( |: s, {8 F7 x: A' n 各种活化方法都有其优点和缺点。物理活化对环境污染小,因其是依靠氧化碳原子形成孔隙结构,故活性炭的收率不高,且活化温度较高,需先进行炭化再活化。而化学活化法是炭化活化一次完成,有利于形成尺寸较小的碳微晶,容易形成细的孔隙结构,可以制造出孔隙更发达、吸附性能更好的活性炭,炭的相对得率较高。但化学活化对设备腐蚀性大,污染环境,其制得的活性炭中残留化学药品活化剂,应用方面受到限制。 5 a1 o9 l0 ^5 Y
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为了发挥物理活化和化学活化各自的优点,目前世界各国包括我国在内都在研究、探讨将化学活化法和物理活化法结合起来,用新型的生产工艺,生产出孔隙结构更加合理、发达、吸附性能更优越、用途更广泛的活性炭产品。一般用优质无烟煤采用物理活化法制得活性炭比表面积达 500~1300m2/g。本课题组采用对炭化料进行铵浸渍预处理,再进行物理活化的方法,用含碳量为62.86%的废弃除尘灰制得比表面积达1310m2/g的活性炭。而未经铵浸渍预处理,用此原料直接经水蒸气活化制得活性炭的比表面积仅为550m2/g左右。这种方法制得的活性炭孔隙结构更发达,使活化得率明显提高,可大大降低生产成本。可见,采用合理的化学物理活化法是活性炭生产发展的新趋势。 % d" t/ }: V2 S2 X& G7 `. P9 A4 ?8 i3 U
1.2活化基本原理 ( J! o0 v5 w& I8 ?
" J& N' P6 _# U- T! z 物理活化反应的实质是碳的氧化反应,但碳的氧化反应不是在碳的整个表面均匀地进行,而仅仅发生在“活性点”上,即与活化剂亲和力较大的部位才发生反应,如在微晶的边角和有缺陷的位置上的碳原子。活化反应在活性炭细孔形成过程中有3个作用: 9 v }! A$ U8 j: J8 q8 c5 j5 P% y" ^# c* e; N3 V; y) q$ {
1)开孔作用 炭化时形成的孔隙由于被焦油或其他分解生成的无定型炭所堵塞,造成了闭孔,使被吸附分子无法进入孔隙,所以无吸附能力。活化时,由于这些焦油或无定型炭与气体活化剂反应而被除去,使闭孔打开,比表面积增大。 / w L8 k5 ]( o) V( M8 M# k# J) r5 B5 [3 e* i2 J3 A5 d
2)扩孔作用 由于孔隙内比表面积的一部分与活化剂反应生成二氧化碳或一氧化碳气体排出,使原有的孔隙直径增大。 1 \' r W: \4 Z ?+ R3 h# E- T 9 v6 |6 i& h/ ?6 t3)某些结构经选择性活化而生成新孔。 ( C/ O; }9 j$ Q, v. G& U6 l1 i/ ` b% l, n( l
化学活化至今,化学法的基本原理还不十分清楚 。一般认为化学药品可以抑制原料热解时焦油的生成从而防止由焦油堵塞其热解生成的细孔。化学药品的存在,抑制了含碳挥发物的形成,致使活性炭收率提高。氢氧化钾、硫酸钾等对碳有侵蚀作用,从而形成碳的孔隙结构。+ _* T+ e% k6 F% ~- t) A
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最近几年国内外对磷酸活化的研究也比较多,获得了高的比表面积,但活化机理的研究很少。 8 i# X# i C5 Q; [0 |( y
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2活性炭的应用! {$ n; w; c/ e# q% h& t
) t8 n W' Z x! g. i' D& r 近年来,人们对活性炭的应用开发研究越来越多。20世纪70年代前,活性炭在国内的应用主要集中于制糖、制药和味精工业;后来又扩展到水处理和环保等行业;20世纪90年代,除以上领域外,扩大到溶剂回收、食品饮料提纯、空气净化、脱硫、载体、医药、黄金提取、半导体应用等领域。目前,欧美国家在药用活性炭方面开展的工作较多。5 M7 B6 l4 Z3 N& }( [
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2.1活性炭在环境保护中的应用 : e: z Z4 F6 u
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当今世界环境保护和发展已成为人类社会的两大主题。全球气候变暖,旱涝灾害频繁,全球大气 层的臭氧空洞增大,人类将面临紫外线灾害。环境保护已到了刻不容缓的地步,我国尤其是这样。据统计,仅以饮用水为例,流经我国大中城市河流的 河段有80%的河湖水质在四类以下。最近我国被联合国列为13个严重缺水国家之一。活性炭在环境保护方面的应用日益显现出其主导地位。* k/ Z) _. M% \
+ u6 H3 K! I* b4 i2 O& h$ b2.1.1水处理 * X1 L6 Z- S V0 r2 A" p% z/ i' \" S5 O9 n+ `; z- @+ M
