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Haselnussschale
Aktivkohle

Die 300.000–400.000 Tonnen Haselnussschalen, die die Türkei jedes Jahr verbrennt, sind für uns der Ausgangspunkt eines Hochleistungsadsorbens. Im Vergleich zur importierten Alternative: Haselnussschale vs. Kokosnussschale.

Technische Datenblätter erkunden

Eine einheimische Alternative zu Kokosnussschalen.

Auf dem Weltmarkt wird Aktivkohle am häufigsten mit Kokosnussschalen in Verbindung gebracht. Wir bieten sie aus der in der Türkei am meisten vorkommenden Frucht, der Haselnussschale, mit höherer Porenqualität und einer deutlich kürzeren Lieferkette an.

SEM · Rasterelektronenmikroskop

Haselnussschale und Aktivkohle nebeneinander.

Links ist normale Haselnuss-Schale; rechts ist Aktivkohle aus Haselnuss-Schalen. Dasselbe Rohmaterial wird nach der Aktivierung zu einem viel offeneren und dichteren Porennetz.

SEM-Bild der normalen Oberfläche der Haselnussschale
SEM-Bild der Aktivkohle-Oberfläche, hergestellt aus Haselnussschale
Normale Haselnussschale Haselnussschalen-Aktivkohle
SEM-Bild der normalen Mikrostruktur der Haselnussschale
SEM-Bild der porösen Aktivkohle, hergestellt aus Haselnussschale
Normale Haselnussschale Haselnussschalen-Aktivkohle

Rohmaterial

Warum Haselnuss-Schale?

Die Qualität von Aktivkohle beginnt mit ihrem Rohmaterial. Mit einem hohen Ligningehalt und dichten Zellwänden – ähnlich wie bei Kokosnussschalen – liefert die Haselnussschale eine harte, langlebige Kohle. Zwei Dinge heben sie hervor. Erstens die Porenstruktur: Kokosnussschale ist fast vollständig mikroporös, während Haselnussschale zusätzlich ein nutzbares Netzwerk von Meso- und Makroporen bietet – die unten dargestellten BJH- und DFT-Messungen geben Zahlen zur Lücke an. Zweitens die Entfernung: Unser Rohmaterial wird nicht von der anderen Seite Asiens verschifft; es lagert nach jeder Ernte entlang der Schwarzmeerküste.

Haselnussschale Haselnussschale, die sich in Aktivkohle verwandelt
Rohmaterial100% Haselnussschale (Schwarzes Meer)
ProzessIndirekt beheizter Edelstahlofen
PatentTürkisches Patent NR: 2012/02871 B
Kapazität100 Tonnen/Monat
FormulareGranulat 0–10 mm · Pulver <150 µm
TestenASTM-Normen, pro Charge

Unabhängiges Labor · BJH

Hart wie Schale, offen wie Holz.

Nicht alles Porenvolumen erfüllt dieselbe Aufgabe. Kleine Poren halten fest. Größere transportieren Moleküle nach innen – und fangen die, die überall sonst zu groß sind.

Diagramm der Porenverteilung für den Transport: BJH-Porenvolumen zwischen 3 und 190 nm für AKARBON 900 und 800 Haselnussschalenkohle sowie eine Kokosschalen-Referenzkohle
BJH-Adsorptionszweig, N₂ bei 77 K · Quantachrome Autosorb iQ · Mikroporen (<2 nm) werden durch diese Methode nicht aufgelöstTippen zum Vergrößern

Wir haben drei Aktivkohlen von einem unabhängigen Labor analysieren lassen: zwei unserer Haselnussschalen-Qualitäten und eine aus Kokosnusskohle, die auf dem türkischen Markt weit verbreitet für die Wasseraufbereitung eingesetzt wird, als Referenz.

Probe Transportporenvolumen · 3–190 nm
AKARBON 9000,107 cc/g
AKARBON 8000,074 cc/g
Kokosschale (Referenz)0,020 cc/g

Fünfmal ders Unterschied zwischen unserer AKARBON900 Sorte und der Kokosnussprobe.

Dies ist im Wasser am wichtigsten: Moleküle gelangen durch Diffusion zur inneren Oberfläche, und Diffusion ist langsam. Eine Pore ohne klaren Zugang bleibt weitgehend ungenutzt.

