如何制作活性炭-(自己怎样制作活性炭)

生活百科 2023-04-28 21:31生活百科www.xingbingw.cn

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其实活性炭怎么做的问题并不复杂,只是很多朋友不太了解活性炭怎么做。所以,今天边肖就来分享一些关于如何制作活性炭的知识,希望对你有所帮助。来看看这个问题的分析吧!

活性炭的简易制作方法?活性炭的生产过程大致分为炭化冷却活化洗涤等。成品活性炭的形状大致可分为颗粒、柱状、粉末状等。

木头烧成木炭,再敲成1cm3左右的小块木炭。将小块木炭装入干净的细尼龙网袋中,绑在袋口,然后放入装有5%碳酸钠溶液的家用高压锅或医用高压锅中,高压煮沸30分钟左右,以洗去油脂,疏通木炭中的微孔。

为了防止木炭漂浮在碳酸钠溶液上,可以在尼龙袋外面绑一块干净的石头让它落下。煮沸后,用清水冲洗木炭两次,以去除油质,然后在5%碳酸钠溶液中高压煮沸约30分钟。取出后,用80左右的清水冲洗三次,以清洗油质和少量碳酸钠。

用清水高压煮沸30分钟左右,进一步疏通木炭中的微孔;取出晾干得到活性炭,使用前烘烤效果最佳。用这种方法制备的活性炭的吸附能力远远超过木炭。用过的活性炭也可以用这种方法再生。

扩展信息

过滤原理

活性炭过滤是一个拦截水中悬浮污染物的过程,被拦截的悬浮物填充活性炭之间的空隙。过滤层的孔径和孔隙率随着活性炭粒径的增大而增大。即活性炭的粒径越粗,能容纳悬浮物的空间越大。

吸附原理

根据活性炭分子与污染物分子在吸附过程中受力的不同,吸附可分为物理吸附和化学吸附(也称活性吸附)两大类。在吸附过程中,当活性炭分子与污染物分子之间的作用力为范德华力(或静电引力)时,称为物理吸附;当活性炭分子与污染物分子之间的作用力是化学键时,称为化学吸附。物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关,与活性炭的化学性质关系不大。

吸附特性

活性炭吸附是利用多孔活性炭将水中的一种或多种物质吸附在活性炭表面并去除的方法。去除对象包括可溶性有机物、合成洗涤剂、微生物、病毒和一定量的重金属,并能对空气进行脱色、除臭和净化。

化学性质

活性炭的吸附包括物理吸附和化学吸附。活性炭的吸附取决于孔隙结构和化学组成。

活性炭不仅含有碳,还含有少量的氧和氢,如羰基、羧基、酚类、内酯类、醌类、醚类等,它们以化学键结合,官能团被活化。这些表面所含的氧化物和络合物,有的来自原料的衍生物,有的则是活化过程中或活化后空气或水蒸气作用生成的。

有时会产生表面硫化物和氯化物。在活化过程中,原料中所含的矿物质在活性炭中浓缩成为灰分,灰分的主要成分是碱金属和碱土金属的盐,如碳酸盐和磷酸盐。

参考来源百度百科-活性炭

如何制造活性炭第1部分

制作木炭

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一个

在安全的地方生一个中等大小的火。也可以用室内的炉子,室外的火最适合制备活性炭。火的温度应该高到足以点燃木头。[1]

照明时注意安全,附近备好灭火器。

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2

将硬木放入金属锅中。如果没有硬木,可以用其他高密度纤维植物材料代替,比如椰子壳[2]。将硬木或纤维植物材料放入花盆中

用明火加热3-5小时制成木炭。把带盖的锅放在火上,加热时会看到从锅盖的通气孔飘出的烟,这样就可以燃烧除了碳(木炭)以外的其他物质。[4]

没有烟意味着热量足够了。[5]

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冷却后,用水清洗木炭。锅里的木炭还很烫。当它冷却下来时,它可以被转移到一个干净的容器中,用冷水冲洗以去除灰尘和其他残留的碎片,然后排出。[6]

