활성탄 여과 흡착 원리

Jul 09, 2024

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흡착 과정에서 활성탄 분자와 오염 물질 분자 사이의 서로 다른 힘에 따라 흡착은 물리적 흡착과 화학적 흡착(활성 흡착이라고도 함)의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 흡착 과정에서 활성탄 분자와 오염 물질 분자 사이의 힘이 반 데르 발스 힘(또는 정전기적 인력)인 경우 이를 물리적 흡착이라고 합니다. 활성탄 분자와 오염 물질 분자 사이의 힘이 화학 결합인 경우 이를 화학 흡착이라고 합니다. 물리적 흡착의 흡착강도는 주로 활성탄의 물리적 성질과 관련이 있으며 활성탄의 화학적 성질과는 거의 관련이 없습니다. 반데르발스 힘은 약하고 오염물질 분자의 구조에 거의 영향을 미치지 않기 때문에 이 힘은 분자간 응집력과 동일하므로 물리적 흡착은 응축에 비유할 수 있다. 오염물질의 화학적 성질은 물리적 흡착 중에 변하지 않습니다.
화학 결합은 강하고 오염 물질 분자의 구조에 더 큰 영향을 미치기 때문에 화학 흡착은 오염 물질과 활성탄 사이의 화학적 작용의 결과인 화학 반응으로 간주될 수 있습니다. 화학적 흡착은 일반적으로 단순한 섭동이나 약한 분극이 아닌 전자쌍 공유 또는 전자 전달을 포함하며 비가역적인 화학 반응 과정입니다. 물리적 흡착과 화학적 흡착의 근본적인 차이점은 흡착 결합을 생성하는 힘에 있습니다.
흡착 과정은 오염 물질 분자가 고체 표면에 흡착되는 과정입니다. 분자의 자유 에너지는 감소합니다. 따라서 흡착 과정은 발열 과정이며, 방출되는 열을 이 고체 표면에 있는 오염물질의 흡착열이라고 합니다. 물리적 흡착과 화학적 흡착의 힘이 다르기 때문에 흡착열, 흡착 속도, 흡착 활성화 에너지, 흡착 온도, 선택성, 흡착 층 수 및 흡착 스펙트럼에 일정한 차이가 있습니다. 활성탄은 다양한 용도로 사용되는 산업용 흡착제입니다. 숯, 각종 과일껍질, 고급석탄을 원료로 하여 물리적, 화학적 방법에 의해 원료를 파쇄, 스크리닝, 촉매활성화, 헹굼, 건조, 스크리닝 등의 일련의 과정을 거쳐 가공, 제조됩니다. 1900년 활성탄의 출현 이후 활성탄의 응용 역사는 두 가지 큰 사건을 겪었습니다. 하나는 1920년대 1차 세계대전 때 방독면을 만드는데 사용됐다는 점이다. 다른 하나는 1940년대 수백 개의 수생 식물이 탈취를 위해 활성탄을 사용했다는 것입니다. 활성탄의 흡착은 독특한 분자 구조에서 비롯됩니다. 활성탄 내부에는 많은 기공이 있습니다. 활성탄 1g의 내부 기공이 퍼지면 500~1700제곱미터에 달할 수 있습니다. 활성탄이 우수한 흡착 능력을 가지게 하는 것은 바로 이 독특한 내부 구조입니다. 활성탄의 적용 범위는 매우 넓습니다.
활성탄은 고온활성화 처리와 특수 기공크기 조절기술로 실내 유해가스의 분자크기에 맞는 큰 비표면적과 풍부한 기공구조를 가지고 있습니다. 포름알데히드, 벤젠, 암모니아, 라돈, TVOC 등 수십종의 유해물질, 인체에 유해한 모든 가스, 공기 중의 부유세균 등을 흡착하는데 특별히 사용됩니다. 냄새흡수, 해독, 탈취, 제습, 곰팡이 예방, 살균, 정화 등의 종합적인 기능을 가지고 있습니다. 유해가스를 흡착하는 동시에 곰팡이, 대장균, 황색포도상구균, 고름균 등 병원균을 사멸시키고, 유행성 병원균의 확산을 억제하며, 실내 환경오염을 완벽하게 제거합니다.

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