活性炭的微孔數量的發達程度可以反映出活性炭吸附能力的好壞。
活性炭的孔徑分布以微孔居多,那么比較適合于氣相吸附或者液相吸附中分子量、分子直徑較小的物質;钚蕴康闹锌缀痛罂妆容^發達,那么活性炭更適合吸附液相中分子量和分子直徑較大的物質。在水處理中,被吸附物質的分子直徑通常要比氣相吸附中被吸附物質的分子直徑大得多,這個時候活性炭孔隙的大小和分布情況就成為影響吸附性能的主要因素之一。
用于水處理的活性炭,要求大孔和中孔要有適當的比率且要有發達的微孔,達不到這一要求,即使有在發達的微孔,水中的有機物質也很難進入微孔,這會使得活性炭的吸附性能得不到有效的發揮。
生產活性炭的原料和活化方式是制約活性炭孔徑分布情況的主要因素。
煤質活性炭通常采用氣體活化法,產品的形狀顆粒狀居多,孔徑分布以微孔居多。
木質活性炭采用化學法活化,產品的形狀多為粉狀,可以制造出微孔容積較大和中孔容積占比較大的活性炭產品。
果殼材質的活性炭主要也是蒸汽活化為主,孔徑的分布在煤質活性炭和木質活性炭之間。
除了孔徑大小及匹配情況之外,比表面積和孔容也可以衡量活性炭吸附性能的好壞。大中小孔的孔壁總面積是活性炭的總比表面積,總容積是活性炭的孔容積。
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