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磨木炭。将洗净的木炭放入研钵中,用杵磨成细粉,或者将木炭放入结实的塑料袋中,用软槌或锤子将其捣成粉末。

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让木炭粉完全干燥。你可以把木炭粉倒入一个干净的碗中,或者只是把它放在一个研钵中,在它变干之前放置大约24小时。

活性炭是怎么做出来的?活性炭是通过碳化固体含碳材料(如煤、木材、硬壳、坚果、树脂等)获得的。)在隔绝空气的条件下,在600-900的高温下,然后用空气、二氧化碳、水蒸气或它们的混合物在400-900氧化活化。

因为活化过程是一个微观过程,即大量分子碳化物的表面侵蚀是点状侵蚀,导致活性炭表面出现无数的细孔。活性炭表面的大部分微孔直径在2-50纳米之间。即使是少量的活性炭也有巨大的表面积,每克活性炭的表面积为500至1,500 m2。几乎所有活性炭的应用都是基于活性炭的这一特性。

扩展信息

吸附机理

活性炭吸附是指活性炭的固体表面吸附水中的一种或多种物质,达到净化水质的目的。活性炭的吸附能力与活性炭的孔径大小和结构有关。,粒径越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力越强。

吸附容量和吸附速率是衡量吸附过程的主要指标。吸附量是用吸附量来衡量的,吸附率是指单位重量单位时间内吸附剂所吸附的量。在水处理中,吸附速率决定了吸附剂与污水的接触时间。

来源百度百科-活性炭

活性炭是怎么做出来的?活性炭的制备

[原则]

核桃壳经过强热蒸馏可以得到粗活性炭,再经过酸煮和水洗可以得到较好的活性炭。

[供应品]

硬质试管、带弯导管的单孔胶塞、100ml烧杯、漏斗、滤纸、烧瓶夹、铁架、铁环、石棉网、蒸发皿。

核桃壳、铜片、浓硝酸、2mol/l盐酸。

[操作]

1.核桃壳的碳化

将核桃壳放在一张厚纸上,用锤子砸碎,取粉碎粉末5 ~ 10g,放入30200mm的硬质试管中。按照图中所示的装置,用酒精喷灯加热,不断转动试管,移动喷灯,使粉碎的核桃壳受热均匀。很快,就可以看到管壁上附着了水,大量的水流到了棉球上。大量气体从管口逸出,黑褐色的木焦油打湿棉球。管内的核桃壳屑逐渐碳化,直至不产生气体或碳粒被加热至红色,即可取下酒精灯。试管冷却后,按照以下步骤进行处理。

2.碳颗粒的酸处理

取出干馏产生的碳粒,放入烧杯中,倒入50毫升2摩尔/升盐酸,用酒精灯加热煮沸15分钟,溶液呈淡黄色,弃去杯中溶液,再倒入50毫升2摩尔/升盐酸煮沸15分钟,除去碳粒中的杂质。冷却后过滤,用蒸馏水洗涤三次,将滤纸上的碳粒倒入另一个盛有50毫升蒸馏水的干净烧杯中,煮沸15分钟,弃去杯中的溶液,用新蒸馏水煮沸数次,用ph试纸检查,水溶液先呈酸性,呈中性。过滤含有碳颗粒的溶液。

3.烘干自制acti

4.自制活性炭的吸附实验

取一支装有二氧化氮的试管,放入0.2~0.5g新制成的活性炭颗粒,用橡皮塞将试管口塞紧,防止漏气,摇动试管,使碳颗粒与管内气体充分接触,放置一段时间后,试管内红棕色气体的颜色逐渐变为淡黄色,证明核桃壳制成的活性炭具有吸附作用。

[备注]

