活性炭采用木屑、椰壳、杏壳、核桃壳等坚硬果壳为原料,经科学方法精制而成。产品为黑色不定型颗粒状或黑色粉末状活性炭,襄阳活性炭厂家生产的颗粒活性炭具有比表面积大、孔隙结构发达、吸附能力强、脱色速度快、易再生等优点。主要应用于糖类、酒精、油脂、清凉饮料等的脱色、除臭、精制及科研等。
石油化工脱色活性炭采用高密度椰壳为原料,经高温活化、磨粉、粘合、造球精制而成,主要用于石油化工业脱色提纯、石油化工水处理工程,并能除去石油中的有害物质,在合成工业上可以用来做催化剂或载体等。
废水中物可能存在变质情况,因为与空气的接触时间延长了,产生了氧化反应,就会导致显色。活性炭质量出现问题,碘吸附值下降会导致吸附效果下降,原来水色度或者物浓度上升,这样造成活性炭吸附能力不够。
活性炭是由石墨微晶、单一平面网状碳和无定形碳三部分组成,其中石墨微晶是构成活性炭的主体部分。活性炭的微晶结构不同于石墨的微晶结构,其微晶结构的层间距在0.34~0.35nm之间,间隙大。即使温度高达2000 ℃以上也难以转化为石墨,这种微晶结构称为非石墨微晶,绝大部分活性炭属于非石墨结构。石墨型结构的微晶排列较有规则,可经处理后转化为石墨。非石墨状微晶结构使活性炭具有发达的孔隙结构,其孔隙结构可由孔径分布表征。活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm。有学者提出将活性炭的孔径分为三类:孔径小于2nm为微孔,孔径在2~50nm为中孔,孔径大于50nm为大孔。 [5] 活性炭中的微孔比表面积占活性炭比表面积的95%以上,在很大程度上决定了活性炭的吸附容量。中孔比表面积占活性炭比表面积的5%左右,是不能进入微孔的较大分子的吸附位,在较高的相对压力下产生毛细管凝聚。大孔比表面积一般不超过0.5m2/g,仅仅是吸附质分子到达微孔和中孔的通道,对吸附过程影响不大煤质颗粒活性炭吸附水中溶质分子是一个复杂的过程,是几种力综合作用的结果,包括离子吸引力、范德华力、化学杂和力。根据吸附的双速率扩散理论认为,吸附是一个由迅速扩散和缓慢扩散两阶段构成的双速过程,迅速扩散在数小时内即完成,发挥了60%~80%煤质颗粒活性炭的吸附容量。迅速扩散是溶质分子在碳粒内沿径向均匀分布的阻力小的大孔隙中扩散的过程。这些大孔隙产生径向的扩散阻力。当分子从大孔进一步进入与大孔相通的微孔中扩散时,由于受到狭窄孔径所产生的很大阻力,从而极为缓慢。微孔也是在碳粒内均匀分布,但不构成径向的扩散阻力。影响煤质颗粒活性炭吸附的因素涉及溶质分子极性、分子量大小、空间结构,这一点取决于水源水质的特征。煤质颗粒活性炭对不同的物质分子具有选择吸附性。