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什么是柱状活性炭吸附原理?
柱状活性炭记住,这个事实规律对于设计一个独特的吸附系统,含有多种吸附成分是非常有益的。当含有多种吸附成分的活性炭吸附系统达到吸附平衡时,经常会发现分子量大的吸附成分在所有吸附成分达到平衡之前都是优先吸附的成分。这种现象被称为“竞争吸附”或“优先吸附”。早被吸附的小分子量物质被随后吸附的大分子量物质所取代,前者从吸附剂的外观再次脱附。
蒸汽中发生的物理吸附会受到温度和压力等一些外部工艺参数的影响。在较低的温度和较高的压力下,吸附效率更高,因为在这种工艺条件下,吸附质分子的运动能力更低。这种影响也存在于含水量和有机物质的系统中,水分子容易被炭的外观吸附,但当活性炭外观可以优先吸附的有机物质到达时,水分子会及时脱附。竞争性吸附的原因一般是分子大小不同造成的,分子电荷的差异也是这种现象不容忽视的原因。
一般来说,活性炭的外观会排斥带电的物质。与大多数有机分子相比,水是一种高荷电性物质(容易离子化),因此活性炭会优先吸附有机分子。与叔胺化合物相比,伯胺化合物的氮原子几乎没有电荷;与仲胺化合物相比,叔胺化合物的氮原子电荷更少。因此,伯胺比仲胺化合物更容易被活性炭吸附。
柱状活性炭可以预测,活性炭对那些没有电荷的大分子物质的吸附能力会更高;然而,那些高电荷的小分子物质不容易被活性炭吸附。
分子形状也会影响吸附,但这通常被视为次要因素。
对于只能被活性炭物理吸附的物质(如氨、二氧化硫、硫化氢、汞蒸气、甲基碘等)。),可以忽略操作条件变化对吸附量的影响。通过选择能与吸附质发生化学反应的特殊化合物(或其前驱体物质)来浸渍活性炭,可以提高活性炭对这些物质的吸附量。
因为活性炭外观巨大(一只鞋里装的活性炭颗粒,外观积约1/2平方英里!涂层浸渍剂可以在如此巨大的面积上完全分散,因此吸附质分子被浸渍的化合物捕获和反应的概率极高。这种去除吸附质的机制被称为“化学吸附”
柱状活性炭与物理吸附完全不同。活性炭表面化学吸附的物质发生了化学结构的变化,不再可能以原有的物质形式从活性炭中脱附(脱附物不再是原始成分,而是其与浸渍剂的反应产物)。这种方法已经应用到许多工业过程中,特别是在工业催化领域,通过将催化活性成分分散到活性炭表面,大大提高了催化剂的能力。
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