在活性炭巨大的表面上附着大量的好氧微生物,以吸附在活性炭表面的有机物为养料逐渐形成生物膜,使得活性炭具有明显的生物活性,因此被称之为生物活性炭滤池。简而言之,生物活性滤池就是用活性炭替换普通快滤池中的石英砂填料,利用活性炭易于生长生物膜的特性,降解污水中的有机污染物。 生物活性炭滤池是通过活性炭吸附、臭氧氧化和生物降解的协同作用来完成对有机物的去除,水中有机物不断地被吸附到活性炭表面,有机物与生物膜的接触时间得到了充分的保证,从而使生化有机物的效率得到大幅度提高,吸附在活性炭上的有机物被生化降解的同时,其吸附能力也随之得以恢复。国内外研究也表明,炭滤池中生长的大量微型生物是生物活性炭滤池处理效率得以提高和使用周期能够延长的主要因素。(下图为生物活性炭滤池)Cabot Norit高纯度活性炭:CA1, CA3, CN1, CN4, CG1, SX1, SX2.NORIT DX1活性炭
传统的乳糖纯化工艺涉及粉末状活性炭(PAC),该活性炭用于典型的间歇式过程中,用于纯化食用乳糖以获得具有纯白色晶体的药用级乳糖。食用乳糖或乳糖通常由含有约%干物质的液态乳清制成。澄清,浓缩至总固体含量为55-65%的过饱和溶液。冷却后,大部分结晶为乳糖一水合物。如上所述,在过饱和乳糖溶液上使用颗粒状活性炭(GAC)是不可行的,因为在GAC床中会发生自发结晶。但是,**技术的乳糖纯化技术是在UF膜过滤后,在乳清渗透液上使用NORITROX,在这种情况下,碳经常通过原位反应性再生来再生,然后再投入使用。活性炭的目的是从食用乳糖中除去核黄素(维生素B2,黄色),残留的蛋白质及其降解产物。羟甲基糠醛(HMF,是一种颜色前体)的吸附有利于很大程度地减少其在循环母液中的积累,从而增加颜色。 NORIT RB3活性炭炭的效能取决于有效的孔隙面积、活性部位及化学吸附可能发生的部位。
蔗糖精炼可以使用果壳活性炭,可以用在将蔗糖浆结晶成白砂糖前的脱色。果壳活性炭一方面可以吸附来自于甘蔗中的植物色素,也可以吸附生产过程产生的颜色(例如类黑素和焦糖)。粉末活性炭可用于大规模生产,然后热再生。颗粒活性炭的应用比较灵活,可以用于处理蔗糖原材料因来自不同产地从而量参差不齐以及精练工艺必须为此调整的条件下。 天然甘油 果壳活性炭用于净化天然甘油,这种天然甘油来自于食用油和脂肪或者生物柴油的高压裂解和醋转移。精炼甘油用作食品添加剂,以防止食品的干裂,或者防止由于干裂造成的食品品相改变。这个特性会改善食品的柔软度和糕点糖果的咀嚼性。粉末活性炭用于从甘油中除去有机杂,例如有色物和一些引起异昧的物
利用活性炭吸附剂表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触,废气中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其与气体混合物分离,净化后的气体高空排放。活性炭环保箱是一种干式废气处理设备,由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。我们是利用活性炭的吸附性或者催化性,大的区分是前者用作吸附剂,后者用作催化剂。但是深入一步来看,用作催化剂或者催化剂载体时,在任何一层意义上,吸附性都在起着重要作用。一般地说,在用作吸附剂时,很多场合是增加吸附以外的机能。NORIT® B TEST EUR 、 NORIT® B TEST USP、NORIT® B SUPRA EUR和NORIT® E SUPRA USP符合欧洲或美国药典要求.
Cabot Norit公司生产提供6种规格的药典级活性炭,满足**为严苛的欧洲和美国药典要求,能够加快原研药和创新药品的注册过程。
Cabot Norit高纯度活性炭:CA1, CA3, CN1, CN4, CG1, SX1, SX2
Cabot Norit 超纯度活性炭:CASP, CGSP, GBSP, CASPF, CAP SUPER, CGP SUPER, DX ULTRA, GSX
SX1G, SX PLUS, SX SUPER, SX ULTRA, GAC 1240PLUS, ROX 0.8
Cabot Norit药典级活性炭:A SUPRA EUR, A SUPRA USP, B SUPRA EUR
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Cabot Norit活性炭在制药领域的应用数不胜数,这里*介绍几项主要应用。这些应用能说明活性炭能为多种应用提供安全和经济的解决方案。 Cabot Norit药典级活性炭:B TEST EUR, C EXTRA USP, E SUPRA USP.催化剂活性炭BENTONORIT CA1
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粉状活性炭的吸附作用原理较为复杂,其吸附效果会受到多种作用力的影响,其中,分子之间的相互作用力是影响活性炭吸附能力的关键性因素。物结构内部的分子之间还会出现相互吸附的关系,任何一个分子被吸附到活性炭内部,都会导致其他分子被持续性地吸入到活性炭的孔隙之中,从而形成一种活性炭持续吸附物结构的形态。由活性炭吸附双速率扩散理论可知,活性炭的吸附作用包括迅速扩散过程和缓慢扩散过程两个双速过程阶段。从迅速扩散过程来看,指的是水中的被吸收分子由活性炭颗粒内沿向阻力较小的碳粒孔隙中运动的过程,由于活性炭具有较高的孔隙,因而扩散阻力相对较大,在溶分子向活性炭微孔中扩散时,由于孔隙相对狭小,因而阻力更加明显,这就会降低扩散的速度。 粉状活性炭是一种主要内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类吸附剂,它的微孔结构发达,具有很强的吸附性能。活性炭是由许多石墨型层状结构的微晶不规则而成,由于活性炭颗粒结构小,微孔结构很多,NORIT DX1活性炭
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