活性炭分类-由于原料来源、制造方法、外观形状和应用场合不同,活性炭品种不下千种。首先,按原料来源分,可分为木质活性炭(如椰壳活性炭、杏壳活性炭、木质粉炭等)、矿物质原料活性炭(各种煤和石油及其加工产物为原料制成的活性炭)、其它原料制成的活性炭(如废橡胶、废塑料等制成的活性炭)。其次,按制造方法分,可分为:化学法活性炭(化学炭)和物理法活性炭及化学--物理法或物理--化学法活性炭化学法活性炭即:将含碳原料与某些化学药品混合后进行热处理,制取活性炭的方法叫化学法。用化学法生产的活性炭又称为化学法活性炭或化学炭。满足**为严苛的欧洲和美国药典要求,能够加快原研药和创新药品的注册过程。诺芮特 RB3活性炭
天然气脱汞 汞是存在于天然气中的一种0金属,对人体、环境、加工和运输设备都有害。研究表明,天然气的汞含量通常在 1-2000μg/m3。如果在气体加工厂或液化天然气工厂进行加工或液化,那么汞的去除是必需的。加工(或液化)天然气过程中,即使少量的汞也可能与其接触的金属(如铝热交换器)形成汞合金,腐蚀金属并导致灾难性的损失。 汞很难从天然气中去除。普通活性碳对汞元素亲和力较低,导致低负载饱和。为提高吸附能力,活性碳需要浸渍能与汞发生化学反应的特殊物质。 NORIT® RBHG 活性炭专为去除天然气脱汞而制造,具有比较好的汞吸附容量和去除效率。Cabot Norit公司独特的挤出成型和造粒工艺使其具有**度和低压降的特性,增加活性碳的整体寿命,使得 NORIT® RBHG成为从天然气中脱汞的理想产品。 • 出色的天然气脱汞能力 • 高载荷能力,预期寿命超过六年 • 工作温度为 100°C 时,接触时间**少为 10 秒,建议表面速度比较大为 25 厘米/秒 • 相对湿度低于 70% 以使可用于汞吸附的孔隙比较大化 • 可以根据客户要求提供活性碳吸附床设计细节的样本 • 可以根据用户要求提供现场培训、应用程序信息和样品测试和分析DARCO HG EXTRA活性炭NORIT B TEST EURNORIT® B TEST EUR 、 NORIT® B TEST USP、NORIT® B SUPRA EUR和NORIT® E SUPRA USP符合欧洲或美国药典要求.
臭氧-生物活性炭是当前国内外饮用水深度处理的主流工艺之一。臭氧-生物活性炭技术是将臭氧化学氧化、活性炭物理化学吸附、生物氧化降解进行联合使用。在生物活性炭吸附前增设臭氧预氧化,不仅可以初步氧化水中的有机物及其他还原性物,以降低生物活性炭滤池的有机负荷;还可以使部分难生物降解有机物转变为易生物降解物,从而提高生物活性炭滤池进水的可生化性。 波涛活性炭厂家对饮用水进行深度处理时采用了臭氧-生物活性炭工艺,研究结果表明:该工艺对CODMn、UV254、三卤甲烷生成势(THMFP)、藻类和浊度的平均去除率分别为46.5%、46.5%、45.6%、91.2%和98%,出水浊度为0.2NTU,CODMn≤3mg/L,明显提高了饮用水的健康。 王蕾和范国翔时报道了臭氧-生物活性炭工艺在某居住区直饮水工程中的应用情况,介绍了该水厂主要处理单元的设计尺寸、运行参数以及该工艺对饮用水中主要污染物的去除效果,出水水符合国家《饮用净水水标准》CJ94-2005。研究发现,采用臭氧化工艺对三卤甲烷前和卤乙酸前均具有很好的去除效果。
MEROX催化剂载体——碳氢化合物脱硫醇 MEROX工艺用于碳氢化合物脱硫醇,可去除液化石油气 (LPG) 或石脑油、燃料、煤油或柴油等重烃馏分中的硫醇。制程依赖于一种特殊催化剂,加速硫醇的氧化,而活性炭被用作催化剂载体来氧化硫醇。 DARCO® MRX 活性炭专为碳氢化合物脱硫醇工艺而研发,已被证明是较好的MEROX催化剂载体,可以有效阻止催化剂污染并加速硫醇转化为二氧化硫,预计寿命可超过5年。 DARCO® MRX 活性炭具有优化的中孔和大孔孔隙分布,旨在缓解催化剂污染,延长催化剂寿命,同时亦具有较高的颗粒强度,防止活性炭破碎,降低细分生成。 Cabot Norit公司建议: • 为减缓催化剂失效,可以添加过量空气,操作温度可以略微增加,也可以执行更频繁的循环 • 催化剂再活化通常需要一年一次,含有催化剂的活性炭要经水洗、蒸汽处理、碱化等再活化处理后方可使用 • 如果催化剂再活化后仍被认为活性不够,催化剂可以重新浸渍 • 可以根据用户要求提供现场培训、应用和样品的测试和分析Cabot Norit公司生产药典级活性炭,满足**为严苛的欧洲和美国药典要求.
