首页>环保网 >吸附剂>矿物吸附剂 >山东德城糠醛活性炭厂家

山东德城糠醛活性炭厂家

更新时间1:2025-03-16 20:48:57 信息编号:e9284mcre7950e 举报维权
山东德城糠醛活性炭厂家
山东德城糠醛活性炭厂家
山东德城糠醛活性炭厂家
山东德城糠醛活性炭厂家
山东德城糠醛活性炭厂家
山东德城糠醛活性炭厂家
山东德城糠醛活性炭厂家
山东德城糠醛活性炭厂家
山东德城糠醛活性炭厂家
山东德城糠醛活性炭厂家
供应商 临朐海源活性炭厂 店铺
认证
报价 面议
关键词 德城糠醛活性炭,糠醛活性炭厂家,山东糠醛活性炭,诸城糠醛活性炭
所在地 山东潍坊临朐县冶源镇西圈村
常军
򈊡򈊤򈊧򈊦򈊣򈊤򈊢򈊡򈊩򈊡򈊨

5年

产品详细介绍

亚兰10-30强度92灰分5碘值500-1200比表面积500-1800

糠醛活性炭是一种以糠醛为原料制备的活性炭。

糠醛活性炭具有丰富的孔隙结构和较大的比表面积,使其具有良好的吸附性能,可以用于气体吸附、液体净化、脱色、除臭、催化剂载体等众多领域。

糠醛活性炭的性能特点和应用范围可能会因其制备工艺、孔隙结构、表面化学性质等因素而有所不同。

糠醛活性炭的制备和应用基于以下一些原理:

1. 原料特性:糠醛是一种有机化合物,含有丰富的碳源。在适当的条件下,可以通过热解、化学活化等方法将糠醛转化为具有孔隙结构的活性炭材料。

2. 热解过程:高温热解使糠醛分子发生分解和重组,形成碳骨架。这个过程中,一些挥发性物质被释放出来,留下富含碳的结构。

3. 活化作用:通常会使用化学活化剂(如氢氧化钾、磷酸等)来增加活性炭的孔隙度。活化剂与碳材料发生反应,刻蚀碳表面,创造出更多的微孔、介孔和大孔,从而增加比表面积和孔隙体积。

4. 孔隙形成:孔隙的形成和发展使得活性炭具有的比表面积和丰富的孔隙结构。这些孔隙能够提供大量的吸附位点,用于吸附气体、液体中的杂质、污染物等。

5. 吸附原理:活性炭的吸附作用主要基于物理吸附(范德华力)和化学吸附(化学键合、电子转移等)。其多孔结构和表面化学性质使其能够有效地吸附各种分子,包括有机化合物、异味物质、重金属离子等。

综上所述,糠醛活性炭的制备利用了糠醛的化学组成和热解特性,通过活化处理形成丰富的孔隙结构,从而实现良好的吸附性能和应用价值。

糠醛生产过程中的废渣可以作为制备活性炭的原料。

此外,一些常见的用于制备活性炭的原料还包括木材、果壳(如椰子壳、杏壳、核桃壳等)、煤等含碳物质。这些原料经过一系列的活化处理工艺,如化学活化、物理活化等,可以制成具有丰富孔隙结构和良好吸附性能的活性炭。

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,地址:山东临朐县冶源镇西圈村,糠醛活性炭采用煤为原材料,经过炭化→冷却→活化→洗涤等一系列工序研发而成。其外观普遍为黑色圆柱状煤质柱状活性炭,不定形煤质颗粒煤质柱状活性炭,又称破碎炭。圆柱形煤质柱状活性炭又称柱状炭,一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制作而成。也可以用粉状糠醛活性炭加粘结剂挤压成型。具有发达的孔隙结构,良好的吸附能力,机械强度较高,易反复再生,造价低等优势;可用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。 是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,是一种优良的吸附剂,每克糠醛活性炭的吸附面积更相当于八个网球之多.而其吸附作用是借助物理性吸附力与化学性吸附力达成.其组成物质除了炭元素之外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其结构则为炭形成六环物堆积而成。由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。 煤质柱状活性炭可适用于电厂原水净化、自来水净化.尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面,有很好的处理效果。 煤质柱状活性炭还可是适用于电厂原水净化、尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面,有很好的处理效果。

