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当硅酸钠溶液浓度为1wt%时,正丁烷的吸附量在0.4的相对压力下比原始碳增加多1.07倍。几时0.1wt%时,正丁烷的吸附量多比原活性炭提高了1.04倍。当它是10wt%,正丁烷的吸附量比原始活性炭减少多17%。在其他浸渍条件下也观察到类似的趋势,甚至对于所示的活性炭2也是为0.1wt%时,正丁烷的吸附量多增加了1.53倍。图3.在25℃,活性炭在0.4的相对压力下。当它是1wt%时,正丁烷的吸附量增加了多是原料碳的1.11倍。当它为10wt%时,正丁烷的吸附量减少比原始碳高出7%。根据上述结果,当硅酸钠溶液的条件是0.1和1wt%分别可以说,正丁烷对二氧化硅浸渍碳的吸附性能较大比法碳。为提高碳罐活性炭的正丁烷吸附性能。




果壳活性炭主要以果壳(椰壳、核桃壳、杏壳、枣壳、木屑)为原料经系列工艺加工而成,外观呈黑色颗粒状,特点是比表面积大、空隙结够发达、分布均匀、吸附性能强等优点。目前已广泛应用于环保、电力、化工、油田、冶金、、印染、造纸、城市水处理等很多领域,甚至于每个家庭的日常生活之中。果壳活性炭内部空隙发达、比表面积大、吸附性能强,常用于(气相方面)排气的处理、空气净化、气体的分离、溶剂回收、工艺气体的精制等;液体净化系统:饮用水的处理、高度净化水的处理、工厂排水的处理、污水处理、超纯水的制造等水处理系统的脱色、精制、除去异臭异味、除去游离氯和提炼、黄金回收等方面。果壳活性炭主要以椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳、山楂壳等为原料经过精处理后。



化学镀镍废水通常采用化学沉淀、电解法、离子交换法、反渗透等方法处理。与游离态镍离子相比,络合态镍更稳定,工业上常用的用加碱沉淀法不能有效去除,吸附法是处理低浓度含镍废水的有效途径之一,详见活性炭吸附技术在电镀废水处理中的应用一文。本实验研究了粉状活性炭对化学镀Ni-P合金废液中低浓度络合态镍的吸附去除能力,测定了不同因素对粉状活性炭吸附溶液中镍离子的影响。通粉末活性炭吸附试验、粉状活性炭再生试验、粉状炭改性试验,我们来分别分析不同粉末活性炭投加量对吸附作用的影响、废水初始pH对吸附作用的影响、溶液温度对吸附作用的影响以及吸附时间对吸附作用的影响。经试验可知:粉状活性炭吸附络合镍离子为单分子层吸附。




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