山东临朐县海源活性炭厂,位于潍坊市临朐县冶源镇西圈村,建厂多年来,经不断发展,现已成为一家综合性滤料厂家,产品有:各种型号用途活性炭,广泛应用于污水处理、工业废气吸附、饮料水处理、净水过滤、电厂水预处理、废水回收前处理、生物法污水处理。 临朐县海源活性炭厂,是一家从事活性炭生产20年的生产厂家,产品20多个型号,覆盖不同领域的活性炭使用环境,产品营销全国,质量稳定如一,初心不改,一切为环保事业做出应有的贡献,始终将青山绿水作为自己产品质量的要求。
地址:山东临朐县冶源镇西圈村
1.活性炭与血液瀚流
活性炭自液滋流是将自液流经活性炭净化,利用活性炭吸附面液中所含的有害物,对治疗各种药物中毒、挽救患者生命,是公认的方法,活性炭和树脂是临床上常用的眼附剂,以活性炭作为吸附剂的血液灌流技术是国际上在20世纪70年代发展起来的吸附型血液净化疗法,官采用体外循环方式,利用经过高分子膜包囊的活性炭对病人血液中的毒性或过剩物质进行吸附,终达到治病救人的目的,临床中,使用活性炭通过血液灌流清除人体血液中某些内、外源性有毒物质已普遍应用,并取得了满意的治疗效果,早在1965年就有关于使用活性炭来治疗尿毒症的临床报道,当活性炭(直径0,59-1.65mm)用量为200g、血液流速为100~300mL/min时,血液中肌酸酐和尿酸被很好地除去、
由于载银活性炭的颗粒形状不规则,机械强度较差,摩擦后容易脱落炭粒,堵塞微细血管、所以早期这种用法存在着一些问题,为了减轻炭粒的脱落和改善血液相容性、使用前应对活性炭进行严格的筛选,预处理和评价工作,并要经包膜处理、活性炭由纤维素胶囊化有两种方法,一种是让活性炭分散在黏胶人造丝或者纤维素的铜氨溶液中,再移入凝固浴中,让纤维素沉积在活性炭上,另一种方法是用乙酸纤维素被覆在活性炭上以后,再进行水解。例如,在加拿大用粒状活性炭涂以硝酸纤维及白蛋白包成具有半透性的薄膜,在美国用聚甲基丙烯酸羟乙酯来包膜活性炭,在我国用明胶经两次将活性炭包成子母囊型。还有一种完全不同的方法是将在渗析过程中常用的材料制成中空纤维,而后在其中填充粉末炭。一种在纺丝过程中以活性炭直接填充纤维的异常巧妙的方法已被人所共知,通过该法可以得到内径约为50μm,壁厚仅为8~9μm的无限长的丝,在这种情况下,当吸附剂含量约为5%(质量分数)时,可表现出良好的吸附速度。
明胶子母囊型活性炭在我国得到了很好的利用。它是用明胶将大于300目活性炭粉包囊形成直径0.1mm的小颗粒,再和明胶混勾,滴入冷液体石蜡中成为直径约 1.5~2.0mm的丸粒,明胶中加入水溶性的聚乙二醇(分子量6000)、在活件炭丸粒内和表面制孔,用戊二醛交联,冲洗,干燥,灭菌,经热原检查而成,通过试验证明,该子母囊活性炭对氯丙嗪、氰钻铵、尿酸、肌肝、戊巴比妥、水杨酸等药物有吸附效果。在临床治疗肾衰竭尿毒症患者时可代替部分平板透析器的功能,对安眠药中毒病例有良好的效果
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磁性活性炭
磁性活性炭是具有磁性能,并可被磁铁吸引的活性炭。用活性炭从氰化矿电浆或溶液中吸附黄金的炭浆法已有数十年的历史,美国在1973年建立了附材吸附黄金的炭粉随着尾矿流失,造成黄金的损失。为解决炭粉流失的问题,可座利用活性炭从氰化矿浆中提取金的工厂。由于活性炭质脆、易碎,部分已经生和 采用赋活性炭以磁性并在尾矿处加以磁场吸附磁性碎活性炭的磁炭法以避免炭 制作 粉的流失,减少黄金的损失。 争化 磁性活性炭的制法主要有3种:一是粉末冶金法,即把粉碎后的活性炭和舌性细磁铁粉混合,配以黏结剂,压制成型,然后烧结而成;二是用水玻璃将粉碎后磁铁矿黏结于活性炭表面,但由于活性炭的微孔易被磁铁粉和黏结剂堵塞,造成其吸金能力的降低;三是将磁性材料黏结于活性炭表面。1990年,我国内黏 学者提出用化学热处理法制取磁性活性炭的方法,即将微细磁性物泥浆与活性炭混合,然后经过清洗、干燥及化学热处理,使活性炭具有磁性。这种方法有
