产品描述

规格各种规格 包装袋装/吨包 货号 比重0.55 产地河北

椰壳活性炭的“”吸附能力常被用在这四个领域:
1、椰壳活性炭常用于气相吸附,它通常使空气流过活性炭层进行吸附。根据吸附装置之中活性炭层的不同状态,可分为固定层、移动层和移动层。然而,在小型之中,如冰箱和汽车的除臭器,吸附依赖于气体的对流和扩散。
2、椰壳活性炭可用于化工厂、皮革厂、油漆厂和工程排放气体之中,使用各种,包括各种、无机和**硫化物、碳氢化合物、氯、油、等对环境有害的组分,可被活性炭吸附后排放。
原子能设施排放的气体之中含有放射性氪、氙、碘等物质,经活性炭吸附后排放。煤和重油燃烧产生的烟气含有二氧化硫和氮氧化物。它们是污染大气并形成酸雨的有害成分,它们也可以通过活性炭吸附去除。
3、仪表室、空调室、地下室和海底设施之内的空气,由于外界污染或封闭环境之中人类活动的影响,常含有体味、烟味、烹调味、油脂、**和无机硫化物、腐蚀性成分等,导致精密仪器腐蚀或影响人体健康的。活性炭可用于净化去除杂质。
4、椰壳活性炭用于炼制气体的使用案例很多,如防过滤器、冰箱除臭器、汽车尾气处理装置等,都是利用活性炭强大的吸附性能去除有毒成分、对人体有害成分或有异味的成分。例如,在过滤头之中加入100-120ng活性炭之后,可以去除烟气之中的大部分有害成分。
椰壳活性炭颗粒大的好还是小的好呢?
首先,我们来看一下常见的椰壳活性炭的粒径大小有哪些?
常用的规格型号有:4-8目、5-10目、6-12目、10-24目、8-30目、8-16目、20-40目、40-60目、200目、325目。目数越大,颗粒直径越小。
我们来通过两张图来对比一下不同颗粒大小的活性炭,这样更直观一些。
下图是提金用椰壳活性炭,主要是应用在黄金提取行业中。矿石中的金矿物经浸出后,生成溶于水的金氰络合物,再将含金氰络合物的矿浆与椰壳活性炭充分搅拌,可使大部分金氰络合物离子吸附于椰壳活性炭孔隙内,后经载金的椰壳活性炭炭解吸、贵液电积沉金等工序得到**。
用于净水行业中的载银椰壳活性炭。载银椰壳活性炭采用载银工艺精制而成。广泛用于净水器、矿泉壶饮水机等净化灭菌设备中,其净化水的效果**普通净水炭。载银后的活性炭依照银离子的微动效应起到抑菌、杀菌的作用。载银活性炭结合活性炭吸附作用和银离子的杀菌消毒作用,具有净水加杀菌的双重作用。
黑河净水椰壳活性炭
椰壳活性炭作为材料,再参与肯定数目的触碰剂,制成渗碳剂.二硫化碳制作,椰壳活性炭是缔造二硫化碳的不妨材料,用来缔造二硫化碳的椰壳活性炭,应该是坚韧、容积重大、灰分以及水份含量小,不变碳含量高.制作1吨二硫化碳约需0.5吨的椰壳活性炭.
椰壳活性炭砖的压迫,碎椰壳活性炭运输很不简便,并且用处也遭到限定,用压迫椰壳活性炭的方式能使价格太小的碎椰壳活性炭变为燃料.椰壳活性炭砖拥有吸湿性以及吸水性小、比重大以及热值高的优势,并且在运用过程有很高的机器强度.煅烧过的椰壳活性炭砖在焚烧时无烟,不发生炭尘.
黑河净水椰壳活性炭
果壳活性炭与椰壳活性炭都是黑色颗粒状固体,果壳活性炭的原材料来源较为广泛,比如杏壳、桃壳、核桃壳、枣壳等果壳都可以作为原料,经过炭化、活化、过热蒸气催化等工艺精制成为我们在市面上看到的果壳活性炭。具有耐磨强度好、孔隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点。
果壳活性炭价格低,主要用于污水及工业循环水处理;椰壳活性炭碘值高、吸附能力强,主要用于纯净水,家用水的提纯净化及空气净化。
1、材质不同
果壳活性炭选用杏壳、桃壳为原料精制而成。而椰壳活性炭选用进口椰壳为原料制作而成。
2、碘值及强度不同
果壳活性炭碘值到900,椰壳活性炭碘值可以达到1000以上;果壳的强度95,椰壳的强度97以上。
3、用途不同
果壳活性炭主要用于工业及污水处理领域,椰壳活性炭多用于高纯水,家用纯水设备,空气净化等领域
黑河净水椰壳活性炭
椰壳活性炭用哪些用途
椰壳活性炭用途之一:调节催化作用等功能,能够有效地吸附形成于空气中的各种有害气体,如笨系物、、酮、酸等**物的成分及空气中的浮游,杀灭霉菌、大肠杆菌、葡萄球菌、脓菌等致病菌,抑制流行原的传播,具有去毒、吸味、除臭、祛湿、防霉、杀菌、净化等综合功能。
椰壳活性炭用途之二:装饰装修所造成的室内污染,其污染源挥发、苯、、氨气等是一个缓慢释放的过程,甚至将会持续3到15年,开窗通风法、化学喷除法、花卉去除法等只是*遮盖或驱散已挥发的有害气体,而不能根本去除缓慢释放的有害气体,而活性炭的吸附过程是一个长效稳定的过程,基本与有害气体的释放过程相吻合,从而达到完全去除的效果。
活性炭的构成元素决议了它具有必定的导电功能,能够捕捉一些电荷,对活性炭的电化学性质进行改动,即是要使用必定的办法,对活性炭的导电功能进行改动,让其吸附具有必定的选择性.改动活性炭的电化学性质以后,改动吸附功能,比方关于水中氯仿的吸附,假如活性炭的电位升高,那么吸附就会愈加速速,假如电位降低的话,相反会使其对氯仿的吸附才能降低.
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