
椰殼活性炭屬于果殼活性炭類別,其主要特點是密度小,手感輕,重量明顯輕于煤活性炭。對于重量相同的活性炭,椰殼活性炭的體積一般大于煤活性炭。椰殼活性炭的形狀一般為破碎顆粒狀和片狀,柱狀和球形活性炭的形成活性炭多為煤。椰殼活性炭由椰殼精制而成,外形呈不定形顆粒,機械強度高,孔隙結構發達,比表面積大,吸附速度快,吸附容量大,容易再生,經久和耐用。主要應用于食品、飲料、藥用活性炭、葡萄酒、空氣凈化活性炭、高純飲用水、凈化空氣、重金屬的去除、水中重金屬的去除、氯的去除、液體的脫色。在化工溶劑回收、氣體分離等方面有廣泛的應用。





椰殼活性炭灰黑色不規律顆粒,原料以椰殼為原料,由來比較單一,生產工藝流程高,用管式持續高溫活性爐,精美處理,選擇生產制造而成。它具備沖擊韌性高,間隙結構昌盛,比表面積大,吸咐速度更快,吸咐容積高,便于再造,堅固耐用的優勢。主要運用于生活用水凈化處理、礦泉水、酒水、飲品、工業生產污水處理,也可用以空氣的,椰殼活性炭的篩選功效在表明日常生活、生產制造中,一般是用在石英砂過濾器中。在椰殼活性炭過濾裝置中,椰殼活性炭是將水里漂浮模式的污染源開展截留的全過程,被截留的懸浮物填充于椰殼活性炭間的間隙。濾層孔隙度限度及其孔隙率的尺寸,隨椰殼活性炭粒度分布的增加而擴大。即椰殼活性炭粒度分布越粗,可容下懸浮物的區域越大。其主要表現為過慮能力提高,納污能力提升,截污量擴大。與此同時,椰殼活性炭濾層孔隙度越大,水里懸浮物越能被更加深入地運輸至下一層活性碳過濾層,在有充足維護薄厚的前提下,懸浮物可以大量的被截留,使中低層濾層更好地發揮截留功效,發電機組截污量提升。
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。