





活性炭是由木质、煤质和石油焦等含碳的原料经热解、活化加工制备而成,具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团,特---吸附能力较强的炭材料的统称。 [2] 通常为粉状或粒状具有很强吸附能力的多孔无定形炭。由固态碳质物(如煤、木料、硬果壳、果核、树脂等)在隔绝空气条件下经600~900℃高温炭化,然后在400~900℃条件下用空气、---、水蒸气或三者的混合气体进行氧化活化后获得。 [3] 炭化使碳以外的物质挥发,氧化活化可进一步去掉残留的挥发物质,活性炭更换,产生新的和扩大原有的孔隙,---微孔结构,增加活性。低温(400℃)活化的炭称l-炭,高温(900℃)活化的炭称h-炭。h-炭必须在惰性气氛中冷却,否则会转变为l-炭。活性炭的吸附性能与氧化活化时气体的化学性质及其浓度、活化温度、活化程度、活性炭中无机物组成及其含量等因素有关,主要取决于活化气体性质及活化温度。

国内应用简史
20世纪50年代初,我国才开始生产活性炭。 [4] 20世纪60年代末期,开始利用活性炭去除受污染的水源水的除臭、除味。 [7] 活性炭主要作为固体吸附剂,应用在化工、医学药、环境等方面,用于吸附沸点及临界温度较高的物质及分子量较大的有机物。在空气净化、水处理等领域应用也呈现出应用量增长的趋势,专门贵的炭如高比表面积炭、高---炭、纤维炭已渗透到航天、电子、通讯、能源、生物工程和生命科学等领域。
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,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。

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