活性炭吸附塔需要催化剂吗?是什么催化剂?

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果壳活性炭是专业吸附催化剂
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果壳活性炭是专业吸附催化剂
果壳活性炭可以吸附自室外空气的污染:工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等在一定程度上均可排放或产生一定量的甲醛,但是这一部分含量很少。据有关报道显示城市空气中甲醛的年平均浓度大约是O.005~0.01mg/m3,一般不超过0.03mg/m3,这部分气体在一些时候可进入室内,是构成室内甲醛污染的一个来源。
  最主要的就是可以吸附空气中的有害气体,保证空气的新鲜感,对胎儿的发育还是比较好的,一般都是用炭包放置到房间里。根据房间的大小而定,我公司所产的炭包就完全可以满足这点。
  的效果为什么这么好,郑州新泰解说:来自室内本身的污染:主要以建筑材料、装修物品及生活用品等化工产品在室内的使用为主,同时也包括燃料及烟叶的不完全燃烧等一些次要因素。甲醛具有较强的粘合性,同时可加强板材的硬度和防虫、防腐能力,因此目前市场上的各种刨花板、中密度纤维板、胶合板中均使用以甲醛为主要成分的脲醛树脂作为粘合剂,因而不可避免的会含有甲醛。另外新式家具、墙面、地面的装修辅助设备中都要使用粘合剂,因此凡是有用到粘合剂的地方总会有甲醛气体的释放,对室内环境造成危害。
用果壳活性炭作吸附剂吸附去除尾气中NOX的要害。活性炭能吸附NO2,还能推进NO侵蚀成NO2。特定品种的活性炭还可使NOX还原为N2。活性炭可定期用碱液再生。NOX尾气中氮含量大不利于吸附;水份的存在亦不利于吸附,湿度大于50%时,这类影响更加明显。活性炭吸附法可同时脱附尾气中的硫腐蚀物。在300℃以上活性炭有自燃的可以,给吸拥护再生造成坚苦,制约了它的使用。
  果壳活性炭是应用遍布的吸附催化剂,其吸附功用取决于它的皮相构造特点和外观化学半圆。通过对果壳活性炭外貌水利厅与外貌化学会员国的飞刀,详细先容了目前国内外关于果壳活性炭轮廓改性的方法,而且引见了其停顿及进行倾向。
  是用生物有机电枢(比如烟煤、煤油、果壳、现场会或沥青等资料)经炭化、活化制成的彩色多孔颗粒,由微晶碳与无定型碳构成,含有数量不等的灰分。其最大特点是具有发达的富源共同犯罪和弘大的比外观积(500~3 000 m2/g)[1],吸附容量大、速率快,能无效地吸附多种气体、胶态物资及色素等种种精神以及饱和后可以再生。1773年谢勒首次研究报道了其优越的吸附伎俩,以后便被普遍运用于游兴关心、食品工业、化学产业等诸多决赛,格外是在规划环境传染方面浮现出迷人的蓝图,被广泛用于污水措置与气体处置等方面[2, 3]。
  随着果壳活性炭应用出租人的不时扩展,对果壳活性炭吸附感召的研究愈来愈受到人们的关注[4]。研究欢迎词,得多因素可以影响果壳活性炭的吸附效率,特别是果壳活性炭的组织(词韵微晶结构、生物钟构造和化学布局),吸附质化学河槽和环境前提等[5]。吸附容量主要取决于布局本色即农贷构造与伤员容积,然而假定考虑到其外面化学实质,经过一些办法使其外观改性,与相应的化学成份起化学反馈或催化感化,从而使其进一步适当各种非凡用场的申请。是以,根据果壳活性炭对不合包身工的吸附死守,调整果壳活性炭的预科布局及外面基团进行改性,对提高果壳活性炭的不凡恪守和特定吸附催化劝化将具有很是需求的浸染与寄义。
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收藏 查看&活性炭催化剂载体本词条缺少概述、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!外文名かっせいたんしょくぱいたんたい说&&&&明指作催化剂载体的活性炭
Activated carbon catalyst support活性炭催化剂载体活性炭触媒担体(かっせいたんしょくぱいたんたい)指作催化剂载体的活性炭。活性炭细孔发达,且具有大的比表面积和热稳定性,故是优良的催化剂载体。通过将活性炭浸在金属盐的水溶液中等方法可使催化剂担载其上,为了使之均匀分散要用表面被氧化的活性炭,其作为担体的性能由细孔结构及表面化学结构所决定。表面酸性官能团以及自由基,电子授受能力等都能给予各种影响。将铂、钯等铂族催化剂担在活性炭上的催化剂对加氢反应,特别是有关氢的反应等具有优良的催化性能。活性炭中担载有微量过渡金属时,与单独使用金属时相比,氢表现出明显的可逆吸附现象,这被称之为溢出(Spillover)现象。
活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,是一种极优良的吸附剂,每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多。而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成。其组成物质除了炭元素外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其结构则为炭形成六环物堆积而成。由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。
活性炭可由许多种含炭物质制成,这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、泥煤、木质素、果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等。其中煤及椰子壳已成为制造活性炭最常用的原料。
活性炭是一种优良吸附剂,具有发达的内部孔隙结构和巨大的比表面积,已广泛应用于工业废水、废气和空气净化装置以及有机合成、食品和医药等工业,还应用于军工及高科技产业。
