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同时粉末活性炭也可按需求不同,进行干投或湿投,湿投可以处理对一些日常废水问题,干投可作废水急处理。同时也要根据水中水质不同,尤其是水中所包含机物分子质量分布不同,以此来确定粉末活性炭炭种。在生活废水急处理中,可以在沉降池前水进行活性炭投放,继而让其充分接触吸附,吸附饱和后可依靠沉淀方法排除。粉状活性炭在欧、美等城市废水处理中广泛,在20世纪80年初每年在对生活废水处理中所使粉状活性炭约2.6105t,且有日趋增长趋势。 技术参数:(执行标准GB/T 7701.5-1997)
型号 粒度 碘值 mg/g 化碳 % 灰份 % 堆积重 g/L 强度 % 水份 % ZK-4.0(A) Ф4.0 ≥900 ≥55 6-12 ≥400 ≥95 ≤5 ZK-4.0(B) Ф4.0 ≥1050 ≥70 8-12 ≥380 ≥90 ≤5 ZK-4.0(C) Ф4.0 ≥1100 ≥80 8-15 ≥360 ≥90 ≤5 PK 8x16 8x16 >1000 ≥60 8-12 ≥400 ≥95 ≤5 pk 4x10 4x10 >1050 ≥70 8-15 ≥380 ≥90 ≤5
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因此碳纳米管不单能产生双电层电容,而且还是能充分利假电容储能理理想材料。中科院成都有机化学所江奇等人对碳纳米管电化学超级电容器性能进行了初步研究〔4〕,认为碳纳米管管小、管长短、石墨化程度低多壁纳米管更适合做双电层电容器电极材料。当前碳纳米管工业化生产技术还不成熟,价格非常高,其在电容器上也处于研究阶段,离实际还有一段较长距离。碳基超级电容器尽管已经成功地商业化,但为进一步提升电容器性能,碳电极材料还存在很多问题,尚待进一步改进。
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