来源:临朐海源活性炭厂 时间:2025-01-07 11:13:45 [举报]
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
载银活性炭法是一种很有趣的工艺,它涉及吸附及生物分解两种作用。正如作为固定床活性炭柱中发生的穿透现象所知悉的那样,吸附是一种不稳定的分离操作;而生物分解在驯养期之后基本上是一种稳定的反应操作。因此,解析反应器内所产生的现象,可以认为是属于伴有反应的分离操作的范畴;但实际上,由于也有多种成分体系的存在,现象要复杂得多,处理水的水质也难以预测等,有待搞清楚的问题还很多。
关于生物活性炭的现状,可以说目前的研究主要是为了对于各种各样现象进行解释;同时证实性的研究也正在进行或者正在引入实际设施中使用的阶段。估计今后还将涉及生物活性炭作为高度净水处理方法的研究。希望通过实际设计中的经验,促进工艺的改进。
与原来的把一些工序串联组合而成的处理方法相比,作为水处理方法的生物活性炭还具有能够建立简单而有效的工艺的可能性。可以认为,若能解决该法的工程性控制问题,则其可以应用在除水处理及脱臭领域等其他的一般性生物工程领域中。
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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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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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载银煤质活性炭试验方法
GB/T 7702.1-1997 煤质颗粒活性炭试验方法水分的测定
GB/T 7702.2-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 粒度的测定
GB/T 7702.3-2008 煤质颗粒活性炭试验方法强度的测定
GB/T 7702.4-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 装填密度的测定
GB/T 7702.5-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 水容量的测定
GB/T 7702.6-2008 煤质颗粒活性炭试验方法亚甲蓝吸附值的测定
GB/T 7702.7-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定
GB/T 7702.8-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定
GB/T 7702.9-2008 煤质颗粒活性炭试验方法着火点的测定
GB/T 7702.10-2008 煤质颗粒活性炭试验方法苯蒸气氯乙烷蒸气防护时间的测定
GB/T 7702.13-1997 煤质颗粒活性炭试验方法四氯化碳吸附率的测定
GB/T 7702.14-2008 煤质颗粒活性炭试验方法硫容量的测定
GB/T 7702.15-2008 煤质颗粒活性炭试验方法灰分的测定
GB/T 7702.16-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 pH值的测定
GB/T 7702.17-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 去 漂浮率的测定
GB/T 7702.18-2008 煤质颗粒活性炭试验方法焦糖脱色率的测定
GB/T 7702.19-2008 煤质颗粒活性炭试验方法四氯化碳脱附率的测定
GB/T 7702.20-2008 煤质颗粒活性炭试验方法孔容积和比表面积的测定
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载银纳米活性碳纤维的应用
近年来,随着人类环保意识的不断加强和对于生存环境要求的不断提人们对与空气。水等净化密切相关的活性碳等环保材料的性能也越加关注。为21世纪的环保材料之一。纳米活性碳纤维已在气体和液体净化、害气体及液体吸附处理。溶剂回收。功能电极材料等方面得到成功应用。
1.废水处理
载银活性碳纤维在工业废水处理行业中被广泛应用,因其可以去除气体恶臭物质。水溶液中的无机物、有机物及贵重金属等离子、微生物及细菌,可以用作低浓度吸附的吸附回收。
因载银活性碳纤维具有吸附容量大、吸附-脱附速度快、灰分少、处理;大。使用时间长等优点。而被广泛应用于水存化处理。该净化过程操作安全往往用于二级处理或三级处理,由于纳米活性碳纤维体积密度小且吸脱层薄不会造成蓄热和过热现象,也不易发生事故。另一方面,利用纳米活性碳纤净水工艺节能并具有经济性。可用于大型上水净水池的处理,不仅净化,而且处理量大。装置紧凑占地面积小,设备投资小和效益高。此外,纳采活性碳纤维还可用于水厂及糖厂的净水装置,可达到脱色、脱臭和去除有机物的目的。
纳米活性碳纤维可对含氢废水、制药厂废水、苯酚废水、有机染料废水.四年废水、己内酰肤废水、二甲基乙酰胺和丁醇废水等各种有机废水进行处理。还可适用于有机化工中含氯仿废水、页岩油干馏废水、吗啉厂废水、多氯联苯废水、酚废水、有机染料废水。己内酰胺、乙酰胺和异丁醇废水等。活性炭纤维还表现出对某些有机染料如结晶紫、溴酚蓝、铬蓝黑R等吸附量大、去除率高的特性,含钇的沥青基纳米活性碳纤维可以有效吸附如酸性蓝9、酸性蓝74、酸性橙10.酸性橙 51等染料,也可用于直接染料如直接蓝19、直接黄11,直接黄50及碱性染料碱性棕1、碱性青紫3等,与粉末活性炭相比,其吸时能力要高得多,尤其适用于高平衡浓度时,每克纳米活性碳纤维的吸附量约为粉末活性炭的3倍。且其吸附能力随着温度的升高而升高。
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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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