





回顾百年来活性炭应用的历史,不妨粗略划分为三个阶段:(1)一阶段,从20世纪初到约20世纪20年代为萌芽阶段:(2)第二阶段,从约20世纪20年代中期为中期为成长阶段;(3)第三阶段,从20世纪中期到20世纪末期为发展阶段,发展成为大应用阶段。这三个阶段可用活性炭应用历程中两件历史性---。作为划分的界限。历史---一件---使活性炭防毒---,在20世纪20年代在一次1大战中的应用。可以次作为划分活性炭应用历史的一阶段和第二阶段的界限。活性炭在初期主要应用使粉炭在糖业中逐步代替了原来的骨炭。在20世纪20年代的一次1大战中出现的颗粒大量应用于防毒---。这是工业化学史的一页。当时荷兰的norit和捷克斯洛伐克、德国=法国=瑞士等国的制造商和批发商曾成立一个联合公司,说明在欧洲萌芽的活性炭也是广为---的新兴产业。

催化和负载催化剂石墨化炭和无定型炭是活性炭晶型的组成部分,因为具有不饱和键,所以表现出类似结晶缺陷的功能。活性炭因为结晶缺陷的存在而被作为催化剂广泛应用,黄冈活性炭吸附,同时,因为其具有大的比表面积及多孔结构,活性炭还被广泛用作催化剂载体。 [8] 采用γ射线处理商品活性炭,此过程可以在不影响活性炭物理性质的条件下改变活性炭表面化学特性。通过紫外线辐射和模拟太阳光辐射研究了光催化中活性炭表面化学所发挥的作用。结果表明,无论是紫外线还是模拟太阳光辐射,活性炭都可以发挥光催化作用。通过测定紫外线/活性炭和模拟太阳光/活性炭体系中---自由基和超氧阴离子自由基表明,由活性炭充当光催化剂和光---反应物可以有效消除杂质对反应的影响,体系中---自由基和超氧阴离子自由基的获得远高于单纯采用光辐射。这为发展自由基化学和寻找新的自由基反应提供了新的可能。

活性炭纤维被认为是目前较为理想的吸附介质。活性炭纤维(acf)是继粉末状和颗粒状活性炭之后的第3代活性炭产品,通常以有机纤维为原料经预处理一炭化一活化后制得。与颗粒状活性炭相比,活性炭吸附净化装置,活性炭纤维具有比表面积大、微孔丰富、孔径小、分布窄、吸附量大、吸附速率快等特点,吸附能力较一般的活性炭高1-10倍。 与其他类型的吸附材料相比,活性炭纤维的微孔容积大,吸附容量高,具有---的脱附性能,活性炭吸附箱,因此可以利用acf对废气进行价值回收。 研究表明,在相同条件下经过多次重复操作,活性炭纤维的吸附曲线都非常接近,因此理论上认为acf可以多次再生而其吸附性能却不会发生大的变化,闪此得到了广泛应用。

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