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在固体活性炭的表面,主要发生两种方式的吸附,即物理吸附和化学吸附。化学吸附是单分子层吸附,可以除去废水和废气中的极性污染物以及一些金属离子。物理吸附能够形成多分子层吸附,能有效地吸附废水和废气中的有机污染物。当某一吸附质与吸附剂的表面接触时,究竟是发生物理吸附还是发生化学吸附,取决于吸附剂的表面活性、吸附质的性质、温度和其他因素产品简介椰壳活性炭选用优质的椰子壳为原料,椰壳活性炭以高吸附的活性炭为载体,经过高温活化及特殊孔径调节工艺深加工精制而成。椰壳活性炭的空隙结构发达,是普通活性炭的5倍,其比表面积为1500㎡/g(一般活性炭比表面积为700㎡/g),特别是孔结构与众不同,空隙直径大于0.45nm且小于2nm微孔占总数90%以上。与有毒有害气体分子直径相容,具有强大的吸附容量,脱色、除臭快,产品强度高,使用寿命长,能够快速、彻底地净化水质、空气。




物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关,与活性炭的化学性质基本无关。由于范德华力较弱,对污染物分子的结构影响不大,这种力与分子间内聚力一样,故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。由于化学键强,对污染物分子的结构影响较大,故可把化学吸附看做化学反应,是污染物与活性炭间化学作用的结果。化学吸附一般包含电子对共享或电子转移,而不是简单的微扰或弱极化作用,是不可逆的化学反应过程。物理吸附和化学吸附的根本区别在于产生吸附键的作用力。吸附过程是污染物分子被吸附到固体表面的过程,分子的自由能会降低,因此,吸附过程是放热过程,所放出的热称为该污染物在此固体表面上的吸附热。由于物理吸附和化学吸附的作用力不同,它们在吸附热、吸附速率、吸附活化能、吸附温度、选择性、吸附层数和吸附光谱等方面表现出的差异。






