





废水处理中的吸附,多数是这两种力综合作用的结果。活性炭的比表面积和孔隙结构直接影响其吸附能力,在选择活性炭时,应根据废水的水质通过试验确定。对印染废水宜选择过渡孔发达的炭种。此外,灰分也有影响,灰分愈小,维修活性炭吸附设备,吸附性能愈好;吸附质分子的大小与炭孔隙直径愈接近,愈容易被吸附;吸附质浓度对活性炭吸附量也有影响。在一定浓度范围内,吸附量是随吸附质浓度的增大而增加的。另外,水温和ph值也有影响。吸附量随水温的升高而减少,随ph值的降低而增大。故低水温、低ph值有利于活性炭的吸附。

微波辅助化学活化由于在活性炭制备过程中,传统的炉膛加热存在耗工、耗时且物料受热不均的缺点,因此微波的引入可以实现物料内部均匀加热,同时可方便地快速启动和停止,耗时比传统工艺短得多。因此,微波辅助化学活化可以---缩短生产时间,从而---地提高生产效率,亦可降低环境污染。通常的磷酸法、---法和氢1氧化钾活化法均可采用微波加热,而且研究表明微波加热法亦可得到高的性能的活性炭,尤其适用于koh活化法制备---电容活性炭。然而微波加热制备活性炭仍处于实验阶段,主要原因是设备投资大,能耗高。

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。

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