去除金属的活性炭
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购买金属去除活性炭
通常使用活性炭对含有溶解重金属(铅、汞、铜、镉和砷)的水流进行环境净化。活性炭是一种出色的过滤介质,因为它的内部结构非常多孔,表面积很大。这种结构提供了大量的表面吸附位点。溶液中的金属离子通过物理吸附、静电吸引,有时也通过化学吸附被吸引到活性炭表面。虽然 "普通 "活性炭本身具有一定的去除金属的能力,但对固体碳进行改性或浸渍可以大大提高去除金属的能力。
行业挑战
选择性限制
- 活性碳在去除各种金属时具有不同的吸附功效(例如,对铅的去除率较高,但对铜/铁的去除率较低)。
- 经过化学改性的 MRAC 可以浓缩其功效,但在处理复杂的多金属流(如混合含金、银、锌或镍的采矿废水)时,最终也会受到限制。
竞争干扰
- 非目标离子(钙、有机化合物)与重金属(镉、铜)竞争工业废水中的吸附位置。
- pH 值的波动会进一步破坏结合稳定性和离子选择性。
再生限制
- 通过酸洗回收贵金属(银、金-氰化物络合物)的效率很低。
- 再生周期中会出现杂质去除不彻底(铁/钙盐)和金属回收率降低的情况。
材料降解
- 反复再生会降低孔隙率和功能组的有效性。
- 由于油类/有机物或化学降解造成孔隙堵塞,需要经常更换碳。
危险废物管理
- 含有有毒金属的废碳需要进行专门的危险废物处理。
- 可持续再生技术仍不发达,造成了后勤和环境负担。
相关类型的活性炭
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- 碘值: 600-1200
- 网眼尺寸:1×4/4×8/8×16/8×30/12×40/20×40/20×50/30×60/40×70(可根据要求提供更多尺寸)
- 表观密度400-700
为什么使用我们的活性炭

卓越的吸附选择性
由于表面官能团的设计,可用于贵金属和重金属。

增强机械耐久性 : 增强机械耐久性
在恶劣的采矿环境中,最大限度地减少再生循环过程中的碳损失。

优化孔隙结构
最大限度地提高金属负载能力,同时防止有机污染物堵塞孔隙。

可持续再生能力
经过多次热循环/复活循环后仍能保持高性能。

经过验证的效率
在酸性矿井排水和矿物加工废水等复杂的多金属流中。
工艺与技术
1.从采矿废水中回收贵金属
解决方案概述
活性炭可吸附选矿废水(如氰化尾矿)中残留的金、银和其他有价金属。活性炭类型、pH 值和流速等参数经过优化,可最大限度地回收金属。

主要优势
- 选择性吸附:即使在复杂的废水流中,也能吸附低浓度的贵金属(如每吨 0.3 克的金)。
- 资源循环性:将废物(如尾矿)转化为金属资源,符合可持续采矿实践。
- 工艺灵活性:可通过碳改性(如酸洗碳或 OMC 碳)来提高金属结合能力。
2.酸性矿井排水中的重金属补救措施
解决方案概述
酸性改性活性炭可处理受采矿影响的土壤或酸性矿坑水中的 Sb²⁺、As 和其他重金属。在优化的 pH 值(如 pH 值 5)条件下进行的两阶段吸附过程可通过表面络合作用固定金属。

主要优势
- 多种金属捕获:通过抑制泛滥土壤中的铁(III)还原和 DOM 穿梭,同时固定锑(高达 97%)和砷(高达 67%)。
- 增强材料性能:酸性改性可增加表面积和酸性官能团,改善吸附动力学。
- 符合法规要求:将 Sb²⁺ 降低到 <0.02 mg/L,符合地表水 III 级标准。
3.采矿影响区域的土壤修复
解决方案概述
活性炭添加剂通过吸附溶解有机物(DOM),抑制微生物对铁(III)的还原和随后的金属释放,从而减少淹没矿山土壤中锑和砷的迁移。

主要优势
- 降低风险:降低有毒金属的生物利用率和浸出率,防止其进入食物链。
- 长期稳定性:在淹没矿区的典型厌氧条件下保持金属固定。
- 材料优势:由于具有更高的微孔和表面功能,在 DOM 吸附方面优于生物炭。
4.先进的碳改性技术可提高性能
解决方案概述
氧化改性碳(OMC)或 MMT 浸渍碳专为实现卓越的金吸附而设计。OMC 模拟氧化石墨烯的结构,具有很高的金-氰化物亲和性,而 MMT 碳则可实现完全热再生。

主要优势
- 卓越的吸附能力:OMC 因其类似于 GO 的表面化学性质,在金吸附方面超过了商用碳;MMT 碳在使用硫代硫酸时的解吸能力达到 100%。
- 生态再生:MMT 可完全分解成气体,消除二次废物。
- 可再生材料:椰壳基碳具有高微孔率(>85% 表面积)、机械强度和低灰分含量。