清河山东活性炭-临朐县海源活性炭厂

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活性炭是由含碳原料经炭化、活化加工制备而成,具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团,选择性吸附能力较强的碳材料。活性炭具有良好的再生性能,可以循环使用,在石油化工、食品、医药、乃至航空航天等领域均有广泛应用,已成为国民经济发展和建设的重要的吸附材料。近年来,随着环保、医药、储能等行业的快速发展,活性炭的市场需求不断增加,我国活性炭的生产量和出口量均已达到世界。
经过30多年的发展,活性炭领域开发了很多新的生产技术,如物理法-化学法活性炭一体化生产技术,活性炭工业生产中化、低消耗、智能化的生产技术以及活性炭的再生生产技术等。同时,活性炭在气相吸附、液相吸附、能源储存和作为催化剂载体等方面的应用也取得很大的进展,活性炭行业具有广阔的发展前景。目前,活性炭的研制更多的是着眼于拓展应用领域,因此,有针对性地研制具有特殊吸附性能的活性炭新品种、根据吸附质的特征选择合适的活性炭及低成本制备方法、开发活性炭清洁再生工艺与设备以达到循环利用等方面均是重要的研究方向。
本书主要是基于活性炭研究领域技术发展成果,结合作者多年的研究和产业化经验编写而成。在对活性炭的主要特征、用途、吸附理论进行简单介绍的基础上,阐述了化学法制备技术与装置、物理法制备技术与装置、活性炭的再生技术和设备、活性炭在气相以及在医药、防辐射、电子行业等领域中的应用,同时对活性炭行业国内外相关标准进行了归纳整理,并对活性炭标准化工作提出了展望。
本书在编写过程中得到多位行业的指导和帮助,在此向他们表示衷心的感谢! 感谢宋湛谦院士和张齐生院士为本书作序!
尽管笔者力求全面、深入地介绍活性炭的相关知识,但限于水平和时间,书中难免有疏漏和不妥之处,敬请读者批评指正!

纳米活性碳纤维及其制备
山东活性 碳纤维是以有机纤维为前驱体,通过不同方法制得的一种新型功能性纤维,其具有成型性好,耐酸、碱,电导性与化学稳定性好等特点,活性碳终维不仅比表面积大,孔经适中,分布均匀、吸附速度快,而且具有多种形态。活性碳纤维在催化、吸附方面表现出特的性能特征,加之本身所具有的孔幼构、孔分布、微孔表面积以及表面化学等特征,使之具有的开发价值,
纳米活性碳纤维是一种表面纳米粒子,是由不规则的结构与纳米空间混合组成的体系,由于其纤维直径细,与被吸附物的接触面积大且均匀,吸附材料可以得到充分利用,纳米活性碳纤维吸附,且具有纤维、毡、布和纸等各种纤细的表态,孔隙直接开口在纤维表面,缩短了吸附质到达吸附位的扩散路径,且该材料本身的外表面积较内表面积高出两个数量级。纳米活性碳纤维具有微孔形结构,孔径分布窄,特殊的细孔呈单分散分布,由不同尺寸的微细孔隙组成其结构,中孔、小孔扩散呈现出多分散型分布,在各细孔结构中的差别较大,其主要原因是由于原料的不同。在纳米活性碳纤维中无大孔,只有少量的过渡孔,微孔分布在纤维表面,因此吸附速率较快,纳米活性碳纤维丝束的空间起大孔作用,可以对气相与液相物质进行较好的吸附作用,活性碳纤维外比表面积大,吸脱速度快,为粒径活性炭10~100倍。细孔的平均孔径和细孔容积随着比表面积增大而增加,吸附容量也随之增大,为粒状活性炭的10

山东活性炭电化学再生法
电化学再生法是一种新型活性炭再生技术,也是目前活性炭再生领域的研究热点之一[4],电化学再生的工作原理如同电解池的电解,即在电解质存在的条件下使吸附质脱附并氧化,从而使活性炭得以再生。该方法将活性炭填充在两个主电极之间,在电解液中,通以直流电场,活性炭在电场作用下极化,一端呈阳性,另一端呈阴性,从而形成微电解槽,在活性发的阴极部位和阳极部位可分别发生还原反应和氧化反应,大部分吸附在活性炭上的有机物将因此而分解,其余少部分将因电泳力的作用而发生脱附,其工艺流程如图 4-9所示。厦门大学化学工程系张会平、傅志鸿等研究分析认为,活性炭的电化学再生过程中包括电脱附、NaOH再生、NaCIO化学氧化等过程,实验结果表明,电化学法再生活性炭效率可达到90%[14]。此外,还有研究表明再生位置、电解质NaCI浓度、再生电流和再生时间对再生效果感有不同程度的影响。

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