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其中,物理吸附性质是比较浅显易懂就是分子力产生吸附,它特点是被吸附分子不是附着在吸附剂表面固定点上,而稍能在界面上作自由移动。它是一个放热过程,吸附热较小,一般为21~41.8kg/mol,不用活化能,在低温条件下可进行;为可逆过程,即在吸附同时,被吸附分子由于热运动还能离开固体表面,这种现象叫作解吸。物理吸附可以产生单分子层吸附亦可产生多分子层吸附,由于分子力普遍存在,一种吸附剂可以吸附多种物质,然而,由于吸附物质不同,吸附量有也有所差别,这种吸附现象与吸附剂表面积、细孔分布有着密切关系,也和吸附剂表面张力有关。 技术指标:(执行标准GB/T 7701.5-1997)
型号 粒度 碘值 mg/g 化碳 % 灰份 % 堆积重 g/L 强度 % 水份 % ZK-4.0(A) Ф4.0 ≥900 ≥55 6-12 ≥400 ≥95 ≤5 ZK-4.0(B) Ф4.0 ≥1050 ≥70 8-12 ≥380 ≥90 ≤5 ZK-4.0(C) Ф4.0 ≥1100 ≥80 8-15 ≥360 ≥90 ≤5 PK 8x16 8x16 >1000 ≥60 8-12 ≥400 ≥95 ≤5 pk 4x10 4x10 >1050 ≥70 8-15 ≥380 ≥90 ≤5
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但化学活化对设备腐蚀性大,污染环境,由该方式制得活性炭中残留化学品活化剂,因此受到限制。3.化学物理法活化前,对料进行化学改性浸渍处理,可提升料活性并在材料内部产生输送通道,这有利于气体活化剂进入孔隙内进行刻蚀。化学物理法可经过控制浸渍比和浸渍时间制得孔分布合理活性炭材料,并且所制得活性炭既有高比表面积又包含大量中孔,在活性炭材料表面得到特殊官能团。在聚甲醇中混入Fe或Ni微粒后,氧化碳活化,可以制成中孔发达活性炭纤维。
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