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环保废气治理工程:活性炭吸附

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浏览:- 发布日期:2016-10-25 10:00:00【
环保废气治理工程:活性炭吸附环保废气治理工程吸附活性炭吸附的特性不但取决于其孔隙结构,而且取决于其表面化学性质——表面的化学官能团、表面杂原子和化合物。不同的表面官能团、杂原子和化合物对不同的吸附质有明显的吸附差别。在活化过程中,活性炭的表面形成大量的羟基、羧基、酚基等含氧表面络合物,不同种类的含氧基团是活性炭上的主要活性位,它们能使活性炭的表面呈现微弱的酸性、碱性、氧化性、还原性、亲水性和疏水性等。这些构成了活性炭性能的多样性,同时影响活性炭与活性组分的结合能力。一般而言,活性

环保废气治理工程吸附活性炭吸附的特性不但取决于其孔隙结构,而且取决于其表面化学性质——表面的化学官能团、表面杂原子和化合物。不同的表面官能团、杂原子和化合物对不同的吸附质有明显的吸附差别。在活化过程中,活性炭的表面形成大量的羟基、羧基、酚基等含氧表面络合物,不同种类的含氧基团是活性炭上的主要活性位,它们能使活性炭的表面呈现微弱的酸性、碱性、氧化性、还原性、亲水性和疏水性等。这些构成了活性炭性能的多样性,同时影响活性炭与活性组分的结合能力。一般而言,活性炭表面含氧官能团中的酸性化合物越丰富,吸附*性化合物的效率越高;而碱性化合物较多的活性炭易吸附*性较弱的或非*性的物质。

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目前,为增强活性炭的吸附能力,常常对其进行改性处理。通过化学氧化、还原以及负载等改性方法可使活性炭表面的化学性质发生改变,增加酸、碱基团的相对含量可选择吸附*性不同的物质,或通过增加特定的表面杂原子或化合物来增强对特定吸附质的吸附。

1、活性炭中的C-C键是非*性键,活性炭分子可看成非*性的; 活性炭表面虽然也存在羧基、羟基等*性键,但相对于C-C键而言少得多。

2、水为*性分子,气体大部分为非*性分子。

相似相容原理运用到这里的话,可理解为:活性炭对非*性的气体和非*性杂质的吸附作用更强,而对水等*性分子的吸附作用较弱。(活性炭对*性分子的吸附主要通过活性炭表面*性键)

3、水溶液中的水分子有个很特殊的性质:氢键。水分子间通过氢键相互结合,氢键的强度非常大;水分子-水分子作用力>>活性炭-水分子作用力。

4、活性炭置于水溶液时:水分子之间通过氢键相互吸引,使非*性杂质分子和活性炭被相对孤立;活性炭通过吸附杂质分子来减低表面过剩的自由能。(活性炭内部的C分子受到四面八方的力,受

力均衡;而活性炭表面C分子只受到内部的力,受力不平衡,合力指向内部,故活性炭有吸附外界分子来平衡内部力的趋势,从而附近的分子在活性炭表面富集。)

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