由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。由椰壳制的活性炭具有最小的孔隙半径。木质活性炭一般具有最大的孔隙半径,它们用于吸附较大的分子,并且几乎专用于液相中。煤质活性炭的孔隙大小介于两者之间。
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看催化剂负载活性炭的甲醛吸附、转化研究--《华南理工大学》2012年硕士论文
催化剂负载活性炭的甲醛吸附、转化研究
【摘要】:甲醛具有很强的毒性,是室内最严重的有机气体污染物之一,对人体危害极大。目前,治理甲醛的方法丰富多样,其中甲醛的催化氧化是最理想的方法。催化剂负载活性炭具有原料来源广、选择性好、污染少、回收再利用方便等优点,因此已成为研究热点。
本论文以活性炭为载体,以A、D为催化剂源制备负载M催化剂活性炭(M/AC)、负载C催化剂活性炭(C/AC)以及负载复合催化剂M、C活性炭((M、C)/AC),详细研究了浸渍浓度、超声时间、活化温度、空气流速、活性组分负载量等与甲醛吸附净化性能之间的关系。利用SEM、EDS和N2吸附等温线分析样品表面形貌、化学元素组成以及活性组分分布;利用XRD分析活性炭表面负载A、D的热分解性质。
论文首先研究了A溶液浸渍浓度和超声时间对活性炭表面活性组分的负载量及分布的影响,随着浸渍浓度的增大,活性炭表面负载活性组分量增多,M/AC对甲醛的吸附净化能力先增加后降低,最佳浸渍浓度为2wt%;在适当的浸渍浓度范围内,延长浸渍时间有利于活性炭表面活性组分的分散和负载,有利于M/AC对甲醛的吸附净化性能提高,最佳浸渍时间为3h。活化温度影响活性炭表面活性组分的性质,实验表明活性炭表面负载的A在400℃时分解生成MOx和B,在650℃时B继续分解产生一定量MOx,800℃时MOx与活性炭相互作用,活性组分MOx被消耗,最佳活化温度为650℃。浸渍浓度2wt%、浸渍时间3h、活化温度650℃条件下制备的M/AC在150mL/min空气流速条件下对甲醛的吸附净化值达到最大值111.05mg/gAC,比未负载任何催化剂时的活性炭净化值93.48mg/gAC提高了19%,在250mL/min条件下净化值为220.72mg/gAC,比未负载催化剂时的144.01mg/gAC提高了61%。
其次,依据金属氧化物表面Mars-Van Krevelen氧化还原机理和MOx表面活性氧转化机制,以A、D为混合催化剂源,创新性研制了负载M、C复合催化剂活性炭((M、C)/AC),研究了混合浸渍液中A、D质量比(mM:mC)、总浸渍浓度、活化温度、空气流速、负载量及甲醛净化性能之间的关系。研究结果表明,浸渍时间3h、浸渍液浓度4wt%、A、D质量比2:2、活化温度650℃条件下制备的(M、C)/AC在150mL/min空气流速条件下对甲醛的吸附净化值达到了最大净化值117.23mg/gAC,比未负载任何催化剂时的活性炭提高了20%,在250mL/min条件下净化值为253.00mg/gAC,比未负载任何催化剂时活性炭提高了76%。
【关键词】:
【学位授予单位】:华南理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:O643.32;X511【目录】:
摘要5-7Abstract7-11第一章 绪论11-26 1.1 引言11 1.2 甲醛的性质、危害、来源及检测方法11-16
1.2.1 甲醛的性质11-12
1.2.2 甲醛的危害12-13
1.2.3 甲醛的来源13-15
1.2.4 甲醛的检测方法15-16 1.3 甲醛净化方法16-24
1.3.1 自然通风、植物吸收、甲醛清除剂16
1.3.2 空气净化器净化法16-17
1.3.3 多孔材料—活性炭吸附17-22
1.3.4 催化剂氧化分解22-24 1.4 课题研究的意义、目的及内容24-26第二章 实验原料、仪器装置及表征方法和原理26-38 2.1 实验原材料及化学试剂26-27 2.2 实验所用仪器27-28 2.3 实验测试表征方法28-31
2.3.1 Boehm 返滴定法28-29
2.3.2 扫描电子显微镜29
2.3.3 红外光谱分析29-30
2.3.4 X 射线衍射分析(XRD)30
2.3.5 比表面积及孔径分析30-31 2.4 活性炭净化甲醛性能测试31-38
2.4.1 检测流程31-33
2.4.2 测试原理33-37
2.4.3 活性炭吸附甲醛性能表征37-38第三章 负载 M 催化剂活性炭吸附净化甲醛研究38-57 3.1 载体-活性炭的性质38-41
3.1.1 N2吸附等温线分析38-39
3.1.2 表面官能团含量测定—Boehm 返滴定法39-40
3.1.3 活性炭吸附甲醛研究40-41 3.2 载 M 活性炭(M/AC)制备工艺41-43 3.3 M/AC 吸附甲醛性能的研究43-53
3.3.1 M/AC 吸附甲醛性能测试43-44
3.3.2 A 浸渍浓度的影响44-46
3.3.3 超声波浸渍时间的影响46-48
3.3.4 活化温度的影响48-50
3.3.5 空气流速的影响50-53 3.4 M/AC 氧化甲醛机理探讨53-55
3.4.1 M/AC 氧化甲醛机理53-54
3.4.2 FT-IR 分析54-55 3.5 本章小结55-57第四章 载 M、C 复合催化剂活性炭吸附净化甲醛研究57-67 4.1 载 M、C 活性炭(M、C/AC)制备工艺57-58 4.2 (M、C)/AC 吸附甲醛性能研究58-66
4.2.1 (M、C)/AC 吸附甲醛性能测试58-59
4.2.2 混合液浸渍浓度及 mM:mC的影响59-66 4.3 本章小结66-67第五章 结论与展望67-69 5.1 本论文结论67-68 5.2 工作展望68-69参考文献69-78攻读学位期间取得的研究成果78-79致谢79-80答辩委员会对论文的评定意见80
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此活性炭吸附效果好,因而使镀层无脆性并防...
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