آلومینا فعال شد| کاتالیزور آلومینا فعال برای درمان گاز اگزوز
01 ژانویه

آلومینا فعال شد| کاتالیزور آلومینا فعال برای درمان گاز اگزوز

1. بررسی اجمالی از روند جذب و جداسازی

جذب به این معنی است که وقتی یک سیال (گاز یا مایع) با یک ماده متخلخل جامد در تماس باشد، یک یا چند جزء در مایع به سطح بیرونی ماده متخلخل و سطح داخلی میکروپورها منتقل می شود تا بر روی این سطوح غنی شود تا یک فرایند تک لایه یا مولکول های متعدد تشکیل شود. مایع جذب شده را جاذب می نامند. با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی مختلف جاذب و جاذب، ظرفیت جذب جاذب برای آدوربات های مختلف نیز متفاوت است. بنابراین هنگامی که سیال با جاذب در تماس باشد، جاذب بر یکی از سیالات تأثیر خواهد داشت. یا برخی از اجزا نسبت به سایر اجزا انتخاب جذب بالاتری دارند و اجزای فاز جذب و فاز تشدید می توانند غنی شوند، تا به جداسازی مواد پی بریم.

2. جذب / فرایند desorption

فرایند جذب: می توان آن را به عنوان یک فرایند تمرکز یا لبیککشن در نظر گرفت. بنابراین هر چه دما پایین تر و فشار بیشتر باشد، ظرفیت جذب بیشتر می شود. برای همه جاذب ها، هر چه راحت تر liquefied (هر چه نقطه جوش بیشتر باشد)، مقدار گاز جذب شده بیشتر، و احتمال liquefy کمتر (هر چه نقطه جوش پایین تر باشد)، میزان جذب گاز کمتر است.
فرایند Desorption: می توان آن را به عنوان یک فرایند گازسازی یا ولتیلیزاسیون در نظر گرفت. بنابراین هر چه دما بیشتر و فشار پایین تر باشد، دزورپاسیون کامل تر می شود. برای تمام جاذب ها، گازی که راحت تر liquefied می شود (هر چه نقطه جوش بالاتر باشد) کمتر دچار دزورب می شود و گازی که احتمال کمتری برای لیفیز شدن دارد (هر چه نقطه جوش پایین تر باشد) دزورب آسان تر است. جذب به جذب فیزیکی و جذب شیمیایی تقسیم می شود.
اصل جداسازی جذب فیزیکی: از تفاوت در نیروی جذب (نیروی ون در والز، نیروی الکترواستاتیک) بین اتم ها یا گروه های روی سطح جامد و مولکول های خارجی برای رسیدن به جدایی استفاده کنید. اندازه نیروی جذب مربوط به خواص هر دو جاذب و جاذب است.
اصل جداسازی جذب شیمیایی: بر اساس فرایند جذب که واکنش های شیمیایی بر روی سطح جاذب جامد رخ می دهد تا جاذب و جاذب را با یک پیوند شیمیایی ترکیب کند، بنابراین انتخاب پذیری قوی است. جذب شیمیایی به طور کلی کند است، تنها می تواند یک تک رنگ تشکیل دهد و برگشت ناپذیر است.

3. ویژگی های جاذب های مختلف

کربن فعال: دارای ساختار غنی میکروپورو و مزور است، سطح خاص حدود ۵۰۰ تا ۱۰m2/g است و توزیع اندازه منافذ عمدتاً ۲ تا ۵۰nm است. کربن فعال عمدتا متکی بر نیروی ون در Waals تولید شده توسط جاذب برای تولید جذب، و عمدتا برای جذب ترکیبات آلی، جذب و حذف هیدروکربن های سنگین، دئودورانت ها، و غیره استفاده می شود؛
الک مولکولی: دارای یک ساختار منافذ ریز متخلخل منظم با سطح خاصی در حدود ۵۰۰ تا ۱۰m2/g، عمدتاً میکروپورها، با توزیع اندازه منافذ بین ۰٫۴ تا ۱nm است. ویژگی های جذب الک مولکولی را می توان با تنظیم ساختار الک مولکولی، ترکیب و نوع ایجاد تعادل تغییر داد. الک های مولکولی عمدتاً بر ساختار منافذ مشخصه و میدان نیروی کولمب بین cations تعادل و چارچوب الک مولکولی برای تولید جذب تکیه می کنند. پایداری گرمایی و گرمایی خوبی دارد. به طور گسترده ای در جداسازی و تصفیه فازهای مختلف گاز و مایع استفاده می شود. هنگامی که استفاده می شود, جاذب دارای ویژگی های انتخاب قوی, عمق جذب بالا و ظرفیت جذب بزرگ;
ژل سیلیکا: سطح خاص جاذب ژل سیلیس در حدود 300-500m2/g, عمدتا mesoporous, با توزیع اندازه منافذ 2-50nm, و سطح داخلی کانال منافذ دارای گروه های هیدروکسیل سطحی فراوان, که عمدتا برای خشک کردن جذب و جذب نوسان فشار برای تولید CO2 استفاده می شود, و غیره;
آلومینا فعال: سطح خاص 200-500m2/g, عمدتا mesoporous, توزیع اندازه منافذ در 2-50nm, عمدتا در کم آبی خشک استفاده می شود, اسید تصفیه گاز زباله, و غیره.