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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。活性炭对分子量小于480以下的可提取有机物有着很好的去除效果,而对大分子有机物的去除效率很低。这主要是由于活性炭的孔结构空问位阻效应,太大的有机物分子不能进入到活性炭的孔隙内部,活性炭对挥发性有机物与可提取有机物吸附有着较大的差别。挥发性有机物随分子量的增大,其吸附效果越好,而可提取有机物随分子量的减小,其吸附效果越好。这主要是由于挥发性的有机物主要是一些极性比较小的有机物,而可提取的有机物是极性比较大的有机物,活性炭本身可以看作是一个非极性吸附剂,对水中非极性物质的吸附能力大于极性物质的吸附能力。
果壳活性炭的应用分为两大类,气相和液相。脱色和水处理是比较典型的液相吸附,常用粉状活性炭或颗粒活性炭。水处理目前已越来越受到和民众的关注。为了有效利用果壳活性炭,降低处理成本,必须合理选择和利用活性炭。要有效选择活性炭,就应对活性炭的优劣进行评价。果壳活性炭液相吸附主要是指对液相中有害污染物,包括色素、生物可降解物、有机大分子化合物、酚类、芳香径、腐值酸、有害元素进行脱除。不同类型的活性炭,对不同类型的被脱除物质的脱除效能有极大差异。活性炭生产厂厂家目前普遍使用活性炭对碘、亚甲基蓝、糖密、焦糖、赤鲜红、单宁酸等的吸附值大小来评价活性炭性能。由于评价方法众多,生产厂家和应用厂家无所适从,目前被广泛承认的是美国材料实验协会(ASTM)制定的液相等温线法测定活性炭吸附能力的标准方法ASTMD3860。
燃煤电厂控制排放用粉状活性炭将是活性炭新的市场增长点,美国从2005年开始控制和削减燃煤电厂排放量,成为世界上 个控制燃煤电厂排放的 ,并计划到2018年将排放减少69%。在控制排放的方法中,活性炭吸附法是经济有效的方法之一,预计美国市场该类活性炭的需求量将在2010年后每年达到15万吨以上。双电层电容器(Electricdoublelayercapacitor,EDLC),是一种介于传统静电电容器和电池之间的新型储能器件。它具有能量密度高、功率密度高、循环寿命长、污染小等优点,因此被广泛应用于通讯、电子、电动汽车、航空航天和国防等领域。双电层电容器的研究,主要集中在高性能电极材料的制备上。