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活性炭吸附气体的关系(活性炭吸附气体的规律)

活性炭吸附气体的关系(活性炭吸附气体的规律)

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为什么气体的相对分子质量越大,越容易被活性炭吸附

分子量越大,分子的质子越多,对能形成气体的分子,通常来说,分子的电子云越大,块头大就容易被活性炭卡在缝隙里面出不来,也就是被吸附了。

对活性炭来说,相对分子质量越大(沸点越高)的气体越易被吸附。与分子所含原子个数并无绝对关系。

【答】:会。活性炭因其疏松多孔,有非常大的相对表面积二具有很强的吸附能力。但活性炭的吸附是具有选择性的。【1】分子大小和活性炭孔径相当的气体则优先被吸附。【2】沸点越高的气体优先被吸附。

活性炭有较强的吸附能力,是因为活性炭具有的结构。分子量越大,吸附性越强。孔隙具有吸附势,靠碳分子与被吸附分子的引力(主要是范德瓦斯力)而形成的,孔径越小,吸附势越强。

比较各种不同分子量有机物的吸附规律可以看出,对于挥发性有机物,分子量越大,它们的去除率就越高。这与苯酚与阳离子嫩黄的吸附规律类似,即对于水体中的小分子有机物而言,分子量越大,越容易被活性炭吸附。

活性炭吸附气体的规律,

1、正因为如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。

2、同时要避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔,增大风阻,降低吸附效果,在这种情况下要在耐水型活性炭前面加装滤尘装置,才能提高和使用寿命。

3、与气体的沸点有关,沸点越高,越易吸附。 从表格中的数据可以看出,氯气的沸点最高,吸附得最多;氢气的沸点最低,吸附得最少,其他气体也有类似的规律。

4、其实活性炭的分子结构非常的特殊,它里面含有非常发达的孔隙,当有气体或者液体通过活性炭的时候,都可以被活性炭吸附在里面,然后就无法继续释放出去了,就是由于空袭非常的多,所以吸附能力非常的强。

5、活性炭的吸附原理就是利用自身发达的孔隙结构,把水中或空气中的有害物质吸附过来,从而达到净化的目的,活性炭除了具有发达的孔隙结构,还有比表面积大、性能稳定和再生能力强等优点。

活性炭吸附气体的能力与温度的关系?

1、温度越低,吸附能力越强,吸附的速度越慢,吸附的时间也越长。温度越高,吸附能力越差,吸附的速度越快,吸附的时间也越短。

2、当然影响。因为一般来说,吸附是放热的,所以活性炭的吸附容量降低。但是,温度越高,分子运动加快,所以吸附速率高,也就是吸附得快。简而言之,温度升高,吸附速率升高,吸附容量降低。

3、在零下30度到400度时效果最好,500度以后吸附能力几乎为零。所以不是活性炭吸收气体能力随温度的升高而升高,而是吸收气体能力随温度的升高而降低。

活性炭吸附气体的体积跟气体的哪些性质有关

1、与气体的沸点有关,沸点越高,越易吸附。 从表格中的数据可以看出,氯气的沸点最高,吸附得最多;氢气的沸点最低,吸附得最少,其他气体也有类似的规律。

2、活性炭的吸附性能取决于氧化活化时气体的化学性质、浓度、活化温度、活化程度和炭中无机物组成及其含量等因素,主要是由活化气体的性质和活化温度来决定的。活性炭为多孔物质,因此其表面积是衡量其吸附性的主要技术指标之一。

3、体积密度和颗粒密度:饮食孔隙容积而不饮食颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。(4)强度:即活性炭的耐破碎性。(5)耐磨性:即耐磨损或抗磨擦的性能。活性炭的作用 活性炭一般用作过滤和脱色,作还原剂和吸收气体。

4、活性炭的吸附性是物理性质。因为活性炭有许多细小的孔,能把色素或者气体吸附在小孔表面,没有生成新的物质,所以是物理性质。

活性炭生产工艺与其吸附气体性能之间的关系

由于活性炭制造时活化条件的不同而PH有异,为配合应用,活性炭PH值可在制造时调整。理想的活性炭要具有在多孔中能容纳最大重量的吸附质的内表面和大孔容。

活性炭的吸附性能取决于氧化活化时气体的化学性质、浓度、活化温度、活化程度和炭中无机物组成及其含量等因素,主要是由活化气体的性质和活化温度来决定的。活性炭为多孔物质,因此其表面积是衡量其吸附性的主要技术指标之一。

活性炭的吸附原理就是利用自身发达的孔隙结构,把水中或空气中的有害物质吸附过来,从而达到净化的目的,活性炭除了具有发达的孔隙结构,还有比表面积大、性能稳定和再生能力强等优点。

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