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夏津-潍坊来料加工载银活性炭

更新时间:2024-05-26 14:38:33 [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

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国外活性炭检测项目与国内有所不同,其中美国ASTM、美国ANSI/ AWWA、日本JIS、日本JWWA、法国NFEN标准的检测项目各有侧重。从发展趋势看,各国标准有向ASTM靠拢的趋势。为便于中国读者阅读,特将国外标准名称翻译成中文,需要外文的读者也可根据标准号查找原文。
一、ASTM标准
ASTM D2652-2011 有关活性炭的术语
ASTMD2854-2009(2014)活性炭的表面密度试验方法
ASTMD2862-2010 颗粒状活性炭粒径分布的试验方法
ASTM D2866-1994(2014)活性炭总灰含量的试验方法
ASTM D3466-2006(2011)颗粒活性炭着火温度的试验方法
ASTM D3467 1994 活性炭对四氯化碳吸附率的实验方法
ASTM D3687-2007(2012)用活性炭管吸附法收集的有机化合物蒸 汽分析的标准实施规程
ASTM D3802-2010 活性炭球盘法强度测试方法
ASTMD3838-2005(2011)活性炭的pH值试验方法
ASTMD3860-1998(2014)用水相等温线技术测定活性炭吸水力的规程
ASTM D4069-1995(2014) 用于从气流中除去气态放射碘的浸渍活 性炭的规格
ASTM D4607-2014 测定活性炭碘值的试验方法
ASTM D5160-1995(2008)活性炭气相吸收测试指南
ASTMD5832-1998(2003)活性炭样本中的活性挥发物测定的标准试验方法
ASTMD5919-1996(2001) 用ppb 浓缩时吸附物的微缩等温线技术测定活性炭吸附能力的标准实施规程
ASTM D6646-2003(2014) 测定颗粒和丸状活性炭加速硫化氢漏过 容量的试验方法
ASTM D6851-2002(2007) 测定与活性炭接触的pH值的试验方法
ASTM E1412-2012 通过用活性炭的被动顶部空间浓缩法从

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竹基活性碳材料
竹材是一种多孔介质材料,热解后形成具有较高的孔隙度的日炭、具作为一种环境保护材料具有广阔的应用前景和的发展空间。在世界养地已得到广泛地应用。
此外,竹炭中还含有钾、镁、钠、销等丰富的天然矿物质、利用其优良挂能,众多竹炭相关净化和营养保健组合物被广泛应用于改善木质和提高食品品质,例如清除水中的有毒有害物质和大米中的残留农药等,由于行炭中含有人体所需的矿物质及微量元素,在改善术质或改善食品品质的同时、长期使用还能够补充人体所需,调节生理机能、增强体质、减少疾病,在点饭时置入一片竹炭,不仅可以吸附大米和水中诸如农药之类的有毒、有害物质、还可以释胶微量元素,保护大米中的营养成分、使米饭香软、可口,烧开水时置入一片首炭,可以对水中的有毒、有害物质进行吸附、使木分子变小、增加水中的微量元素,使用自来水烧出的开水具有矿泉水的效果(*)。
大量的关于竹基活性炭的制备及其性能应用研究正在广泛开展,章健等将竹制活性炭用作催化剂载体,并对其进行研究、结果表明与其他材质活性炭相比,竹质活性炭作为新型活性碳材料在比表面积、孔结构、灰分含量和表面基团等物化性能均显示了作为催化剂载体的潜力。由于上述研究中所使用的是未经处理的原炭,若对该竹质活性炭进行改性处理、则其物化性能及相应的催化性能均有进一步提升的空间(*)。
以竹节为原料,采用KOH活化法制备EDLC用竹炭基高比表面积活性炭,并将其用作电极材料、系统考察了炭化温度、KOH与竹炭的质量比、活化温度和活化时间等工艺因素对活性炭收率、微孔结构和吸附性能的影响,终制备了具有良好性能、并可应用为双电层电容器电极的竹炭基高比表面积活性炭[6*]。
活性碳纤维
活性碳纤维是直径通常为5~20pm的纤维状炭质吸附剂、是继粉状活性炭和粒状活性炭(GAC)之后的第3种类型的活性炭。

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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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载银活性炭制造
分离气体是一种有效的方法。①回收溶剂的再利用。直接回收的溶剂,往往含有在该温度下的平衡溶解水分。这个现象在采用水蒸气解吸法的场合,是所有溶剂回收装置的共同点。因此,对于杜绝水分的产品,在使用回收溶剂时预行脱水、燕馏等提纯操作。在所含的杂质当中也可能含有微量金属、根据其用途,应对这杂质组成进行充分研究以后再加以利用。在实践中,对溶剂进行回收的炭,特别应关注其吸附性能和脱附性能之间的平衡,好能根寸对活性炭的孔径分布进行合理设计和调整,使其对溶剂的有和吸附量与可脱附量之间的差值)大化;当活性炭仅用于溶剂行溶剂无害化处理(多采用焚烧或催化燃烧)时,虽然脱附性能亦但要求会大大低于回收时的情况。
三、活性炭回收溶剂技术在我国的应用
我国已在诸多行业如印刷、油漆、橡胶、火炸药、胶片、石棉制品和合成纤维等成功应用活性炭溶剂回收技术,取得显著的社会益。例如杭州新华造纸厂采用活性炭回收技术后,降低溶剂获纯利润约70万元,同时周边大气环境显著改善,北京单位采用国内新开发的活性炭溶剂回收技术后,工作环境中的大*善、大气中苯、甲苯等有害物质的含量从每立方米几百毫净化效率达90%[8);据资料介绍、国内某化纤厂采用活性回收二硫化碳,回收率接近90%,减少了大气污染,显著改善并降低了生产成本。目前我国已有许多行业采用活性炭溶剂回收几种溶剂,有效减少了大气污染。

标签:潍坊载银活性炭-碘值载银活性炭
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