활성 탄소 섬유 (ACF), 입상 활성탄 (GAC) 과 분말 탄소 (PAC) 대규모 모공과 탄소 재료는 기본적으로 있습니다, 하지만 라디 컬의 기공 구조와 크기에 차이가있다.
ACF의 세공 직경 분포는하에 농축시켜 20 표면적으로 20Å의 범위 1000 m2 / g을 1500 m2 / g. 에서 배포 할 수있는 GAC와 PAC의 기공 직경 반면 20 수백 옹스트롬에. 그리고 자신의 표면적은 약이다 800 m2 / g을 1000 m2 / g. 반 데르 발스 상호 작용은 흡착의 주요 원천. 하나, 인해 긴 슬릿 기공 구조, ACF는하지 GAC에 존재 않습니다 모세관 인력을 가지고 있으며, PAC, 따라서 수백 배 GAC와 PAC보다 훨씬 빠른 흡착을 수행. 하이테크 분야에서 몇 예외를 제외하고, ACF는 높은 비용 때문에 산업에서 GAC와 PAC로 널리 채택되지 않았다. 사실로, 그 빠른 흡착 / 탈착 속도에 관하여 함께 ACF의 장점을 모두 넣어, 만큼 높은 분해 온도 500 도 섭씨, 적은 토지 점령, 취급이 용이하고 뛰어난 재생 주파수, ACF의 적분 경제적 효율성은 GAC와 PAC보다 실제로는 훨씬 높다.
에이. 활성 탄소 섬유의 기공 구조 (ACF) 및 입상 활성탄 (GAC)
비. 활성탄의 표면에 상호 작용 에너지
(에이) 하나의 탄소 표면에서의 상호 인력 에너지는 표면을 넘어 거의 밖으로 도달 할 수 및 흡착 능력은 중요한 아무것도 아니다.
(비) 넓은 공극은 흡착 능력으로 그려진 두 개의 단일 탄소 부분 중첩의 결과로서 수행 될 수있다. 흡착 능력은 의한 에너지의 축적 승산.
(기음) 이 개 구멍은 좁은 구멍에 완벽한 중복 오는 경우, 두 세공의 최대 에너지는 서로 상당히 흡착 전력을 늘리 결과 추가.
기음. ACF 및 GAC 사이의 공극 분포의 비교
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