1、
活性炭脱硫技术
活性炭被提出用作脱硫反应的催化剂及吸附剂*早源于日本九州大学持田的发现。其研究表明在水蒸气及氧气共存的低温条件下,丙烯腈基
活性炭纤维对SO2有极高的吸收能力。随后的学者又通过不同的实验手段提高了活性炭纤维的SO2吸收效率,Davini的研究表明经过热处理及氧化作用的活性炭吸附能力得到了明显的提高,Mangun用NH3对活性炭纤维改性,由于碱性官能团的增加,活性炭纤维的SO2吸附量显著增加.
2、活性炭脱硝技术 活性炭脱硝技术本质是一些列复杂的催化氧化过程,通过对活性炭材料的表面改性来提高其脱除效率。国内关于脱硝技术的研究较少,多与活性炭脱硫技术整合而开发出联合脱硫脱硝技术。在脱硝方面有学者将活性炭纤维用于净化机动车尾气中的NOX,但由于其研究的局限性,与电站低温脱硝机理不同,因此更多关于活性炭脱硝技术基础性研究有待进一步发展。
3、活性炭回收溶剂技术 基于活性炭在溶剂回收方面具有吸收速度快及吸附体积大的特性,活性炭广泛的用于溶剂回收。其回收原理为:流体(气体或液体)流过活性炭表面,由于存在分子间范德华力或化学键力而被固定在活性炭表面,其中依靠分子间范德华力吸收的方式称为物理吸附,依靠化学键力吸收的方式为化学吸附,化学吸附相对于物理吸附需要消耗一定的活化能。
4、活性炭改性方法 为提高活性炭的吸附能力,对其进行改性处理是一个行之有效的 手段。通过对活性炭表面的改性, 可以在活性炭表面增加更多的含氧官能团及含氮官能团。含氧官能团能够增强活性炭表面活性位的活性,使得活性炭的亲水性能得到提高。而含氮官能团则能够增加活性炭表面的碱性吸附位活性,从而对NOX及SO2等酸性气体有更高的吸附性
由于活性炭材料在大气污染控制方面的优良性能,活性炭材料得到了研究者普遍的关注。虽然活性炭材料在处理水污染方面已经有了相对较为成熟的手段,且得到了广泛的应用,但是在大气污染治理方面还处于起步阶段,这是由于大气污染相对于水体污染来说,增加了更多的不可控因素,使得大气污染治理的难度更大,我们并不能将水处理的 方法直接拿来应用。但由于活性炭材料在水处理方面的优异表现也让我们对活性炭材料应用在大气污染中充满了信心,因此我们应不断的进行活性炭材料的研究,以期达到提高其吸附性能,降低企业生产成本,*终达到治理大气污染的目的.
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