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在高性能碳纤维的基础上,将碳纤维在250℃-500℃空气预氧化或不熔化后,在900℃左右高温加惰性气体保护下加入活化介质制备出的一种新型碳纤维材料。

产品规格


产品
规格

参数

BET
比表面积
m²/kg

克重
g/m2

长度
(m)

幅宽
(m)

厚度
(mm)

含碳量

Ph值

灰分

ACF --07

700~800

210~220

5-40

1.0-1.2

1.0-1.2

〉90%

6~7

〈1%

ACF --10

950~1050

180~190

5

1.0

0.8-1.0

〉92%

6~7

〈1%

ACF --13

1250~1350

150~160

5

1.0

0.6-0.8

〉95%

6~7

〈1%

ACF --15

1450~1550

120~130

5

1.0

0.4-0.6

〉96%

6~7

〈1%

ACF --20

1900~2100

90~100

5

1.0

0.3-0.4

〉98%

6~7

〈1%

产品特性

1 吸附容量大

活性炭纤维与活性炭颗粒的孔洞形态比较  活性炭纤维与活性炭颗粒的孔径差异

活性碳纤维的吸附作用一直是人们研究和应用的热点,各种污染物在活性碳纤维表面以多段微孔填充的方式迅速、稳定地聚集于活性碳纤维微孔内。活性碳纤维具有发达的微孔结构, 因而吸附量大。活性碳纤维对汽油、醛类、醇类、酚类、烯烃等有机蒸汽吸附量比传统活性碳大几倍至几十倍,对无机气体有很好的吸附能力(如NO、NOB2B、 SOB2B、HB2BS、HF、HCl等),对水溶液中物质(如染料、苯酚、COD、BOD、油、挥发酚、硫化物、铁离子、贵重金属离子等)的吸附量比传统活性碳高得多,它对微生物、细菌也有优良的吸附能力。
活性炭纤维与活性炭颗粒的吸附性能比较

2 吸附速度快

  

活性碳纤维具有特殊的孔结构,使得其吸附和脱附速度较传统活性碳快的多。活性碳纤维 表面主要是孔径分布集中的微孔,吸附质无须像活性碳一样经长距离的大孔、过渡孔到达微孔,粒内扩散阻力小,因而吸附速度快,对气体的吸附一般能在数十秒或几分钟达到平衡。对液体的吸附也仅需几十分钟。如对IB2B 的吸附,活性碳纤维传统活性碳快2 —3 个数量级。同样,解吸路径短,脱附速度也快。在一定温度与时间下,活性碳纤维可完全解吸,与之相比传统活性碳材料的再生性能不佳,因此可用活性碳纤维吸附高风速的含不同浓度有机溶剂的的工业废气,吸附中不易产生漏吸现象,吸附完成后可将吸附物质解吸并加以循环再利用。

低浓度吸附特性好

  对低浓度物质的吸附能力特别优良。在表面吸附中,孔径越小,吸附力场越大。对低浓度的吸附能力特别优良,即使衡量级吸附质仍保持很高的吸附率,而传统活性碳材料往往在低浓度时吸附能力大大降低。活性碳在甲苯浓度低于0. 01 %时基本失去吸附能力,而活性碳纤维在0. 001 %浓度下仍达到较好效果。

4   氧化还原反应活性高

  活性碳纤维不仅是一个高效物理吸附剂,而且还具有很强的氧化还原特性。活性碳纤维的氧化还原性能在其从溶液中吸附金属离子时表现最为明显。它在吸附水溶液中某些金属离子的过程中可把高价金属离子还原成为低价态。活性碳纤维的氧化还原特性是由一系列电极电位不同的表面活性基团引起的,活性碳纤维可以作为还原剂,也可用作氧化剂,这取决于所用体系的电位高低。参与反应的基团种类和浓度同,活性碳纤维 氧化还原容量也不同。活性碳纤维具有气相催化氧化还原功能。通过用HB2BSOB4B 活化活性碳纤维 ,使其表面有催化能力,可以在NHB3B 存在下把NO还原成NB2B。

 应用范围

1.气相过滤吸附: 用于居室、 医院、 公共场所、车辆的空气净化。

2.工业废气净化处理: 溶剂回收分离、 催化剂载体、 防尘口罩、特种防化服等。

液相过滤吸附:用于饮用水脱氯除臭处理; 工业废水和污水净化处理; 石油、医药、      食品工业的精制脱色、脱除异味处理。

其他应用: 金银湿法冶炼,医用制品等。

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