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果壳活性炭水处理所涉及的吸附进程和作用原理较为复杂,影响活性炭吸附才能的要素也较多。活性炭的性质因为吸附表象发生在吸附剂外表上,所以吸附剂的比外表积是影响吸附的重要要素之一,比外表积越大,吸附性能越好;活性炭的孔散布是影响吸附的另一重要要素;此外活性炭的外表化学性质、极性及所带电荷,也影响吸附的作用。吸附质(溶质或污染物)的性质同一种活性炭对于不一样污染物的吸附才能有很大不同。(一)溶解度对同一族物质的溶解度随链的加长而下降,而吸附容量随同系物的系列上升或分子量的增大而添加。溶解度越小,越易吸附。(三)极性活性炭根本能够看成是一种非极性的吸附剂,对水中非极性物质的吸附才能大于极性物质(四)吸附物的浓度吸附质的浓度在必定规模时。
浸渍方案图2显示了亲水性二氧化硅。类似的方法用于浸渍二氧化硅活性炭。为防止活性炭中硅酸的溶解,中和硅酸钠工艺分为两个阶段:1)活性炭浸渍a足量的硅酸钠并干燥,然后加入2)硫酸。在加热和老化之后,这些过程在活性炭的孔隙表面上形成了粘附的二氧化硅层。浸渍温度设定在25℃,这是好的温度。样品制成各种实验条件(硅酸钠溶液浓度为0.110wt%,浸渍?时间为148h)。吸附性能通过吸附等温线,孔径分析来评估表面观察和包装密度。孔隙结构特征及其堆积密度样品通过25℃下的水蒸气吸附等温线和15℃的氮气吸附法。表面积通过(BET)方法获得。孔体积是由水蒸气吸附等温线的结果计算。通过a观察吸附剂的外观SEM-EDX(扫描电子显镜和能量色散X射线光谱仪。
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