來源:韓研活性炭網 作者:韓研活性炭網 2017-06-22
二硫化碳是一類現有天然氣,石油氣,水煤氣和典型的工業(yè)尾氣中。二硫化碳少量排放是不能允許的,因為它是在0.5毫克/米空氣的最大允許濃度高毒性。原料的二硫化碳存在也可導致在煉油過程中所用的反應器的腐蝕增加,這將觸發(fā)在尋找可靠的技術用于其控制的方法日益增加。幾種方法已經被開發(fā)用于二硫化碳的去除,包括活性炭吸附,催化水解,催化氫化,催化氧化吸附等。
由于其結構穩(wěn)定,大的比表面積,發(fā)達的微孔結構的活性炭已被應用在各種領域中有廣泛的應用,其包括催化劑載體,吸附劑的開發(fā)和導電材料。交流最近的研究一直集中在新型改性和表征,這肯定會有助于滿足清潔空氣的不斷增長的需求。過渡金屬如Cu已探索在吸附和氧化過程。銅(CH 3 COO) 2可以用來修改活性炭為二硫化碳的吸附,H 2 S,COS,和PH 3,并將得到的物質表現出吸附性能和氧化性能顯著提高。在這項工作中,銅被選擇作為活性成分。氧化鎳/氧化鎂/鋁 2個 ? 3-磺化酞菁鈷可用于硫醇氧化,其中磺化酞菁鈷可以創(chuàng)建另外的氧化位點。
吸附劑通過使用浸漬法,和實驗條件,如類型浸漬劑的效果,反應溫度已探索,從而獲得“最佳”吸附純化條件為二硫化碳?;谇捌诘膶嶒灲Y果,我們提出了二硫化碳之間的合理互動機制和改性活性炭的表面。最初,所吸附的二硫化碳與改性活性炭,以產生活性態(tài)的硫和COS的表面上的活性成分產生的活性氧反應。隨后,活性硫化合物的一部分被轉換成正交α-S8的產品,而其它部分的活性硫進一步被氧化成SO 2和SO 4 2-。
總之,宏觀反應可表示如下:
$${\text{CS}}_{ 2} + 3 {\text{O}}_{ 2} \to {\text{ 2SO}}_{ 2} + {\text{CO}}_{ 2}$$
$$2 {\text{CS}}_{ 2} + 2\left[ {\text{M}} \right] - {\text{O}} \to {\text{ 2COS}} + \, \left( { 1/ 4} \right){\text{ S}}_{ 8}$$
$$2 {\text{COS}} + {\text{SO}}_{ 2} \to {\text{ 2CO}}_{ 2} + 3 {\text{S}}$$
已經制備通過浸漬法和它們的二硫化碳的吸附能力進行了評價。與其它吸附劑相比,Cu和鈷酞菁磺化改性活性炭顯示對二硫化碳一個顯著改善 2吸附為210分鐘的突破時間。在這種情況下,13.35毫克二硫化碳的吸附容量 2毫克/克活性炭。通過探索不同的反應條件,最佳的反應溫度確定為20℃。
基于從光譜表征所獲得的結果,可以得出結論,Cu和鈷酞菁磺化是形成堿性表面官能團的,這應顯著有助于二硫化碳的顯著增加活性炭吸附能力。這是非常可能的是Cu和鈷酞菁磺化改性AC于微孔中摻入和工作作為催化劑浸漬樣品的表面上的吸附/氧化過程。
后生成被吸附在表面上或微孔內吸附,硫化物和硫氧化物,從而活性炭的活性位點被覆蓋,導致活性炭的吸附能力的降低。用過的鈷酞菁磺化改性活性炭可通過熱解吸為具有較少的容量損失至少兩次再生。
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