流毛在生产磁性活性炭的原料是椰子壳、山楂核等廉价的果核和果壳,工艺简单,有效地减少或避免了活性炭微孔被堵塞,不降低吸金量,甚至提高了吸金速度。
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国外活性炭检测项目与国内有所不同,其中美国ASTM、美国ANSI/ AWWA、日本JIS、日本JWWA、法国NFEN标准的检测项目各有侧重。从发展趋势看,各国标准有向ASTM靠拢的趋势。为便于中国读者阅读,特将国外标准名称翻译成中文,需要外文的读者也可根据标准号查找原文。
一、ASTM标准
ASTM D2652-2011 有关活性炭的术语
ASTMD2854-2009(2014)活性炭的表面密度试验方法
ASTMD2862-2010 颗粒状活性炭粒径分布的试验方法
ASTM D2866-1994(2014)活性炭总灰含量的试验方法
ASTM D3466-2006(2011)颗粒活性炭着火温度的试验方法
ASTM D3467 1994 活性炭对四氯化碳吸附率的实验方法
ASTM D3687-2007(2012)用活性炭管吸附法收集的有机化合物蒸 汽分析的标准实施规程
ASTM D3802-2010 活性炭球盘法强度测试方法
ASTMD3838-2005(2011)活性炭的pH值试验方法
ASTMD3860-1998(2014)用水相等温线技术测定活性炭吸水力的规程
ASTM D4069-1995(2014) 用于从气流中除去气态放射碘的浸渍活 性炭的规格
ASTM D4607-2014 测定活性炭碘值的试验方法
ASTM D5160-1995(2008)活性炭气相吸收测试指南
ASTMD5832-1998(2003)活性炭样本中的活性挥发物测定的标准试验方法
ASTMD5919-1996(2001) 用ppb 浓缩时吸附物的微缩等温线技术测定活性炭吸附能力的标准实施规程
ASTM D6646-2003(2014) 测定颗粒和丸状活性炭加速硫化氢漏过 容量的试验方法
ASTM D6851-2002(2007) 测定与活性炭接触的pH值的试验方法
ASTM E1412-2012 通过用活性炭的被动顶部空间浓缩法从
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竹基活性碳材料
竹材是一种多孔介质材料,热解后形成具有较高的孔隙度的日炭、具作为一种环境保护材料具有广阔的应用前景和的发展空间。在世界养地已得到广泛地应用。
此外,竹炭中还含有钾、镁、钠、销等丰富的天然矿物质、利用其优良挂能,众多竹炭相关净化和营养保健组合物被广泛应用于改善木质和提高食品品质,例如清除水中的有毒有害物质和大米中的残留农药等,由于行炭中含有人体所需的矿物质及微量元素,在改善术质或改善食品品质的同时、长期使用还能够补充人体所需,调节生理机能、增强体质、减少疾病,在点饭时置入一片竹炭,不仅可以吸附大米和水中诸如农药之类的有毒、有害物质、还可以释胶微量元素,保护大米中的营养成分、使米饭香软、可口,烧开水时置入一片首炭,可以对水中的有毒、有害物质进行吸附、使木分子变小、增加水中的微量元素,使用自来水烧出的开水具有矿泉水的效果(*)。
大量的关于竹基活性炭的制备及其性能应用研究正在广泛开展,章健等将竹制活性炭用作催化剂载体,并对其进行研究、结果表明与其他材质活性炭相比,竹质活性炭作为新型活性碳材料在比表面积、孔结构、灰分含量和表面基团等物化性能均显示了作为催化剂载体的潜力。由于上述研究中所使用的是未经处理的原炭,若对该竹质活性炭进行改性处理、则其物化性能及相应的催化性能均有进一步提升的空间(*)。
