







acf具有微孔形结构,微孔半径在2nm以下,其孔径分布窄,特殊的细孔呈单分散分布,由不同尺寸的微细孔隙组成其结构,并且中孔、小孔扩散呈现出多分散型分布,在各细孔结构中的差别较大,其主要原因在于原料的不同.在acf中无大孔,只有少量的过渡孔,微孔分布在纤维表面,其吸附速率快,acf丝束的空间起大孔作用,对气相与液相物质具有较好的吸附作用,活性炭纤维过滤棉,其外比表面积大,吸脱速度快,为粒径活性炭10~100倍.随着比表面积增大,细孔的均匀孔径随之增大,细孔容积增加,在细孔内发生吸附后充填细孔内.其比表面积增大吸附容量大,为粒状活性炭的10倍,活性炭纤维过滤棉,可吸附处理低浓度废气或具有高活性的物质.acf的体积密度小,滤阻小、可吸附粘度较大的液态物质,且动力损耗小.
活性炭纤维吸附的原理离不开其制备过程,活性炭纤维的制备过程:将碳质材料用过热蒸汽、氨或空气共同高温加热,或将未炭化的原料用---、---、---、磷等浸渍后,再灼烧活化而得。在活化过程中,汕头活性炭纤维过滤棉,基本微晶之间清除了各种含碳化合物和无序碳,而且也从基本微晶的石墨层中除去了一部分碳,这样产生的孔隙叫做孔隙。适宜的活化过程能导致大量孔隙的形成,因此扩大了孔壁的总表面积,这是活性炭纤维具有很大吸附能力的主要原因。活性炭纤维的吸附活性炭纤维吸附的特性不但取决于其孔隙结构,而且取决于其表面化学性质——表面的化学---团、表面杂原子和化合物。
活性炭纤维毡对气体吸附速度非常快,对液体的吸附也可很快达到吸附平衡,其吸附速度比gac高2—3个数量级。活性炭纤维毡再生容易,脱附速度快。如用120—150℃热空气处理acf10—30分钟即可完全脱附。耐热性好,在惰性气体中耐高温1000℃以上,在空气中着火点达500℃以上。耐酸、耐碱,具有较好的导电性能和化学稳定性。
活性炭过滤棉是以优良粉状活性炭为吸附材料,活性炭纤维过滤棉用处,采用高分子粘结材料将其载附在纤维基体之上制成 ,具有---的吸附性能,成型性好、强度高、气流阻力较小,主要用于各种家用、车用空调、空气净化器、水质净化、气相吸附等领域。纤维状活性炭滤网可单独使用,亦可与超细纤维复合使用以达到滤尘效果。
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