8、黃金提取椰壳活性炭 :选用椰壳为原料,采用高温水蒸气活化精制而成,具有粒度均匀、孔隙结构发达、吸附性能强等特点,主要用于堆浸法提取黄金及尾液的回收。颗料选用2-4mm. 椰壳活性炭在运输过程中,防止与坚硬物混装,不可踩、踏,以防炭粒破碎,影响量。 2、储存应储存于多孔型吸附剂,所以在运输储存和使用过程中,都要防止水浸,因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用。 注意事项: 1、椰壳活性炭在运输过程中,防止与坚硬物混装,不可踩、踏,以防炭粒破碎,影响量。 2、储存应储存于多孔型吸附剂,所以在运输储存和使用过程中,都要防止水浸,因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用。我们的柱状炭在市场中是**耐用的活性炭。法国CECA活性炭L2S
活性炭是一种既传统又现代的材料,由于其独特的孔隙结构和表面官能团,活性炭具有化学稳定性、比表面积、机械强度及良的耐酸、耐碱和耐热的性能。椰壳是制造活性炭的较好原料,因为椰壳具有良的天然结构,易于形成发达的微孔结构,从而形成巨大的有效吸附表面积,经研究表明,每克椰壳活性炭大约有500~1500m2的表面积。用纯椰壳制造的活性炭富有高纤维、高密度、毛细孔分配均匀和吸附力强等点,较适于废气和净水处理,价廉物美,在国际市场上十分。 2、椰壳活性炭的用途 活性炭的制备是目前椰壳深加工的主要产品,椰壳被烧成椰壳炭,进一步活化制成椰壳活性炭。1吨椰壳可以加工300千克左右的椰壳炭,可进一步提炼出120千克左右的椰壳活性炭。作为一种良的功能强大的吸附剂,椰壳活性炭的用途非常,可用于净化空气和饮用水,从天然气中提取汽油、提纯煤油、氨和乙炔,过滤毒气,诺芮特 SNK4活性炭。因此,当需要活性炭来解决问题时,诺芮特应该是您的选择。
废气处理中常用的蜂窝活性炭按耐水属性来分,可分为两种: 耐水蜂窝活性炭(适用于空气湿度高,或前面为水喷淋且无干燥装置的工艺) 不耐水蜂窝活性炭(适用于空气湿度不高) 4. 蜂窝活性炭在废气处理中常用的技术指标 1)碘值(iodine value) 是指活性炭在0.1mol/L下每克炭吸附的碘量(以毫克计)定为碘值,碘值是吸附能力的重要指标。 2)比表面积(surface area) 指单位量物料所具有的总面积。 3)四氯化碳(CTC) 通常作为吸附有机废气分子的指标。 4)苯吸附率(benzene adsorption rate) 通常作为对小分子有机物的吸附能力。 综上所述:不同的有机废气成分、浓度适用不同的有机废气处理方式,目前综合技术成熟性、经济性以及设备维护等多方面因素,但应用的还是蜂窝活性炭吸附法
活性炭胶囊/片剂 活性炭作为一种光谱***剂和***成分,已被世界卫生组织列入基本***清单,其丰富的空隙可吸附消化道内***、代谢气体和易致胀气的消化物,有效缓解和***包括肠胃胀气、胃灼热、腹泻和呕吐等消化道不适症状。 NORIT® B TEST EUR 、 NORIT® B TEST USP、NORIT® B SUPRA EUR和NORIT® E SUPRA USP符合欧洲或美国药典要求,适合人体摄取,低剂量均具有极高的吸附能力,可用来生产制作活性炭胶囊、片剂或悬混液,用于消化道排毒、缓解不适和急性中毒的***剂。NORIT® RBHG 活性炭专为去除天然气脱汞而制造.
蜂窝活性炭在吸附有机废气的同时,还会吸附一些水雾,而暴晒可以蒸发蜂窝活性炭内部大量水分和少量的杂,蜂窝活性炭可以通过暴晒恢复蜂窝活性炭大部分的吸附能力。 二、避免高温 温度过高,蜂窝活性炭内部分子就越为活跃,待蜂窝活性炭吸附后,分子过于活跃,很难被锁定在孔隙内部,蜂窝活性炭吸附能力就会有所下降。所以蜂窝活性炭要避免高温,这样才能使吸附能力提升上去。 三、避免油雾 蜂窝活性炭是微孔发达物,微孔对于甲醛、苯、二甲苯等小分子粒径的有机物吸附性能效果很好,而对于油雾等大分子类物,蜂窝活性炭的吸附能力就会减弱,油脂甚至会堵塞活性炭微孔。因此,使用蜂窝活性炭要避免有油雾的地方。我们的立身之本是质量,我们的**是客户。诺蕊特 NORIT DARCO BG1活性炭
NORIT® GAC 830W、NORIT® RB4W和NORIT® PK1-3M活性炭作为通用型号,亦可用于气体洗涤液净化。法国CECA活性炭L2S
金属离子改性活性炭指的是使活性炭表面负载金属离子,通过活性炭的还原性和吸附性,使金属离子在活性炭表面上达到先吸附,然后再利用活性炭的还原性,将金属离子还原成低价态的离子或单,由于金属离子与吸附物之间具有较强的结合力,从而增加了活性炭对被吸附物的吸附性能。目前常用的负载金属离子有铜离子和铁离子等。 4.4 Fenton改性活性炭 Fenton试剂是近几十年新兴起来的水处理技术,相比于其他高级氧化技术,因为反应过程简单、快速、可产生絮凝而倍受人们的青睐。Fenton试剂法首先在体系中迅速产生氧化性极强的羟基自由基,羟基自由基可以通过亲电加成、电子转移、脱氢反应等途径与水中的有机污染物发生反应形成进一步氧化的反应中间体;如对苯二酚、1,4-苯醌、脂肪类羧酸等,再进一步反应矿化成二氧化碳和水,以达到污染物快速安全去除的目的。法国CECA活性炭L2S
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