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活性炭吸着原理

活性炭は、大きな表面積を持つ一種の非常に細かい炭素粒子であり、炭素粒子毛細管にはさらに小さな細孔があります。 この種のキャピラリーは強力な吸着能力を持ち、カーボン粒子の表面積が大きいため、ガス (不純物) と完全に接触できます。 これらのガス (不純物) がキャピラリーに出会うと、それらは吸着され、浄化の役割を果たします。 活性炭の表面積に関する研究は非常に重要です。 活性炭の比表面積は、BET法でしか測定できません。 結果は本物で信頼できます。 現在、中国には直接比較法によってのみテストできる多くの機器があり、現在はそれらも中国で排除されています。 現在、国内外の比表面積試験は多点BET法を一律に採用している。 国内外で策定されている比表面積測定基準はすべてBET試験法に基づいています。 私の国の国家標準を参照してください (GB/T 19587-2004) - ガス吸着 BET 原理 固体物質の比表面積を決定する方法。 比表面積の検出は、実際には時間のかかる作業です。 サンプルの吸着能力の違いにより、一部のサンプルのテストには丸一日かかる場合があります。 テストプロセスが完全に自動化されていない場合、テスト担当者は常に離れることができず、集中力を高め、計器盤を観察し、ノブを操作する必要があります。少しの不注意がテストプロセスの失敗につながり、多くの時間を浪費します。テスターの貴重な時間。 F-Sorb 2400比表面積計は、BET法(直接比較法も含む)の検出機能を真に実現できる装置です。 さらに重要なことに、F-Sorb 2400 比表面積試験機は、これまでのところ中国で唯一の完全に自動化されたインテリジェントな比表面積試験装置です。 、テスト結果は国際基準と非常に一致しており、安定性も非常に優れており、ヒューマンエラーを減らし、テスト結果の精度を向上させています。 活性炭の各種ガス吸着量(単位:ml/cm3):H2、O2、N2、Cl2、CO2 4.5、35、11、494、97

活性炭触媒

活性炭は多くの吸着過程で触媒反応を伴い、触媒の活性を示します。 たとえば、活性炭は二酸化硫黄を吸着し、触媒酸化によって三酸化硫黄に変換します。 活性炭の表面には特定の含酸素化合物や錯体が存在するため、塩素や一酸化炭素からホスゲンを発生させるなど、さまざまな反応の触媒作用があります。 活性炭と担体の間に錯体が形成されるため、この錯体触媒は触媒活性を大幅に高めます。 例えば、パラジウム塩を担持した活性炭は、銅塩触媒が存在しなくてもオレフィンの酸化を触媒することができます。 そして高速で高い選択性。 活性炭は細孔構造がよく発達しており、内部表面積が大きく、耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れているため、触媒担体として使用できます。 たとえば、活性炭は、有機化学における水素化、脱水素環化、および異性化などの反応における白金およびパラジウム触媒の優れた担体です。

活性炭の機械的性質

(1) 粒子サイズ: 一連の標準ふるいふるい方法を使用して、各ふるいを通過して残っている活性炭の重量を求め、粒子サイズ分布を示します。

(2) 静密度またはかさ密度: 食物の細孔容積および粒界空隙容積の単位体積あたりの活性炭の重量。 の

(3) かさ密度と粒子密度: 活性炭の単位体積あたりの重量で、細孔容積は食べますが、粒子間空隙容積は食べません。 (4)強度:活性炭の耐破砕性。

(5) 耐摩耗性:すなわち、耐摩耗性または減摩の性能。 これらの機械的特性は、活性炭の用途に直接影響します。たとえば、密度は容器のサイズに影響します。 粉末炭素の厚さはろ過に影響します。 粒状炭素の粒度分布は、流体抵抗と圧力損失に影響します。 フラグメンテーションは、活性炭の耐用年数と廃炭素の再生に影響を与えます。

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