活性炭素繊維 (ACF), 粒状活性炭 (GAC) そして 粉末カーボン (PAC) 基本的には大規模なオープン細孔を有する炭素材料であり、, しかし、ラジカルの細孔の構造や量の違いがあります.
ACFの孔径の分布は、下に集中します 20 に至るまでの表面積を持つオングストローム 1000 2 / gの 1500 2 / gで. から配布することができGAC及びPACの細孔径に対し 20 数百オングストローム. そして、彼らの表面積は約あります 800 2 / gの 1000 2 / gで. ファンデルワールス相互作用は、吸着の主要な源であります. しかしながら, その長いスリット細孔構造に起因します, ACFは、したがって、GACとPACに存在していない毛管引力は、数百倍にGACとPACよりもはるかに高速の吸着を行いました. ハイテク分野における唯一の少数の例外を除いて, ACFは、その高いコストのために業界でGAC及びPACとして支配として採用されていません. 実際には, その速い吸着/脱着スピードに関してACFの利点のすべてを一緒に置くことによって、, 高い分解温度 500 摂氏度, 少ない土地の占領, 取り扱いが容易と著しい再生頻度, ACFの一体的な経済効率が実際にGACとPACのそれよりもはるかに高いです.
A. 活性炭素繊維の細孔構造 (ACF) 粒状の活性炭 (GAC)
B. 活性炭の表面上の相互作用エネルギー
(A) 単一の炭素面での相互の引力エネルギーは表面だけを越えて非常に少ない手を差し伸べることができ、吸着力は重要なものではありません.
(B) 広い細孔は、吸引力によって描かれた2個の炭素の部分的重複の結果として撮影することができます. 吸引力は、その後、エネルギーの蓄積に乗算します.
(C) 2つの細孔は狭い穴に完璧な重複に来ているとき, 2つの細孔の最大エネルギーは、その後大幅吸着力の増加をもたらす加算され.
C. ACFとGACの間の細孔分布の比較
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