Und es ist besonders wichtig für Schadstoffe wie PFAS, die in Nanogramm pro Liter gemessen werden, während die natürliche organische Substanz im gleichen Wasser in Milligramm gemessen wird. Es gibt wesentlich mehr konkurrierendes Material als Zielstoff, und diese organische Substanz setzt sich an den Eingängen der kleinsten Poren ab und verschließt sie.

Die Kombination ist das, wonach wir suchen: ein hartes, schalenbasiertes Granulat mit einer ungewöhnlich offenen Porenstruktur.

Dies ist die Porenstruktur, keine Leistungsdaten.

Unabhängiges Labor · DFT

Welche Poren, für welches Molekül?

Die obige Messung zeigte Transportporen (BJH, 3–190 nm). Diesmal die gleichen drei Kohlestoffe unter DFT-Analyse, die auch in die Mikroporen vordringt: 0,71 bis 36 nm.

DFT-Porendistributionsdiagramm: Mikro- und Mesoporenvolumina zwischen 0,71 und 36 nm für AKARBON 900 und 800 Haselnuss-Schalenkohle sowie eine Kokosnussschalen-Referenzkohle
DFT-Modell, N₂ bei 77 K · Quantachrome Autosorb iQTippen zum Vergrößern

Aktivkohle wirkt am besten, wenn das Porenvolumen ungefähr 1,3 bis 1,8 Mal die Breite des Moleküls, das Sie entfernen möchten. Viel schmaler, und das Molekül kann nicht eindringen. Daher ist das Entfernen von etwas aus Wasser ein Abstimmungsproblem:

Kontaminant Größe Benötigter Porendurchmesser, um es einzufangen
Chlor0,3 nm0,4–0,5 nm
Chloroform und andere THMs0,5 nm0,7–0,9 nm
Geosmin, MIB (Geschmack und Geruch)0,6 nm0,8–1,1 nm
PFOA, PFOS0,8–1,0 nm1,0–1,8 nm
Pestizide, pharmakologische Rückstände0,9–1,5 nm1,2–2,7 nm
Natürliche organische Substanz1–10 nmMesoporen

Die Kokosschalenprobe hält 0,208 von seinen 0,299 cc/g unter 0,71 nm. Gut für Chlor, unterhalb des nützlichen Bereichs für die meisten der oben aufgeführten Stoffe. Und in echtem Wasser muss selbst das Chlor zuerst dorthin gelangen.

Unsere AKARBON900-Sorte verteilt ihr Volumen auf vier Bänder. Sie dominiert in zwei davon, 0,75 nm und 3,7 nm. Das Gesamtporenvolumen im Bereich bis zu 36 nm beträgt 0,364 cc/g gegen 0,299 für das Kokosnussmuster, dasselbe Gerät, dieselbe Methode.

Dann gibt es den Teil, den keine Porengrößentabelle zeigt. PFAS wird auf Nanogramm-pro-Liter-Niveau reguliert, und Geschmacks- und Geruchsverbindungen sind ebenfalls bei Spurkonzentrationen von Bedeutung. Unterdessen kann das natürliche organische Material im gleichen Quellwasser auf Milligramm-pro-Liter-Niveau vorhanden sein — eine Million Mal mehr.

Mikroporen sind keine freistehenden Löcher. Sie sind Öffnungen in den Wänden der größeren Poren. Organische Materie ist viel zu groß, um einzutreten: Sie adsorbiert sich an diesen Wänden und bedeckt die Öffnungen. Sie gelangt nie hinein, und jetzt gelangt auch sonst nichts mehr hinein. Veröffentlichten Säulenstudien zufolge trifft dies hochmikroporöse Kohlenstoffe stärker als Kohlenstoffe mit offener Struktur.

Dafür sind die größeren Poren da. Sie sind der Weg hinein — und sie nehmen die organischen Stoffe auf, die sonst die kleinen Poren verschließen würden.

Dies ist die Porenstruktur, keine Leistungsdaten.

Rohstoffvergleich

Alles Aktivkohle. Nicht alle gleich.

. Das Rohmaterial entscheidet über alles: die Härte des Granulats, die Asche, die es enthält, wie seine Poren verteilt sind und welche Moleküle es binden kann. Zwei Vergleiche – zuerst Kohle gegen Haselnussschalen, dann zwei kohlenstoffbasierte Produkte aus Schalen.