水处理是环境保护的重点,发达国家(如美国、 日本等)水处理方面的活性炭用量是其总用量的40%以上。目前用活性炭进行水处理,主要应用在以下两个方面: 9 i- L4 c+ C$ Z4 ^" Z/ O6 [7 _) {) `' @( V2 N& Y
a.生活用水处理 $ ^0 d/ x$ ?6 j: z% u: N- i 1 |0 T. V# C) ^( R3 g' C 自来水用活性炭处理可去掉多种有机质和各种臭味,也可除去由于氯气或漂白粉处理后生成的对人体有害的含氯碳氢化合物。目前国内有的高级宾馆已采用活性炭净化水的深度处理。 9 w+ l H* {" X! {& w8 h* r! T- q8 R7 G' [" s$ Z8 z9 w8 A
b. 废水处理 # e0 p' t% `! i a& k% a9 p3 w
& I5 s6 A' [$ v7 M 废水处理时,要根据废水的来源,所含有害物质的种类等决定活性炭处理方法。国内活性炭的废水处理多用作三级处理。 + G, `1 [# R2 n, B2 O$ c
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活性炭处理工业废水,有的单独使用,有的与其他方法配合使用。通常有以下几种情况: " A0 ]' h3 C; t
: @/ K9 _6 e" D& L! k( S# q' w, G( J(1)粒状活性炭吸附法。这种方法常用于废水般认为化学药品可以抑制原料热解时焦油的生成, 的后级处理。废水经过溶剂萃取、化学凝聚等一级处理,生化曝气的二级处理后,只剩下浓度较低的难降解的有机物,最后用活性炭吸附,使排放水达到规定标准。 * c: l+ A) o, g8 {5 k2 k* Q* ^9 K" o/ c0 P n7 N; q$ r" P
(2)粉末活性炭处理法。即在生化曝气池中投入粉末活性炭,使吸附和生化分解协同作用。活性炭的大量细孔吸附有机物和废水中的氧,为微生物的生长、繁殖提供了高浓度的营养源,而微生物代谢过程中产生的酶和辅酶又被吸附和富集在活性炭中,再加上炭上的微生物和有机物接触时间长, 使难以降解的有机物也有可能被微生物氧化分解。 0 h; ^: l7 c3 ?# w ( C" }0 P. l; O) D" {5 ?0 \) T(3)臭氧氧化 -活性炭处理法。这种方法特别适用于染色废水。因为臭氧氧化不仅可以消毒、除 臭,更重要的是脱色效果好。 Z: L% I" P8 D0 `$ d: r' K1 z: ^8 P* N( e1 e( Q" Z+ P
2.1.2大气污染的防治 , ?, Z6 x4 A: `+ {5 B7 x7 R$ e" T
活性炭净化室内空气是比较适合的方法,常常与空调装置、换气装置并用,如医院、宾馆、地下设施、潜艇及宇宙飞船。空气净化用的活性炭过滤器结构简单、替换容易。另外,燃烧废气中含有二氧化硫,活性炭处理后不仅防止大气污染,还能回收二氧化硫,制成硫酸。用脱附方法可回收硫酸或硫酸 钙、硫酸铵或固体硫。活性炭也用于吸附生产过程中逸出的有毒气体,保护环境,如喷漆车间的空气和为了防止汽车气化汽油的蒸发散失,也都推广应用活性炭吸附装置。 O8 b4 E, e5 N' i" c' x3 a- g
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2.1.3改良土壤 0 g# p/ e3 i( T$ U% h* U' U* C. r7 {/ y5 K4 c& u
从环境污染来看,土壤是藏垢纳污之地,污染物来自:污水、废水的排放;大气中废气、杂物的沉降;固体垃圾、废渣的堆积;农药、化肥的使用;有害微生物的存活等。以活性炭处理土壤,可发挥一定的作用。如在除草剂中加入活性炭,可以防止杂草位生长,有效而无害。活性炭以微生物金属(例如银、 铜、锌)化合物浸渍,然后经有机硅烷处理,提供稻谷或菠菜生长之用,有增产之效。 2 L7 H3 X; Q o$ K" h8 z9 {9 `9 w( w
: l' O0 ?& }; j. g; F9 D2.2 活性炭在催化和电能贮存方面的应用 3 @# r% C1 b* {1 \
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2.2.1活性炭作催化剂或催化剂载体$ H1 f* M2 i& N7 L3 g
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活性炭本身具有催化活性,可单独用作催化剂。如氯气与一氧化碳在活性炭催化下生成光气; 氯气与二氧化硫生成硫酰氯;又如二氧化硫在活性炭催化下生成三氧化硫;次氯酸和次氯酸化合物的分解等。 ) U3 z2 R2 [( R( B! T0 P
. l. ^9 B, t. l: c& ?( C" Q$ @ 活性炭作为催化剂载体也被广泛应用。如活性炭载附醋酸锌作为乙炔和醋酸合成醋酸乙烯酯单体的催化剂;载铂和钯的活性炭可用于加氢、脱氢、芳构化、环化和异构化的催化剂;活性炭也可作低压氯乙烯生产中的催化剂载体等。 8 A: W: o+ j" c( ^" ]