활성탄 흡착 원리
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활성탄은 표면적이 큰 매우 미세한 탄소 입자의 일종이며 탄소 입자-모세관에는 더 작은 기공이 있습니다. 이러한 종류의 모세관은 흡착력이 강하고 탄소 입자의 표면적이 크기 때문에 가스(불순물)와 완전히 접촉할 수 있습니다. 이러한 가스(불순물)가 모세관을 만나면 흡착되어 정화 역할을 합니다. 활성탄의 표면적 연구는 매우 중요하다. 활성탄의 비표면적은 BET 방법으로만 테스트할 수 있습니다. 결과는 실제적이고 신뢰할 수 있습니다. 현재 중국에는 직접 비교 방법으로만 테스트할 수 있는 많은 도구가 있으며 현재 중국에서도 제거되었습니다. 현재 국내외 비표면적 시험은 다점 BET 방식을 일률적으로 채택하고 있다. 국내외 공식 비표면적 측정 기준은 모두 BET 테스트 방법을 기반으로 합니다. 우리나라 국가 표준(GB/T 19587-2004)을 참조하십시오 - 기체 흡착 BET 원리 고체 물질의 비표면적을 결정하는 방법. 비표면적 감지는 실제로 시간이 많이 걸리는 작업입니다. 샘플의 흡착 능력의 차이로 인해 일부 샘플의 테스트는 하루 종일 걸릴 수 있습니다. 테스트 프로세스가 완전히 자동화되지 않은 경우 테스트 담당자는 항상 떠날 수 없으며 높은 집중력, 계기판 관찰, 노브 조작, 약간의 부주의로 인해 테스트 프로세스가 실패하여 많은 시간을 낭비하게 됩니다. 테스터의 소중한 시간. F-Sorb 2400 비표면적 시험기는 BET 방식(직접 비교 방식도 포함)의 검출 기능을 진정으로 실현할 수 있는 기기입니다. 더 중요한 것은 F-Sorb 2400 비표면적 시험기가 지금까지 중국에서 유일하게 완전 자동화된 지능형 비표면적 시험 장비라는 것입니다. , 테스트 결과는 국제 표준과 매우 일치하며 안정성도 매우 우수하며 인적 오류를 줄이고 테스트 결과의 정확도를 향상시킵니다. 각종 가스에 대한 활성탄의 흡착능력(단위: ml/cm3): H2, O2, N2, Cl2, CO2 4.5, 35, 11, 494, 97
활성탄 촉매
활성탄은 많은 흡착과정에서 촉매반응을 동반하여 촉매의 활성을 나타낸다. 예를 들어, 활성탄은 이산화황을 흡착하고 촉매 산화를 통해 삼산화황으로 변환합니다. 활성탄 표면에 특정 산소 함유 화합물 또는 착물이 존재하기 때문에 염소 및 일산화탄소가 포스겐을 생성하는 것과 같은 다양한 반응에 대한 촉매 활성을 갖습니다. 활성탄과 지지체 사이에 착물이 형성되기 때문에 이 착물 촉매는 촉매 활성을 크게 증가시킨다. 예를 들어, 팔라듐 염이 포함된 활성탄은 구리 염 촉매 없이도 올레핀의 산화를 촉진할 수 있습니다. 그리고 빠르고 높은 선택성. 활성탄은 기공 구조가 잘 발달되어 내부 표면적이 크고 내열성, 내산성, 내알칼리성이 우수하기 때문에 촉매 담체로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 활성탄은 유기 화학에서 수소화, 탈수소 고리화 및 이성체화와 같은 반응에서 백금 및 팔라듐 촉매를 위한 탁월한 운반체입니다.
활성탄 기계적 성질
(1) 입자 크기: 일련의 표준 체 체질 방법을 사용하여 각 체를 통과하고 남아 있는 활성탄의 무게를 찾아 입자 크기 분포를 나타냅니다.
(2) 정적 밀도 또는 용적 밀도: 식이 공극 부피 및 입계 공극 부피의 단위 부피당 활성탄의 중량. 그만큼
(3) 벌크 밀도 및 입자 밀도: 입자간 공극 부피가 아닌 기공 부피를 먹는 활성탄의 단위 부피당 중량. (4) 강도: 즉, 활성탄의 파쇄 저항.
(5) 내마모성: 즉 내마모성 또는 마찰 방지 성능. 이러한 기계적 특성은 활성탄의 적용에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어 밀도는 용기의 크기에 영향을 미칩니다. 분말 탄소의 두께는 여과에 영향을 미칩니다. 입상 탄소의 입자 크기 분포는 유체 저항과 압력 강하에 영향을 미칩니다. 조각화는 활성탄의 수명과 폐탄소 재생에 영향을 미칩니다.