Kohlenstoffbasierte und Haselnussschalen-basierte Aktivkohle nebeneinander: Rohstoff, Aschegehalt und Oberflächenerscheinung
Kohlenstoffbasiert · Haselnussschalenbasiert — Rohstoff, Aschegehalt, OberflächeTippen zum Vergrößern
Vergleich von Aktivkohle aus Kokosnussschalen und Haselnussschalen: Herkunft, Porenstruktur und abgedeckte Molekülgrößen
Kokosschale · Haselnussschale — Herkunft, Porenstruktur, MolekülbereichTippen zum Vergrößern

Produkt 01

Granulierte Aktivkohle

Hergestellt im Bereich 0–10 mm; größenangepasst an Ihre Projektanforderungen mit unserem Brecher. Lange Lebensdauer in Festbettfiltersystemen

Größenbereich0 – 10 mm
GrößenauswahlAuf erforderliche Größe, über Brecher
Rohmaterial100% Haselnussschale
AnwendungenTrinkwasserbehandlung, Wasseraufbereitungssysteme, Luftreinigung, Geruchsbeseitigung
Angebot für Granulat anfordern
Granulierte Aktivkohle Granulierte Aktivkohle · 0–10 mm
Haselnussschalen-Pulver-Aktivkohle, sub-150-Mikron schwarzes Pulver Pulveraktivkohle · <150 µm

Produkt 02

Pulveraktivkohle

Eine Partikelgröße unter 150 Mikrometern maximiert die Kontaktfläche mit der Lösung: schnelle Adsorption, kurze Kontaktzeit.

Partikelgröße< 150 µm
Rohmaterial100% Haselnussschale
OberflächenbereichHohe innere Oberfläche
AnwendungenWasser- und Luftbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeprozesse, industrielle Reinigung, medizinische Anwendungen
Angebot für Pulver anfordern

Die gleiche Sicherheit in jeder Form

Welche Form Sie auch wählen: Der gleiche patentierte Prozess, die gleiche Laborüberwachung.

Türkisches Patent NO: 2012/02871 B Getestet bis ASTM Standards Anpassbar Größe und Form

FAQ

Über Aktivkohle aus Haselnussschalen

Kann Aktivkohle aus Haselnussschalen hergestellt werden?

Ja. Mit seinem hohen Ligningehalt und der dichten Zellstruktur ist die Haselnussschale ein ideales Ausgangsmaterial für Aktivkohle. Nach der Verkohlung und Dampaktivierung ergibt sie eine harte, langlebige Kohle mit einem offeneren Porennetzwerk als Kokosnussschalenkohle: Neben Mikroporen verfügt sie über nutzbare Meso- und Makroporen.

Was ist der Vorteil?

Es wird aus einem einheimischen, nachhaltigen Abfallmaterial hergestellt — ein logistischer und währungsbedingter Vorteil gegenüber importierten kohlenstoffbasierten Produkten aus Kokosnuss. Seine harte Struktur hält den Abriebverlust gering, mit einer Jodzahl von etwa 1000 mg/g.

Warum ist der Prozess von Akarbon anders?

In unserem indirekt beheizten Edelstahlofen berührt die Flamme das Produkt niemals, und ohne Ziegelverkleidung gibt es keine Mineralverunreinigungen. Das Verfahren ist unter dem türkischen Patent Nr. 2012/02871 B registriert.

Für internationale Käufer

Geben Sie die richtige Aktivkohle für Ihren Prozess an.

Akarbon stellt Aktivkohle aus Haselnuss-Schalen in Düzce, Türkei her. Beginnen mit dem Technische Datenblätter von AKARBON 800, 900 und 1000, besprechen Sie dann die Form und Partikelgröße, die Ihr Prozess benötigt.

  • Teilen Sie uns die Anwendung, die zu entfernenden Verunreinigungen und die erforderliche Behandlungsleistung mit.
  • Geben Sie körnige oder pulverförmige Kohle, Partikelgröße und erforderliche Testwerte an.
  • Geben Sie die gewünschte Menge, das Lieferland und den bevorzugten Zeitplan an.
  • Listen Sie alle erforderlichen Dokumentationen, Verpackungen oder Zertifizierungen zur Bestätigung mit unserem Team auf.

Für Festbettfiltration, prüfen körnige Aktivkohle (GAK). Für die Dosierung und anschließende Trennung siehe pulverisierte Aktivkohle (PAC). Die endgültige Auswahl hängt von Ihren Prozessbedingungen und Tests ab.

Nicht sicher, welche Form für Sie geeignet ist?

Erzählen Sie uns von Ihrer Anwendung; wir melden uns innerhalb von 2 Stunden bei Ihnen.