
椰殼活性炭:顧名思義,原料是椰子殼,經過精加工后,外觀呈黑色不規則顆粒,是一種吸附性很強的活性炭,不僅廣泛應用于工業,而且廣泛應用于生活中。椰殼活性炭具有耐磨性高、吸附性能好、吸附能力強、孔結構發達、表面積大、經濟耐用、易再生等優點。椰殼活性炭歸屬于果核活性炭類型,經系列產品生產工藝流程生產而成的一種活性炭。椰子殼活性碳外觀為不定形顆粒物,具備拉伸強度高,孔隙構造比較發達,也可用以污水凈化。其主要特點是硬度小、觸感輕,拿在手中的凈重顯著比煤炭化驗活性炭輕。同樣凈重的活性炭,椰子殼活性炭容積一般超過煤炭化驗活性炭。2、椰子殼活性炭樣子一般為粉碎顆粒、塊狀,而成形活性炭,如柱型、球形活性炭,多見煤炭化驗炭。





椰殼活性炭由于椰殼活性炭密度小,手感輕,可以將活性炭放入水中。煤炭通常很快沉入水中,而椰殼活性炭在水中漂浮很長時間。當活性炭吸收水分子達到飽和并增加自身重量時,它會逐漸沉入水中。當所有活性炭都沉入水中時,你會看到每個活性炭外面都有一個小氣泡,晶瑩剔透,非常有趣。吸附性能與其溫度和水質密切相關。在溫度較高時,椰殼活性炭的吸附量較大,當溫度高于30℃時,吸附量可逐漸下降。在水質呈酸性的情況下,活性炭對陰離子物質的吸附能力會降低,當水質呈堿性時,活性炭對陽離子體的吸附能力會降低。同時,由于 PH的不穩定,對活性炭的吸附量也有影響。吸附性能受顆粒粒徑的影響。一般而言,椰殼活性炭顆粒越小,過濾面積越大。粉狀活性炭體積大,吸附效果好,但粉狀活性炭易隨水進入水缸,不易控制,使用較少。粒狀活性炭由于顆粒的形成不容易移動,水中有機物及其它雜質不易堵塞活性炭的濾層,吸附能力強,便于攜帶更換。椰殼活性炭其作用主要是吸附,椰殼活性炭在主要用途飽和后完全充滿。再循環使用,必然要經歷一定的過程。各國應對這些過程和功能給予支持,以促進這些有機廢物的回收和再創造。
從苛刻的理論上講,椰殼活性炭所擁有的對懸浮物的截留工作能力來自椰殼活性炭所供貨的面積。流動性速率低時,柴油發電機的過濾工作能力重要地來自椰殼活性炭的篩選作用,而流動性速度更快時,過濾工作能力來自椰殼活性炭細顆粒物表層的吸附作用,在過濾操作流程中椰殼活性炭所供貨的細顆粒物面積越大,對水中溶解性總固體的粘結力越強。椰殼活性炭常常被做為吸附劑運用在飲用水、工業化生產水、氣體吸附等行業中。在椰殼活性炭的吸附作用中,根據椰殼活性炭分子和污染物分子正中間相互作用力的不一樣,可將吸附分為兩大類:物理學吸附和分析化學吸附(又被稱作魅力吸附)。在吸附整個過程中,當椰殼活性炭分子和污染物分子正中間的相互作用力是靜電引力時稱作物理學吸附;當椰殼活性炭分子和污染物分子正中間的相互作用力是離子鍵時稱作分析化學吸附。物理學吸附的吸附抗拉強度重要與椰殼活性炭的物理化學特點有關,與椰殼活性炭的物理特性大部分無關緊要。由于靜電引力較弱,對污染物分子的結構傷害并不算太大,這類力與分子間粘結性一樣,故可把物理學吸附比照為集聚情況。物理學吸附時污染物的物理特性依然保持一致。椰殼活性碳顆粒物由于離子鍵強,對污染物分子的結構傷害非常大,故可把分析化學吸附當作化學反應,是污染物與活性炭間化學變化的結果。分析化學吸附一般包含電子對資源共享或電子轉移,而不是簡單的微擾或弱極化作用,是不可逆的化學反應整個過程。物理學吸附和分析化學吸附的根本區別在于導致吸附鍵的相互作用力。吸附整個過程是污染物分子被吸附到固體表層的整個過程,分子的反應速率會降低,因此,吸附整個過程是化學反應整個過程,所發送的熱稱作該污染物在這兒固體表層上的吸附熱。由于物理學吸附和分析化學吸附的相互作用力不一樣,她們在吸附熱、吸附速率、吸附化學反應速率、吸附工作溫度、替代性、吸附累加疊加層數和吸附光譜儀等行業展現出一定的區別。