具有吸附性能的多孔材料有(具有吸附性能的多孔材料有什么)

广州观赏鱼批发市场2024-09-11 20:17:018.37 K阅读0评论

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具有吸附性能的多孔材料有(具有吸附性能的多孔材料有什么) 猪鼻龟

  

本文目录一览:

  

什么是多空吸声材料? 常用多孔吸声材料有什么?

  多孔性吸声材料

  这类材料的物理结构特征是材料内部有大量的、互相贯通的、向外敞开的微孔,即材料具有一定的透气性。工程上广泛使用的有纤维材料和灰泥材料两大类。前者包括玻璃棉和矿渣棉或以此类材料为主要原料制成的各种吸声板材或吸声构件等;后者包括微孔砖和颗粒性矿渣吸声砖等。

  吸声机理和频谱特性

  多孔吸声材料的吸声机理是当声波入射到多孔材料时,引起孔隙中的空气振动。由于摩擦和空气的粘滞阻力,使一部分声能转变成热能;此外,孔隙中的空气与孔壁、纤维之间的热传导,也会引起热损失,使声能衰减。

  多孔材料的吸声系数随声频率的增高而增大,吸声频谱曲线由低频向高频逐步升高,并出现不同程度的起伏,随着频率的升高,起伏幅度逐步缩小,趋向一个缓慢变化的数值。

  

常见重金属吸附材料有哪些

  常见重金属吸附材料及效果

  1 无机吸附剂

  1.1 沸石

  沸石是一种孔径均匀、比表面积大、价格低廉的高效吸附材料,广泛应用于各研究领域中,包括天然沸石、斜发沸石、方沸石等。我国的天然沸石资源丰富,河北、内蒙古、山西的储量占全国的 45%,其余主要分布在东北、山东、安徽、江苏和浙江等地。Omar等探究了3种廉价吸附剂(天然沸石、粉煤灰、花生壳木炭)对Cu2+和Zn2+的吸附行为,得出最佳的吸附条件,实验表明:天然沸石是3种吸附剂中吸附能力最强的材料,其最适pH值为6,吸附达到平衡时所需时间为3 h。

  1.2 硅藻土

  硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,其主要成分是SiO2,还含有少量的金属氧化物,因其孔隙度大、稳定性强、吸收性好等特点,常被用于涂料、油漆、污水处理等行业。早在十几年前,研究人员就开始研究硅藻土的吸收性能。

  1.3 其它无机吸附剂

  还有一些无机矿物也是常用的高效吸附材料,例如其它分子筛、高岭土等,对这些矿物进行改性,也可提高矿物的吸附效率。

  2 有机(高分子)吸附剂

  2.1 纤维类吸附剂

  纤维类吸附材料分子内有很多羟基基团,且具有多孔的特性,它的吸附性能早已受到研究人员的关注,并且关于此类吸附剂的研究也愈来愈多,目前,研究人员通过对其进行化学改性,使其吸附效率提高。傅伟昌以棉纤维为原料制备甜菜碱型两性化纤维素,探讨其合成途径的相关影响因素,并研究产物Cr2O72-,Mn2+,Cu2+的吸附性能,结果表明:重金属离子溶液的pH值对离子的去除效果有较大影响,在pH值为5.8时,对Cr2O72-有较好的吸附能力;在pH值为7.0时,对Mn2+,Cu2+有较好的吸附能力;即该制备产物对金属阴、阳离子均有吸附效用。

  2.2 树脂类吸附剂

  树脂类吸附剂在重金属水处理方面的应用比较广泛,研究表明:用树脂材料处理重金属废水具有高效、经济的特点,具有较好的发展前景,但合成新型离子交换树脂的过程需要进一步优化,同时还发现,改性后的离子交换树脂有更高的吸附效率。高吸水树脂因其高吸水能力,且在高温高压下的高保水能力,成为一种迅速发展起来的有机吸附材料。

  2.3 壳聚糖类吸附剂

  壳聚糖是一种天然高分子材料,对许多物质具有螯合吸附作用,其分子中的氨基和相邻的羟基能与许多金属离子(如Hg2+,Ni2+,Cu2+,Pb2+等)形成稳定的螯合物,多用于治理重金属废水、净化自来水及在湿法冶金中分离金属离子等。

  2.4 其它高分子吸附剂

  有些高分子吸附材料虽然研究较少,但其吸附效果是很可观的,且引导了处理重金属废水的新型高分子吸附材料的研发与应用。

  3 碳质吸附剂

  碳质吸附剂中,运用最多的就是活性炭,活性炭本身具有特殊的孔隙结构,因此,可以高效地吸附重金属离子。研究5种物理吸附剂(活性炭、人造沸石草石灰、炉灰、木炭)对重金属的吸附效果,探讨pH值、吸附剂加入量和振荡时间等因素对吸附效果的影响,结果表明:在一定pH值吸附剂加入量和振荡时间下,5种物理吸附剂对6种重金属(Pb,Cd,Mn,Zn,Cr,Ni)均有较好的吸附效果,其中活性炭对Pb,Ni和Cr的吸附率最大,分别达到100%,94.42%和100%。各影响因素对不同吸附剂吸附重金属的影响能力基本表现为,pH值吸附剂加入量振荡时间;活性炭、木炭和草木灰对重金属废水的最佳吸附条件为,吸附剂加人量40 g/L,pH值l0 ~ 10.5,振荡时间180 min。从各组数据中也可得出:活性炭对重金属的综合吸附能力要强于其它几种。

  

活性炭 IV 类吸附等温线都有哪些特点?哪种多孔材料表现为 IV 类吸附等温线?

