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活性炭是一种具有高度发达的孔隙结构和大比表面积的材料,能够有效地吸附气体和液体中的杂质活性炭的吸附原理主要基于其独特的物理和化学特性。以下是活性炭吸附的基本原理:1. 过滤原理。活性炭过滤器通过截留水中的悬浮状态污染物,这些污染物会被充塞在活性炭之间的空隙中。活性炭的粒度越大,可容纳的悬浮物的空间越大,从而增强了过滤能力和纳污能力。吸附原理根据吸附过程中活性炭分子和污染物分子之间作用力的不同,吸附可分为物理吸附和化学吸附(又称活性吸附):物理吸附:当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时,称为物理吸附。化学吸附:当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是化学键时,被称为化学吸附。



活性炭虽然在外型和用途方面可以有许多品种,但活性炭有一个共同的特性,那就是“吸附性”。活性炭产生吸附性的原因就是因为它有发达的孔隙结构,就象我们所见到的海绵一样,在同等重量的条件下,海绵比其他物体能吸收更多的水,原因也是因为它具有发达的孔隙结构。但活性炭的这种孔隙结构是肉眼无法看见的,因为他们只有1×10-12mm―10-5mm之间,比一个分子大不了多少。活性炭孔隙发达的程度是难以想象的,若取1克活性炭,将里面所有的孔壁都展开成一个平面,影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。只有具备大量孔径略大于有毒有害气体分子直径的活性炭,才有极强的吸附能力。而要达到这一要求,对活性炭的材料选择和加工(造孔、桦甸活化)要求就极为严格。活性炭完全符合气相吸附,颗粒大小在20-40目,比表面积极大,内部空隙发达,密度小,手感轻,气泡现象剧烈,同样重量体积更大,可有效净化室内空气。能够吸附空气中的有味、桦甸本地有毒及各种有害气体,特别是对空气中的甲醛、桦甸同城苯系物、桦甸TVOC、桦甸当地CO(一氧化碳)、桦甸附近NH3(氨气)、桦甸当地O3(臭氧)Cl2( )等有独特的吸附净化及催化的

