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常用的吸附劑改性包括表面結構改性和表面化學改性[7,8],經(jīng)改性后的果殼活性炭一般具有比表面積加大、孔隙結構更豐富,孔徑分布更均勻,對不同極性物質的吸附性能得到改善,對某些物質的吸附效果增強等性能。從而更加適合不同污染物的吸附凈化。KIM等[9]分別將純凈果殼活性炭分別用HNO3(NA),H2SO4(SA),HCl(HA),H3PO4(PA),CH3COOH(AA),KOH(PH),NaOH(SH)溶液浸漬改性后凈化苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、異丙醇、丁酮混合廢氣。
浸漬量是樣品果殼活性炭質量的5%,研究發(fā)現(xiàn),堿溶液改性后的果殼活性炭吸附能力沒有提高反而降低;酸改性樣品中,以H3PO4(PA)浸漬過的果殼活性炭(PA/AC)性能提高高,除了吸附間二甲苯和丁酮的能力有所下降外,對其他污染物的吸附能力都有了大幅度提升,研究者認為對兩種物質吸附能力下降是由于磷酸改性使得果殼活性炭吸附大分子有機物的能力下降,同時雖然磷酸使果殼活性炭微孔變窄但它改變了其表面的化學性質,使得改性果殼活性炭對其他有機物吸附能力提高,但并未明確解釋二甲苯3種異構體吸附能力差異的問題。在確定PA/AC的效果較好后又研究了浸漬量對吸附能力的影響,得到了優(yōu)浸漬量是1%,在該條件下1%PA/AC對苯、對二甲苯、乙醇的吸附能力是純凈果殼活性炭1.5~2.0倍。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),當有機廢氣中含有易燃氣體時,由于吸附過程中會產(chǎn)生熱量,因此存在安全隱患,解決辦法是限制入口氣流的VOCs含量小于25%,采用空氣稀釋是可行的方法之一[10]。當VOCs分子量大于130且具有低揮發(fā)性(沸點大于240 ℃)時,吸附劑會對其強烈吸附,從而導致解吸困難;相反,當VOCs分子量小于45時,又出現(xiàn)了吸附不牢的情況,而且對于混合型有機廢氣當其中的有機物分子量相差過大時,吸附效果也不佳。
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