以竹节为原料,采用KOH活化法制备EDLC用竹炭基高比表面积活性炭,并将其用作电极材料、系统考察了炭化温度、KOH与竹炭的质量比、活化温度和活化时间等工艺因素对活性炭收率、微孔结构和吸附性能的影响,终制备了具有良好性能、并可应用为双电层电容器电极的竹炭基高比表面积活性炭[6*]。
活性碳纤维
活性碳纤维是直径通常为5~20pm的纤维状炭质吸附剂、是继粉状活性炭和粒状活性炭(GAC)之后的第3种类型的活性炭。
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载银纳米活性碳纤维的应用
近年来,随着人类环保意识的不断加强和对于生存环境要求的不断提人们对与空气。水等净化密切相关的活性碳等环保材料的性能也越加关注。为21世纪的环保材料之一。纳米活性碳纤维已在气体和液体净化、害气体及液体吸附处理。溶剂回收。功能电极材料等方面得到成功应用。
1.废水处理
载银活性碳纤维在工业废水处理行业中被广泛应用,因其可以去除气体恶臭物质。水溶液中的无机物、有机物及贵重金属等离子、微生物及细菌,可以用作低浓度吸附的吸附回收。
因载银活性碳纤维具有吸附容量大、吸附-脱附速度快、灰分少、处理;大。使用时间长等优点。而被广泛应用于水存化处理。该净化过程操作安全往往用于二级处理或三级处理,由于纳米活性碳纤维体积密度小且吸脱层薄不会造成蓄热和过热现象,也不易发生事故。另一方面,利用纳米活性碳纤净水工艺节能并具有经济性。可用于大型上水净水池的处理,不仅净化,而且处理量大。装置紧凑占地面积小,设备投资小和效益高。此外,纳采活性碳纤维还可用于水厂及糖厂的净水装置,可达到脱色、脱臭和去除有机物的目的。
纳米活性碳纤维可对含氢废水、制药厂废水、苯酚废水、有机染料废水.四年废水、己内酰肤废水、二甲基乙酰胺和丁醇废水等各种有机废水进行处理。还可适用于有机化工中含氯仿废水、页岩油干馏废水、吗啉厂废水、多氯联苯废水、酚废水、有机染料废水。己内酰胺、乙酰胺和异丁醇废水等。活性炭纤维还表现出对某些有机染料如结晶紫、溴酚蓝、铬蓝黑R等吸附量大、去除率高的特性,含钇的沥青基纳米活性碳纤维可以有效吸附如酸性蓝9、酸性蓝74、酸性橙10.酸性橙 51等染料,也可用于直接染料如直接蓝19、直接黄11,直接黄50及碱性染料碱性棕1、碱性青紫3等,与粉末活性炭相比,其吸时能力要高得多,尤其适用于高平衡浓度时,每克纳米活性碳纤维的吸附量约为粉末活性炭的3倍。且其吸附能力随着温度的升高而升高。
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载银活性炭类捕集材料及现存的问题
活性炭类捕集材料
各种类型的活性炭及其浸渍炭是研究多、应用为广泛的气态放射性碘的捕集材料,其中所用的基炭有椰壳炭、山核桃炭、油棕壳炭、杏核炭等。许多研究表明,各类非浸渍炭均具有较高的碘捕集效率。活性炭筒对气态1分子的吸附效率为(99.99±0.01)%。但其对甲基碘的捕集能力均较差,不能有效地去除气流中放射性甲基碘,故目前各国均采用浸渍活性炭来捕集甲基碘。 TEDA(三亚乙基二胺)是一种性能较好的浸渍剂,因而被广泛采用,为达到更理想的捕集效果,也有人将TEDA与KI联合使用。长时间通气实验表明,通气 300h 后,3cm 厚的浸渍活性炭对气态元素碘的吸附效率仍保持在99.99%。通气260h后,5cm厚的浸渍活性炭对甲基碘的吸附率可达99.90%。卢玉楷研究了杏核炭吸附碘及TEDA-杏核炭吸附CH31的性能,结果显示,两者具有较好的效果,并总结出了实验条件对动态饱和、吸附容量影响的关系曲线。黄子瀚等采用井型取样盒微机控制实现了核设施正常运行情况下及一般事故发生时放射性碘的连续监测,取样盒内装核级活性炭。