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활성탄소는 탄소를
함유한 물질(목재, 야자각, 갈탄, 역청탄등의 탄화물)을 원료로하여 고도의 활성화에 의하여 얻어지는 제품이며
그 구조는 미세공이 잘 발달되고 무수한 미세공간의 통로로 연결되어 넓은 내부 표면적을 갖는 미(무)정형탄소의
집합체로서 비극성흡착제이며 물리적 화학적으로 안정이 뛰어난 흡착제이다. 따라서. 탈색, 탈취, 정제, 회수,
분리, 포집등의 목적으로 각종 산업 및 환경분야(대기수질)에서 광범위하게 사용되고 있다.
활성탄소의 흡착성능은 세공구조와 내부표면적에 의하여 이뤄지며 그 표면적은 700~1,700㎡/g에 달하며 세공반경의
크기에 따라 3가지로 나뉘어지고, 다른 흡착제에 비해 Micro pore가 특히 잘 발달되어 있다. |
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| < pore model of Activated carbon
(활성탄의 세공구조)> |
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구조(수증기 분말활성탄 기준) |
| 세공구조 |
세공크기 |
비표면적 |
| Micro pore |
20 A 미만 |
700~1,400 |
| Transitional pore |
20 A ~ 1,000 A |
1~200 |
| macro pore |
1,000 A ~100,000 A |
0.5~2 |
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효율증대를 위한 5가지 요소 |
표면적 : 피흡착물질의 흡착량에 중요한 영향을 미치며 요오드흡착력과 밀접한관계가 있다.
세공크기 : 활성화 조건과 원자재선택에 의해서 결정되고 흡ㆍ 탈착의 속도와 이행량, 다른분자크기의 흡착량(Retentivity)에 영향을 준다.
세공용적 : 세공용적은 활성화공정과 조건에 의해 결정되고 총흡착량과 흡착수명에 영향을 준다.
입자크기 : 입자크기는 원자재 분쇄 및 활성화 후 선별에 의해 생성되고, 세공속으로 확산되는 속도와 카본층(Bed)을통과하는 압력
손실에 영향을 준다.
경도 : 제조공정과 원자재에 의해서 결정되고 취급제품의 층분리와 열재생의 수율에 영향을 준다. |