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好坏鉴别技术之椰壳活性炭哪里有卖的?

来源:{www。gyhtlc。com} 人气:4446 发表时间:2019-02-13 TAG:|

生产的针剂炭,杂质少、纯度高、滤速快、具有优良的脱色、净化、提纯等性能,主要用于各种注射药剂的脱色、精制和除去“热源”。亦可用维生素C及其它原料药的脱色,脱色力强、滤速快、适用于医药、农药、中西原药的脱色、精制。并具有吸收肠道病菌、解毒作用。 粉状活性炭的焦糖脱色率是反应粉状活性炭对于有色物质的吸附性能,性能好的粉状活性炭,吸附值可以达到100~110

1.饮料用活性炭 粉末活性炭 粉末活性炭(5张) 以木屑为原料,采用磷酸法生产工艺精制而成,具有发达的中孔结构,吸附容量大,快速过滤等特点。主要适用于各种可乐、果汁、酒类等饮料以及饮用水的净化处理。 

2.水处理用活性炭 粉末活性炭因其优异的空隙结构,较强的吸附脱色能力,在自来水处理、污水处理领域应用广泛。 

3.食品及食品添加剂用活性炭 以木屑为原料,采用磷酸法生产工艺精制而成,拥有较大的比表面积,具有极强的吸附能力,各项指标性能稳定。主要应用在糖类、油脂、食品添加剂、化学助剂、燃料中间体、药品制剂的高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂等。 

4.氨基酸(味精)用活性炭 空隙结构合理、吸附容量大、脱色能力强、过滤速度快,广泛应用于各种氨基酸工业,如谷氨酸钠、苯丙氨酸以及其它氨基酸的产品的脱色、提纯、除臭、除杂等。 

5.针剂、药用活性炭 杂质少、纯度高、过滤速度快,具有优良的脱色、净化、提纯性能,主要用于各种注射药剂的脱色、精制和出去热源,也用于维生素及其它原料药、中间体的脱色和精制。 

6.电镀用活性炭 选用木质或椰壳为原料,以物理法水蒸气高温活化精制而成,有颗粒状和粉末状2种,具有比表面积大、吸附能力强、机械强度高、表面含氧基因多、积极性强等优点,可用于电镀溶液的净化处理,电镀铬废水的处理,含氰废水的处理等多种用途。 

7.垃圾焚烧活性炭 选用木质或煤质为原料,孔隙结构合理,对垃圾焚烧产生的二噁英等污染气体具有很好的吸附能力,在垃圾焚烧发电和固废垃圾焚烧处理领域广泛使用。

4活性炭破坏残余臭氧

采用臭氧法处理废水的工程应用中,由于臭氧利用不完全,尾气中常含有一定量臭氧;若不进行处理或利用而排放到空气中,会对人体健康造成严重伤害。目前,臭氧的主要分解方法有热分解法、电磁波辐射分解法、溶液吸收法、活性炭法和催化分解法等。活性炭破坏残余臭氧法具有运行成本低、操作简便、效果稳定、无二次污染等优点,可广泛应用于工程实践中。有专家学者对活性炭分解臭氧机制进行了研究。其研究结果表明:臭氧可被活性炭快速完全降解,并导致体系升温;这主要是由臭氧分解放热所致。活性炭凭借强大的吸附能力对臭氧进行富集,通过催化作用分解臭氧为氧气。臭氧及其分解中间产物破坏活性炭表面结构和基团,消耗少量活性炭,并导致活性炭催化降解性能的下降。臭氧分解过程释放的热量进一步促进自身分解。

2.5活性炭-生物法

在水处理中,活性炭多孔结构为微生物的寄生和繁殖提供了良好的生存环境。在活性炭表面吸附微生物去除水溶液中污染物质已成为近几十年的研究热点。活性炭-生物法表现出很多优势:一是固定在活性炭表面的微生物可对氰化物和硫氰化物进行预氧化,减少其与活性炭吸附点的接触,从而延长活性炭床的使用寿命;二是微生物薄膜可改变活性炭表面电荷密度,强化活性炭表面电负性,从而提高活性炭对带正电荷污染物的吸附。有文献报道,曝气活性炭生物滤池组合工艺作为含氰废水深度处理技术,对低质量浓度氰化物具有较好的处理效果。由于微生物对废水要求高,所以活性炭-生物法应用也受到限制。

2.6活性炭脱除活性余氯

目前,国内只对自来水厂和城市污水处理厂加氯处理后的水质进行了脱除活性余氯研究和工程应用。活性炭法具有去除效率高,不产生二次污染,不仅能去除活性余氯,而且能去除水中有机物的特点,因此常用于大规模活性余氯脱除工艺。碱性氯化法是黄金矿山处理含氰废水常用方法之一,处理后溶液中含有一定浓度的活性余氯。活性余氯氧化性强,具有杀菌作用,含有活性余氯的废水不能直接进入生物处理系统或直接排入河流,但目前利用碱性氯化法处理含氰废水的黄金矿山均未有活性余氯脱除设施,因此增加活性炭脱除余氯设施势在必行,不仅脱除活性余氯、保护生态环境,还可以回收废水中少量的金、银,从而增加经济效益。活性炭脱除余氯是集吸附、催化和活性余氯与碳反应的一个综合过程。因此,活性炭在整个吸附脱除余氯过程中不存在吸附饱和问题,只是损失少量的活性炭。

以活性炭为吸附剂,亚甲基蓝(MB)为吸附质,考察了吸附剂用量、吸附时间、温度对活性炭去除亚甲基蓝的影响。分别采用伪一级、伪二级动力学模型和Langmuir,Freundlich吸附等温线模型对吸附动力学和等温线进行分析。实验表明,在活性炭用量为0。667 g/L,吸附时间为360 min,反应温度为298 K时,活性炭对亚甲基蓝的最大吸附量为249。081 mg/g。吸附反应在前30 min内速率很快,并约在360 min内达到吸附平衡,吸附动力学符合伪二级动力学模型。吸附反应为放热反应,等温吸附过程符合Langmuir和Freundlich吸附等温模型,相关系数高于0。99。活性炭对去除水中亚甲基蓝效果好,是一种优良的吸附剂。

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