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水处理活性炭的催化性和吸附性的区别关联

水处理活性炭的催化性与吸附性的区别关联:

水处理活性炭

        利用水处理活性炭的吸附或催化特性。主要区别在于前者用作吸附剂,后者用作催化剂。然而,仔细观察,当用作催化剂或催化剂载体时,吸附性在某种意义上起着重要作用。通常,水处理活性炭作为吸附剂使用时,为了提高效果,通常需要增强吸附以外的功能。在实际应用中,除了吸附和催化性能外,还有一些重要的性能,如物质在孔隙中积累的稳定性和碳本身的反应性。


        以烟气脱硫用活性炭为例,烟气中的二氧化硫首先被活性炭的催化作用氧化,然后与水结合生成硫酸。然而,与正常的气相催化反应不同,反应产物的硫酸积累保留在水处理活性炭中。在孔里。另一方面,它对其催化作用没有显着影响。水处理活性炭具有这种特性,因此它可以定期在涂层过程中发挥作用。另一个例子是用于空气净化的活性炭过滤器,它可以去除大气中的二氧化硫。这个累积速度看起来很小,但具有相同的特性。


        在热解吸法烟气脱硫中,将解吸过程加热到300℃左右,水处理活性炭本身的碳与硫酸反应生成二氧化硫,成为气相。去除臭氧和游离氯也是活性炭本身作为反应物。


        至于组合功能的作用,目前还不知道水处理活性炭以外的物质是否可以代替它,形成自己的用途。水处理活性炭广泛使用的一个重要原因是它是特定应用未来发展的一个非常重要的方面。


        水处理活性炭的另一个基本特征是其物理和化学稳定性。活性炭由石墨微晶聚集而成,完全不溶于水等溶剂。在各种广泛使用的条件下非常稳定,除了高温暴露于氧气,与强氧化剂如臭氧、氯和重铬酸盐反应,以及其他氧化条件。都可以视为。因此,水处理活性炭可广泛用于不同pH值的溶液和不同的可溶性液体中,并可在含氧气体介质中高温再生。此外,无需担心其短期性能老化,用于去除放射性物质或作为载人航天器的空气和水封闭循环系统的一部分。


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