糠醛活性炭的再生技术(1)低热再生法常用于气相吸附用糠醛活性炭的再生,这些吸附通常是知烧苯系物等沸点较低的低分子有机物,一般在吸附塔内经100〜200℃蒸汽吹靓即可使饱和炭达到再生的目的,脱附后含有机物的蒸汽可经冷量后将有机物回收利用,蒸汽吹脱方法除常用于气相吸附活性炭的再生以外,也可用于啤酒。饮料行业工艺用水前级处理的饱和糠醛活性炭再生。(2)高温热再生法,糠醛活性炭的吸附对象多为分子较大、挥发性低或无挥发性的有机物,因此蒸汽吹脱法已不适用,只能将饱和糠醛活性炭经过,850℃左右高温加热,使吸附在活性炭上的有机物炭化分解,进一步活化后达到再生目的。此法具有吸附能力恢复率较高且再生效果稳定的优点。因此这是对用于本处理的活性炭进行再生普遍采用的方法,roncken等用热再生炭从饮用水中分离三氯乙烷,发现吸附效率降低,多次再生后吸附能力丧失的现象,研究了吸附酚类化合物的热再生炭,发现吸附效率和比表面积都有所降低,其原因可能是酚的热解残留物堵塞了孔隙等,也发现用热再生法处理吸附对硝基苯酚饱和的活性炭后可能是由于孔径变大,氮气吸附率降至原炭的,70%),热再生法是目前工艺成熟且应用多的再生方法,它的优点是再生效率离,再生时间短,工艺流程相对较简易而且应用范围广,但也存在再生过程中炭损失较大(5%-10%),而且再生炭的机械强度也有所下降的不足之处,近些年来,在对热再生充分认识的基础之上,又有一些新的热再生技术俩如高频脉冲再生技术,红外加热再生技术、直流电加热再生技术、弧放电加热再生技术,微波再生技术等应运而生,这些技术与传统的再生技术区别在于册采用的热源有所不同、由于设备以及防护问题,

这些新技术目前仍糠醛活性炭的再生技术(1)低热再生法常用于气相吸附用活性炭的再生,这些吸附质通常是知烧经,俑经,苯系物等沸点较低的低分子有机物,100〜200℃蒸汽吹靓即可使饱和炭达到再生的目的后含有机物的蒸汽可经冷量后将有机物回收利用,蒸汽吹脱方法除常用于气相吸附活性炭的再生以外,也可用于啤酒。饮料行业工艺用水前级处理的饱和活性炭再生。(2)高温热再生法,活性炭的吸附对象多为分子较大、挥发性低或无挥发性的有机物,因此蒸汽吹脱法已不适用,只能将饱和活性炭经过,850℃左右高温加热,使吸附在活性炭上的有机物炭化分解,进一步活化后达到再生目的。此法具有吸附能力恢复率较高且再生效果稳定的优点。因此这是对用于本处理的活性炭进行再生普遍采用的方法,roncken等用热再生炭从饮用水中分离三氯乙烷,发现吸附效率降低,多次再生后吸附能力丧失的现象(**),ferro和moreno等研究了吸附酚类化合物的热再生炭,发现吸附效率和比表面积都有所降低,其原因可能是酚的热解残留物堵塞了孔隙(,0),Ledesma等也发现用热再生法处理吸附对硝基苯酚饱和的活性炭后可能是由于孔径变大,氮气吸附率降至原炭的,70%),热再生法是目前工艺成熟且应用多的再生方法,它的优点是再生效率离,再生时间短,工艺流程相对较简易而且应用范围广,但也存在再生过程中炭损失较大(5%-10%),而且再生炭的机械强度也有所下降的不足之处(*),,,近些年来,在对热再生充分认识的基础之上,又有一些新的热再生技术俩如高频脉冲再生技术,红外加热再生技术、直流电加热再生技术、弧放电加热再生技术,微波再生技术等应运而生,这些技术与传统的再生技术区别在于册采用的热源有所不同。

临朐县海源活性炭厂位于山东潍坊市,坐落在江北铝合金之都:生产活性炭滤料20多个品种,糠醛活性炭与蜂窝状活性炭应用领域日益扩展,应用数量不断递增。糠醛活性炭具有很大的表面积(500 ~1000m2/g),有叫强的吸附性能,能在它的表面上吸附气体,能在它的表面上吸附气体、液体或胶固体;对于气体、液体,吸附物质的质量可接近于活性炭本身的量。其吸附作用具有选择,性物质比性物质更易于吸附。在同一系列物质中,沸点的物质越容易被吸附,压强越大温度越低浓度越大,吸附量越大。反之,减压,升温有利于气体的解吸。常用于气体的吸附、分离和提纯,溶剂的回收的脱色剂,饮用水及冰箱的除臭剂,还可用作催化剂或金属盐催化剂的载体。可用木材、泥炭、坚果壳等为原料,经干活化处理后得到活性炭,糠醛活性炭以本地山楂壳、淘客、核桃壳、酸枣壳为原料。、 现如今空气、水和土壤污染对人类健康、危害,已引起当今社会的广泛关注。糠醛活性炭对工业废气气体污染物、具有较强的吸附能力,是一种可再生的吸附材料。在水污染如此严重的,糠醛活性炭能有效地去除水中大多数有机污染物、重金属、臭味及色度,在污水净化领域具有重要的科学意义和的应用前景。糠醛活性炭是一种多孔性物质,凭借其微孔吸附不仅可以吸附脱色除嗅,还可以有效地吸附去除水中的致突变物质,因而,在水污染治理方面引起各国科研学者及环保工作人士的广泛关注。目前,活性炭纤维作为一种水处理材料,已经成为常规净化水成熟有效的方法之一,可用于水质净化、废水处理、重金属回收等方面。活性炭还可作为酸性土壤改良剂废气吸附活性炭是一种用于处理工业废气的材料,通过其吸附能力将废气中的有害物质吸附在活性炭表面,从而净化排放的废气。

所属分类:吸附剂/矿物吸附剂

本文链接:http://www.huangye88.com/sell/info-e9284mcre7950e.html

我们的其他产品

“山东德城糠醛活性炭厂家”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。
留言询价
×