空氣凈化活性炭吸附存在物理吸附與化學吸附。物理吸附是由范德華力引起的吸附且吸附速率較快,基本不受溫度的影響,高溫不利于物理吸附 化學吸附過程中在吸附劑表而和被吸附分子之間形成了化學鍵,通過化學鍵力而進行的吸附其吸附速率較低,隨溫度升高則速度加快。在低溫時吸附過程主要為物理吸附,當溫度升高時化學吸附得到促進,故隨著吸附溫度的升高對硝基苯酚的去除率增加。達到一定的吸附溫度后。化學吸附達到了飽和,且在更高的吸附溫度下形成的化學鍵會斷裂,故繼續提高吸附溫度對硝基苯酚的去除率開始下降。溫度對溶液粘度也產生一定的影響。在一定溫度范圍內,隨著溫度的升高溶液的粘度減小,分子的運動及碰撞加劇,使分子偏離初始位置增大,相互作用力減弱,促進了溶質分子擴散,從而加速吸附劑孔中先吸附物質的置換,加速吸附作用。隨著溫度的繼續升高,吸附劑的吸附作用會減弱。故即使有化學吸附存在,過高的溫度同樣不利于吸附的發生。
      實驗結果顯示:經鐵改性得的Fe2O3-AC(AC-空氣凈化活性炭)吸附劑與原空氣凈化活性炭相比其比表而積明顯降低,比表而積的降低是不利于對硝基苯酚分子吸附的因素。經Fe改性空氣凈化活性炭制得的Fe2O3-AC(AC-空氣凈化活性炭)吸附劑比原空氣凈化活性炭具有更高的去除率。這可歸因于經焙燒生成的Fe2O3-AC改性空氣凈化活性炭高度地分散在空氣凈化活性炭表而,提高了吸附劑表而的極性,提高了吸附劑對被吸附物的吸附性能。故Fe改性空氣凈化活性炭的吸附性能優于未改性的空氣凈化活性炭。
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性炭系列、室內空氣凈化活性炭系列等6大系列20多個品種。廣泛應用于食品、醫藥、化工、冶金、民
用等領域,
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