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              發布時間:2021-08-02 21:10  

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              活性炭對的吸附規律如下:由于活性炭的研磨,大量封閉的微孔遭到破壞,微孔區比表面積暴露在活性炭表面。分子直徑較小,在吸附過程中,活性炭對的吸附主要發生在微孔區,因此活性炭粒徑的堿小使的吸附量增加,粒徑小于μm的活性炭對的吸附量約為粒徑~μm活性炭的倍。活性炭的粒徑越小,對PEG-的吸附量越大。粒徑小于μm的活性炭對PEG-的吸附量約為粒徑~μm活性炭的倍。因此活性炭對PEG-的吸附規律如下:活性炭粒徑的減小能使活性炭的外表面積增大。同時,由于PEG-分子直徑較大,隨著活性炭粒徑減小,活性炭外表面積的增大,可以改變吸附過程中PEG-在活性炭的中孔吸附中吸附受阻的現象。PEG-的吸附受到中孔比表面積和中孔孔徑分布的共同影響,所以對PEG-的吸附能力隨著活性炭粒徑的減小而上升。



              活性炭對腐殖酸吸附能力仍然隨著活性炭本身粒徑的減小而增加,中孔的比表面積決定了活性炭對大分子(如腐殖酸)的吸附能力。粒徑小于μm活性炭對腐殖酸的吸附量約為粒徑~μm活性炭的倍。活性炭顆粒度的改變導致了吸附能力的改變,是由于在反應過程中粒徑較大的活性炭內部區域比粒徑小的活性炭內部區域更難到達。因此,根據吸附質大小,通過篩分活性炭獲得的適宜小顆粒會具有更好的吸附能力,這與ANaoya等的研究結論一致。對小粒徑活性炭吸附能力的增強,試驗的驗證可解釋為,經研磨后的活性炭中孔體積增加,以致打開了狹窄而短的孔徑并使孔擴寬,與MBaalousha等的研究結論相符。在研磨前,一些大分子吸附質很難進人中孔和微孔區。而粉狀化使部分孔結構被破壞,并暴露在活性炭的外表面,以致大吸附質分子能夠更加充分地吸附于活性炭表面。



              無論是在室溫或℃時,粉狀活性炭的脫色能力均高于顆粒活性炭,且三氯蔗糖的損失率相差不大。顆粒活性炭因其機械強度較大,可以采用固定床形式使脫色吸附操作連續化,于是將g顆粒活性炭裝入直徑cm、長cm的硬質玻璃柱子中,在室溫下處理三氯蔗糖反應混合液,收集不同停留時間的脫色液,結果發現其脫色效果遠不如粉狀活性炭的間歇脫色方式。綜合考慮工藝簡便和經濟等方面因素,本實驗采用粉狀活性炭脫色。、活性炭用量的影響在三氯蔗糖反應混合液中分別加入不同量的粉狀狀活性炭,室溫下攪拌脫色min,測其吸光度,活性炭用量對脫色效果影響較大。活性炭用量在~%范圍內,脫色效果隨活性炭用量增加而增強的幅度較大;活性炭用量大于%以后,脫色效果隨活性炭用量增加而增強的幅度較小,趨于平緩,此時三氯蔗糖反應混合液為透明、略帶淡黃色。




              活性炭用量和脫色溫度對三氯蔗糖反應混合液的脫色效果影響較顯著,綜合考慮脫色成本、操作的方便性及三氯蔗糖的損失率等因素,得到三氯蔗糖反應混合液用活性炭脫色的適宜工藝條件:粉狀活性炭用量%、脫色時間min、脫色溫度℃。在該條件下進行了次平行實驗,脫色率為%~%,三氯蔗糖損失率為%~%。所以說,活性炭脫色效果不好的原因受活性炭的形態、用量、脫色時間、脫色溫度的影響。因此,在使用活性炭進行脫色的時候,要綜合考慮多方面的因素,一般提前寄樣給活性炭生產廠家進行測試或者更詳細的說明活性炭的使用環境,適合的指標,才會更加節省時間,效果良好。



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