径较大的吸附质的吸附作用。孔径大于50nm的大孔主要起运输通道的作用[13]。高比表面积活性炭的总孔容中的80%是微孔提供的,其次是中孔容积,而大孔容积所占比例极小,一般可忽略不计。由于高比表面积活性炭用作双电层电容器的电极材料时,活性炭中的中孔和孔径较大的微孔才是起形成双电层作用的主要部分,所以有必要采取合适的工艺来调控高比表面积活性炭的孔径分布,使其孔径分布主要集中在中孔特别是直径较小的中孔和直径较大的微孔范围内,以提高活性炭的比电容及其充放电性能。
活性炭在电池和电能储存方面的应用历史悠久,早在19世纪初(1802年),碳材料就成为电池的电极材料,1930年活性炭电极电池就已制作完成活性炭电极被广泛应用于活性炭-空气电池、燃料电池、钠-硫电池等。用活性炭吸附电解质(可以是无机或有机电解质)为电极做成超大容量电容器,配合合理的放电电路设计,使得蓄电池发生革命性的变化。这种电容器具有体积小、质量轻、单位质量(或体积)能量密度大、充电快、等性能。
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载银活性炭类捕集材料及现存的问题
活性炭类捕集材料
各种类型的活性炭及其浸渍炭是研究多、应用为广泛的气态放射性碘的捕集材料,其中所用的基炭有椰壳炭、山核桃炭、油棕壳炭、杏核炭等。许多研究表明,各类非浸渍炭均具有较高的碘捕集效率。活性炭筒对气态1分子的吸附效率为(99.99±0.01)%。但其对甲基碘的捕集能力均较差,不能有效地去除气流中放射性甲基碘,故目前各国均采用浸渍活性炭来捕集甲基碘。 TEDA(三亚乙基二胺)是一种性能较好的浸渍剂,因而被广泛采用,为达到更理想的捕集效果,也有人将TEDA与KI联合使用。长时间通气实验表明,通气 300h 后,3cm 厚的浸渍活性炭对气态元素碘的吸附效率仍保持在99.99%。通气260h后,5cm厚的浸渍活性炭对甲基碘的吸附率可达99.90%。卢玉楷研究了杏核炭吸附碘及TEDA-杏核炭吸附CH31的性能,结果显示,两者具有较好的效果,并总结出了实验条件对动态饱和、吸附容量影响的关系曲线。黄子瀚等采用井型取样盒微机控制实现了核设施正常运行情况下及一般事故发生时放射性碘的连续监测,取样盒内装核级活性炭。