





催化活化金属类催化剂在含碳原料表面可形成活性点,降低炭与水或co2的反应活化能,从而降低活化温度,提高反应速率,活性炭吸附设备,形成发达的孔隙,活性炭吸附净化装置,同时,金属颗粒移动时也会产生孔道。催化剂在制备---活性炭时可以降低活化温度,大幅提高反应的速率,活性炭吸附装置,还可使制得的活性炭孔径分布均匀。虽然催化活化法制备活性炭具有上述诸多优势,活性炭吸附,但反应速度过快可能会烧穿微孔壁面,从而破坏微孔结构。

湿式氧化再生法是指在高温高压的条件下,用氧气或空气作为氧化剂,将处于液相状态下吸附的有机物氧化分解成小分子物质的一种处理方法湿式氧化再生法操作比较简单、对吸附能力的影响小,炭损失率较低,通常适合处理毒性高,生物难降解的有机物。传统的活性炭再生方法还有以下共同的不足:活性炭损失较大;再生后吸附能力会有明显下降;再生时产生的尾气会造成二次污染。

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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