粉状活性炭的吸附作用原理较为复杂,其吸附效果会受到多种作用力的影响,其中,分子之间的相互作用力是影响活性炭吸附能力的关键性因素。物结构内部的分子之间还会出现相互吸附的关系,任何一个分子被吸附到活性炭内部,都会导致其他分子被持续性地吸入到活性炭的孔隙之中,从而形成一种活性炭持续吸附物结构的形态。由活性炭吸附双速率扩散理论可知,活性炭的吸附作用包括迅速扩散过程和缓慢扩散过程两个双速过程阶段。从迅速扩散过程来看,指的是水中的被吸收分子由活性炭颗粒内沿向阻力较小的碳粒孔隙中运动的过程,由于活性炭具有较高的孔隙,因而扩散阻力相对较大,在溶分子向活性炭微孔中扩散时,由于孔隙相对狭小,因而阻力更加明显,这就会降低扩散的速度。 粉状活性炭是一种主要内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类吸附剂,它的微孔结构发达,具有很强的吸附性能。活性炭是由许多石墨型层状结构的微晶不规则而成,由于活性炭颗粒结构小,微孔结构很多,卡博特.诺蕊特(Cabot Norit)生产多种高性能的“浸渍”活性炭产品,***用于呼吸防护用品.钢铁厂烟气脱汞**活性炭
卡博特诺芮特生产各种形式和尺寸的活性炭,有极精细粉末活性炭,颗粒活性炭和柱状活性炭。诺芮特 RB3活性炭
吸附可分为物理吸附、化学吸附同离子交流吸附等三种类型:活性炭吸附物理吸附吸附剂和吸附质(溶质)经过分子力发作的吸附称为物理吸附。这是常见的一种吸附表象,它的特点是被吸附物的分子不是附着在吸附剂外表固定点上,而稍能在介面上作自在挪动。因为吸附是分子力导致的,吸附热较小,物理吸附不需求活化能,在低温条件下即可进行。这种吸附是可逆的,在吸附的一起被吸附的分子由子热运动还会脱离固体外表,这种表象称为解吸。物理吸附可构成单分子吸附层或多分子吸附层。因为分子间力是普遍存在的,所以一种吸附剂可吸附多种物质,但因为吸附质(溶质)性质不一样,吸附的量也有所不一样。这种吸附表象与吸附剂的外表积、细孔散布有密切关系。活性炭吸附化学吸附吸附剂和吸附质(溶质)之间靠化学键的效果,发作化学反应,使吸附剂与吸附质(溶质)之间结实的联络在一起。因为化学反应需求很多的活化能,通常需求在较高温度下进行,吸附热较大。化学吸附是一种选择性吸附,即一种吸附剂只对某种或特定几种物质有吸附效果。因为化学吸附是靠吸附剂和吸附质直接的化学键力进行的,所以化学吸附能构成单分于层,吸附是比较稳定的,不易解吸。诺芮特 RB3活性炭
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