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典反:(1)酸酯、酸丙酯等易发生水解反产生有机酸;(2)MEK(甲)、MIBK(异丁基)易被氧化产生有机酸和丁;环己氧化或聚合产生环亚己基环己;(3)、苯烯等易发生聚合反;(4)其他:如生产中添加剂带入酰胺和胺在活性炭上会发生水解生产甲胺,造成臭气排放问题。
2、活性炭反活性(催化性):活性炭表面拥有催化活性,会与一些化合物部分进行氧化、水解等催化反。造成问题:(1)回收溶剂变色、发臭(如包装印刷废气);(2)聚合后难再生,造成活性炭中毒(劣化)(3)反放热,造成活性炭着火。 技术指标:(执行标准GB/T 7701.5-1997)
型号 粒度 碘值 mg/g 化碳 % 灰份 % 堆积重 g/L 强度 % 水份 % ZK-4.0(A) Ф4.0 ≥900 ≥55 6-12 ≥400 ≥95 ≤5 ZK-4.0(B) Ф4.0 ≥1050 ≥70 8-12 ≥380 ≥90 ≤5 ZK-4.0(C) Ф4.0 ≥1100 ≥80 8-15 ≥360 ≥90 ≤5 PK 8x16 8x16 >1000 ≥60 8-12 ≥400 ≥95 ≤5 pk 4x10 4x10 >1050 ≥70 8-15 ≥380 ≥90 ≤5
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活性炭孔隙是由于在活化过程中,无定形炭基本微晶之间了含碳化合物和无序炭(有时也从基本微晶石墨层中消除部分炭)之后产生孔隙,因制备活性炭料、炭化及活化过程和方法等不同,因此产生孔隙形状、大小和分布等也不一样。生物活性炭净化技术囊括了生物降解及活性炭吸附两类作,不但增加了活性炭饱和度,同时也提高了它吸附性能,因此深受瞩目。1960年杜比宁把活性炭孔分为打孔(孔大于50nm)、中孔(或称过渡孔,孔在2~50nm之间)和微孔(孔小于2nm)三类,这个方案已被纯化学和化学所接受。
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