





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,吸附性能愈好;吸附质分子的大小与炭孔隙直径愈接近,更换活性炭,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。

活性炭纤维制品用做核1电站的碘吸附器内的填充材料,对放1射性元素碘的吸附率可达99.7%~99.96%,对放1射性甲1基碘的吸附率为99.60%。煤质活性炭浸渍处理后对放1射性碘和甲1基碘的去除效果也十分好,除碘效率达99.9%以上。活性炭是碘有效的捕集材料,浸渍型活性炭对甲1基碘具有---的吸附性能,能够满足核级炭的除碘要求,因此选择浸渍型活性炭为真空系统废气处理中碘的吸附剂。

活性炭在应用历史我国活性炭在应用历史简分为三个阶段。(1)一阶段使20世纪40年代以前,我国制药工业、化学工业中使用活性炭量大,都用进口货,例如用carboraffin牌的活性炭。(2)第二阶段自20世纪50年代初开始,国产活性炭上市。1951年沈阳和抚顺的单管炉厂、青岛的反射炉闷烧法厂、上好的电热活化法厂,接着有---活化法厂,1958年福建、杭州、广州、烟台、东北等地纷纷建厂,1966年太原开1创斯列普活化法厂,随后我国陆续开设数以百计的斯列普炉厂。此外,还有不少的转炉、粑式炉等工厂。总生产能力从1951年的三五十吨---到20世纪80年代的近十万吨。(3)生产与应用相互促进,活性炭的应用范围被迅速开拓。从原来单一的通用炭向多种的专门炭发展,例如净水炭、糖炭、味精炭、油脂炭、黄金炭、载体炭、---炭、针1剂炭、试剂炭等等,足见活性炭因国内经济蒸蒸日上而应用量速增,又因产量扩大、成本降低而使出口量上升。我国活性炭的应用,不仅在国内的市场发展,而且进入了国际市场。

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