  IV型等温线是来自介孔类吸附剂材料(例如,许多氧化物胶体,工业吸附剂和介孔分子筛)。介孔的吸附特性是由吸附剂-吸附物质的相互作用,以及在凝聚状态下分子之间的相互作用决定的。在介孔中,介孔壁上最初发生的单层-多层吸附与II型等温线的相应部分路径相同,但是,随后在孔道中发生具有吸附性能的多孔材料有了凝聚。孔凝聚是这样一种现象具有吸附性能的多孔材料有:一种气体在压力P小于其液体的饱和压力P0时,在一个孔道中冷凝成类似液相。 一个典型的IV型等温线特征是形成最终吸附饱和的平台,但其平台长度是可长可短(有时短到只有拐点)。

  IVa 型等温线的特点是在毛细管凝聚后伴随回滞环。当孔宽超过一定的临界宽度,开始发生回滞。孔宽取决于吸附系统和温度,例如,在筒形孔中的氮气/77K和氩气/87K吸附,临界孔宽大于4nm。

  具有较小宽度的介孔吸附材料符合IVb型等温线,脱附曲线完全可逆。原则上,在锥形端封闭的圆锥孔和圆柱孔(盲孔)也具有IVb型等温线。

  

  

是不是具有疏松多孔的结构的物质都有吸附性

  活性炭是一种多孔具有吸附性能的多孔材料有的含碳物质具有吸附性能的多孔材料有,其发达具有吸附性能的多孔材料有的空隙结构使它具有很大的表面积,炭粒中还有更细小的孔--毛细管,这种毛细管具有很强吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触,当空气中的有毒气体与活性炭接触,活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内,所以活性炭具有极强的吸附能力。

  并不是所有活性炭都具有气体吸附能力,只有具备大量孔径略大于有毒有害气体分子直径的活性炭,才有极强的吸附能力,而要达到这一要求,对活性炭的材料选择和加工供给要求就极为严格。只有选用优质果壳类活性炭,对家装污染才有比较好的吸附效果。

  

具有多孔性的吸附材料有哪些?能吸附有机物的

  活性炭啊,超级好用,有时候一些有机体系有色素干扰,加了它适当摇振就退色了。只是分离过滤的时候有些耗时,因为碳粉都附着在滤纸上边了。不过活性炭确实好用,而且不贵,无污染。

  

多孔材料的超强吸附能力是通过什么作用力实现的?

  通常我们最常见的吸能缓冲材料就是EVA,或者叫做EVA发泡棉,全称是聚乙烯醋酸酯(ethylene vinyl acetate),有各种密度和配方可以选择。这种材料比较柔软,很容易被压缩或者扭曲变形,一些厂家引进了更先进的材料,来提高舒适度,减轻重量,增加冲击能的吸收。我们常见的材料有D3O,VPD和Poron。

  D3O:注意是字母“O”不是数字“0”,以前写过一些D3O的材料的文章,D3O材料由英国工程师理查德·帕尔默发明,属于“膨胀性泡沫”材料的类别,是由一种由“智能分子”组成(粘胶液和一种聚合物化合而成)的抗冲击单一材料,可在不同的重力冲击下呈现出来两种机械似的状态(坚硬与柔软)。D3O材料在常态下保持松弛的状态,柔软而具有弹性,一旦遭到剧烈撞击或挤压的时候,分子间立刻相互锁定,迅速收紧变硬从而消化外力,形成一层防护层,当外力消失后,材料会回复到它最初的松弛软弹状态。它可以在纳米秒时内在不同的冲击情况作出不同的反应。在抵抗相同的冲击力下,D3O的厚度是高密度海绵厚度的1/25

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。由于D3O材料的这些特性,被广泛应用于运动装备和户外服装上。使用它制成的护具相比于传统的来说轻巧许多而且与防护部位贴合感很好又不影响人体运动。它是能将自由活动与碰撞打击保护结合在一起的一种很理想的材料,也被称为“软铠甲”。D3O是一种“智能”分子构成的复合减震材料,平时常温常压下呈现一种柔软的胶态稀泥状的粘性形态,经过配方改造还可以失去粘性成为稳定的柔软的固态。一旦受到冲击,能够迅速吸收冲击能后复合僵化变硬,然后逐渐释放恢复原态,各个厂家的D3O配方不尽相同,所以常态的硬度也不太一样。最早应用在2006年的冬奥会上,美国队和加拿大队的护甲最先开始使用D3O材料。D3O会受到温度的影响,D3O的保持性能的有效温度范围是:零下4度~零上122度。在这个温度范围之外的,温度过低,D3O材质会变砖变脆,温度过高,会变泥变稀。D3O还有使用寿命,通常寿命是2~3年左右,取决于使用的场景比如冲击率,压力以及使用环境,在正常的压力范围,正常的温度内锁紧释放次数是大概能到10万次左右,极端压力情况下会影响完全恢复,如果超过这个限度,根据保养和存储的情况,材质会逐渐老化失去效应。

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