UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有很强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。各有机分子均是通过各种键连接在一起的,不同的分子键能量不一样。
对于苯及苯系物,紫外线发出的光子不能打破苯环大Π键,而苯环的单键能量是介于碳碳单键和碳碳双键之间,当紫外线中的光子不断地撞击苯环单键,苯环中一个键被打破后成为链状有机物,链状有机物就可以被紫外线处理。
活性碳是一种多孔性的含碳物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 活性碳的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性碳所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。
子之间相互吸附的作用力 也叫“范德华引力”。 虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响,但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力,当一个分子被活性碳内孔捕捉进入到活性碳内孔隙中后,由于分子之间相互吸引的原因,会导致更多的分子不断被吸引,直到添满活性碳内孔隙为止。
只有当活性碳的孔隙结构略大于有害气体分子的直径,能够让有害气体分子完全进入的情况下(过大或过小都不行)才能达到合适吸附效果。
活性碳孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将有害的杂质吸附到孔径中的目的。但不是所有的活性碳都能吸附有害气体,只有当活性碳的孔隙结构略大于有害气体分子的直径,能够让有害气体分子完全进入的情况下(过大或过小都不行)才能达到合适吸附效果。
活性碳的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性碳所特有的吸附性能。
活性碳材料中有大量肉眼看不见的微孔。正是这些高度发达,如人体毛细血管般的孔隙结构,使活性碳拥有了优良的吸附性能。
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