渦陽縣廢氣處理活性炭吸附塔噴淋塔光氧設備采用水噴淋、活性炭吸附、新型吸附劑等多種處理方式,主要應用于硝酸、硫酸、鹽酸、磷酸、硼酸、高氯酸氣體及其它有機氣體的達標排放。其吸收效率高,不受使用環(huán)境的限制,沒有二次污染,廣泛引用于化工、電子、冶金、機械等行業(yè)的廢氣處理。
國外活性炭纖維的發(fā)展概況
國外對于活性炭纖維的研究早已成熟,并已經(jīng)進入工業(yè)化生產。日本在活性炭纖維的研究處于*地位。活性炭纖維的發(fā)展經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展歷程。1962年美國W.F.Abbott成功開發(fā)出粘膠基活性炭纖維,該活性炭纖維原料低廉、制成品比表面積大、吸附性能好,但產品收率低、強度低、生產工藝復雜。70年代初日本東洋紡公司也成功開發(fā)出以粘膠纖維為原料的活性炭纖維,并實現(xiàn)了工業(yè)化生產。70年代初美國成功研制出酚醛基活性炭纖維。該活性炭纖維原料低廉、耐熱、不需要進行預處理,產品收率高、比表面積大、活性炭纖維結構中含有S、N化合物、有催化作用、吸附性能好、工藝簡單成熟,但比表面積小、成本高。1985年大阪煤氣公司與尤尼吉卡公司聯(lián)合開發(fā)的瀝青基活性炭纖維。該活性炭纖維原料低廉、產品收率高,但雜質含量高、不易制得、深加工困難、強度低。隨著各個國家研究的不斷深入,不同原料基的活性炭纖維相繼開發(fā)成功。目前,不斷完善工藝、降低成本、提高產品性能、增加品種、擴大應用領域是活性炭纖維今后的發(fā)展方向。
3活性炭纖維的主要結構、性能及指標3.1孔結構的分類
孔的大小及其分布、孔形狀、孔體積和比表面積是孔結構的重要指標。根據(jù)IUPAC分類法,可將活性炭纖維的孔分為:超微孔<7nm;亞微孔0.7-2nm;中孔2-50nm;大孔,孔徑>50nm。盡管如此,活性炭纖維在制造的過程中,各種尺寸的孔會同時出現(xiàn),只是比例不同。目前市場上常見的是微孔活性炭纖維,微孔含量高達92%以上。在閱讀文獻的過程中,對于中孔活性炭纖維的中孔含量一般為20%-60%,目前還沒有關于中孔活性炭纖維的中孔含量特別高的報道。更沒有大孔活性炭纖維的報道。
3.2孔結構表征方法
孔結構表征方法可分直接法和間接法兩類。直接法包括隧道掃描顯微鏡(STM)、透射電子顯微鏡(TEM)。間接法有分子探針、X射線小角散射、中子散射和吸附法。其中吸附法是較常用的表征方法,是用低溫(77K)氮吸附等溫線及相關理論來表征活性炭纖維的孔結構。其原理是依據(jù)吸附質(氣體)低壓下在多孔固體表面形成單層吸附,隨著壓力的不斷增加逐漸產生多層吸附乃至氣體的凝聚。因此,在已知吸附質分子尺寸的前提下,可利用單層吸附量來計算多孔碳的比表面積,如BET法、Langmuir法等。也可利用吸附質凝聚(填充)吸附的量,計算相應的孔體積,如t法、DR法等。利用低溫吸附等溫線,還可推到活性炭纖維的孔大小及分布,如MP法、BJH法、DA法、H-K法、DFT法。還可用Wash-bun提出的并經(jīng)Ritter完善的壓泵法測定大孔,用Cranston-Inkley法測中孔,用Dubinbin法測微孔和超微孔,用DeBoer法測總比表面積、外比表面積和內比表面積。
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