1.干馏后粉碎的核桃壳可制成小的粗活性炭颗粒,否则,炭颗粒容易与未干燥的核桃壳混在一起,使活性炭的吸附效果不明显。

2.用2mol/l盐酸煮沸至少两次,以确保碳粒中所含的矿物杂质被去除。

3.用蒸馏水煮沸后,一定要用ph试纸检查,直到水呈中性。

4.用喷灯加热时间不宜过长。

二氧化氮气体的制备。取一些小铜片,放入一个(18180毫米)试管中。倒入几毫升浓硝酸,立即产生红棕色二氧化氮气体,迅速用弯曲的导管堵住单孔塞,将弯曲的导管插入试管。当试管内充满红棕色二氧化氮气体时,取出弯曲的导管,立即用橡皮塞塞住试管口,然后取下制备二氧化氮气体的试管单孔塞,倒置在盛有水的烧杯中,除去残留的二氧化氮。

活性炭是怎么做出来的?活性碳

理解

[原则]

核桃壳经过强热蒸馏可以得到粗活性炭,再经过酸煮和水洗可以得到较好的活性炭。

[供应品]

带弯头的硬质试管

水管

单孔橡胶塞,100毫升

烧杯

,漏斗,

滤纸

、烧瓶夹、铁架、铁环、

石棉金属丝网

和蒸发皿。

核桃壳,

铜片

浓硝酸

、2摩尔/升

盐酸。

[操作]

1.核桃壳的碳化

将核桃壳放在一张厚纸上,用锤子砸碎,取5~10g粉碎后的粉末放入30200mm的硬质试管中,如图。

设备

,与

酒精喷灯

加热,并不断旋转和移动试管。

喷灯

使得核桃壳粉受热均匀。你很快就能看到。

管壁

有水附着,大量水流向棉花。

团上

有大量的喷嘴。

气体

逃跑

沥青的

木焦油

浸泡棉球,

关内

核桃壳碎屑逐渐碳化,直到没有气体产生或碳颗粒被加热到燃点,可以去除。

酒精灯

试管冷却后,进行如下操作。

2.碳的

酸处理

取出干馏产生的碳粒,放入烧杯中,倒入50毫升2摩尔/升盐酸,用酒精灯加热煮沸15分钟,

解决办法

淡黄色,弃去杯中溶液,然后倒入50mL2mol/L盐酸,煮沸15min,除去碳粒。

不纯。冷却、过滤、使用后

蒸馏水

洗三遍,然后将滤纸上的碳粒倒入另一个装有50毫升蒸馏水的干净烧杯中,煮沸15分钟,弃去杯中的溶液,用新的蒸馏水煮沸数次,即可使用

PH试纸

检查,开始

水溶液

显示

酸性

是中立。过滤含有碳颗粒的溶液。

3.干燥自制的活性炭颗粒。

将过滤后的湿碳颗粒放入蒸发皿中,用酒精燃烧器加热,即可使用

玻璃棒

不断搅拌,直到所有木炭颗粒干燥,不要让木炭颗粒燃烧。取下酒精灯,冷却,取少量制备好的活性炭进行以下实验,检查是否符合实验要求。将合格的活性炭收集在干净干燥的瓶中保存。

4.自制活性炭

吸附性

实验

充分利用

二氧化氮

试管,加入0.2~0.5g新制作的活性炭颗粒,使用试管口。

橡皮擦

塞紧,防止漏气。摇动试管,使碳粒与管内气体充分接触。试管放置一段时间后,试管内红棕色气体的颜色逐渐变为淡黄色,证明核桃壳制成的活性炭具有

吸附的。

[备注]

1.小粗活性炭颗粒可以由粉碎后的核桃壳干馏制成,否则,碳

二氧化氮气体的制备。取一些小铜片,放入一个(18180毫米)试管中。倒入几毫升浓硝酸,立即产生红棕色二氧化氮气体,迅速用弯曲的导管堵住单孔塞,将弯曲的导管插入试管。当试管内充满红棕色二氧化氮气体后,取出弯曲的导管,立即用橡皮塞塞住试管口,然后拔出制备二氧化氮气体的试管单孔塞,倒立在

以去除剩余的二氧化氮。

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