
活性炭吸附輕鏈烷烴
金豐活性炭通常用(yong)于活性炭吸(xi)附(fu)(fu)輕鏈(lian)烷(wan)烴。對(dui)活性炭吸(xi)附(fu)(fu)劑(ji)上(shang)輕鏈(lian)烷(wan)烴吸(xi)附(fu)(fu)的(de)(de)適當描述和分析對(dui)于揮發性化合(he)物去除、氣體排放(fang)處理、天(tian)(tian)然氣儲存等重(zhong)要實(shi)際應用(yong)至關重(zhong)要。特別是(shi)天(tian)(tian)然氣儲運, C2 s在給(gei)定項目(mu)的(de)(de)經濟和技(ji)術可行性的(de)(de)適當定義(yi)中,烷(wan)烴組(zu)成及其在循環充放(fang)電過程中的(de)(de)吸(xi)附(fu)(fu)行為(wei)可能至關重(zhong)要。
我們研(yan)究了(le)各種活性(xing)炭(tan)材(cai)料(liao),發現活性(xing)炭(tan)可(ke)能是(shi)天然(ran)(ran)氣(qi)儲存(cun)介質,通常關注天然(ran)(ran)氣(qi)甲烷(wan)(wan)的(de)主要(yao)成分。在(zai)*近的(de)一項研(yan)究中,椰(ye)殼活性(xing)炭(tan)在(zai)高達(da)(da)40巴(ba)的(de)壓力下吸(xi)(xi)附(fu)甲烷(wan)(wan)。提出了(le)以椰(ye)殼為前體制備的(de)納米多(duo)孔活性(xing)炭(tan)材(cai)料(liao)吸(xi)(xi)附(fu)甲烷(wan)(wan)、乙烷(wan)(wan)和(he)(he)丁烷(wan)(wan)的(de)純組分平衡數據(ju)(ju)。這些數據(ju)(ju)及(ji)其(qi)適當的(de)表(biao)達(da)(da)和(he)(he)理解將(jiang)有必要(yao)在(zai)未來用(yong)(yong)于儲存(cun)和(he)(he)輸送吸(xi)(xi)附(fu)天然(ran)(ran)氣(qi)的(de)實(shi)際(ji)系統中建模和(he)(he)模擬充(chong)放(fang)電循(xun)環。數據(ju)(ju)使用(yong)(yong)Toth評(ping)估等(deng)溫線。根據(ju)(ju)等(deng)溫線實(shi)驗數據(ju)(ju)估算,吸(xi)(xi)附(fu)劑(ji)烷(wan)(wan)烴負荷(he)可(ke)在(zai)系統實(shi)際(ji)設計中發揮重要(yao)作用(yong)(yong)。

吸(xi)附(fu)等溫(wen)(wen)線(xian)顯示活(huo)性(xing)(xing)炭260至300K甲烷、乙(yi)烷和(he)丁烷的等溫(wen)(wen)線(xian)在兩者之間(jian)的溫(wen)(wen)度下(xia)進行測量。還測量了(le)解吸(xi)數據的組分,以(yi)測試吸(xi)附(fu)等溫(wen)(wen)線(xian)的可(ke)逆性(xing)(xing)。使用下(xia)面給出(chu)的Toth方(fang)(fang)程描述實驗數據和(he)給出(chu)的溫(wen)(wen)度依賴性(xing)(xing)Toth方(fang)(fang)程:
準備物料
從椰殼(ke)中(zhong)獲得(de)的納米(mi)多孔(kong)活性炭樣品通過化學和(he)物理(li)活化,BET表面積約為 2100厘(li)米(mi)2/g。金豐技術人員(yuan)可以詢問樣品制備的詳(xiang)細信息。甲烷(wan)(wan)、乙烷(wan)(wan)和(he)丁(ding)烷(wan)(wan)的純度為99%。
輕鏈烷烴(jing)的吸附測量
甲(jia)烷、乙(yi)烷和丁(ding)烷標準重量分析儀測量甲(jia)烷、乙(yi)烷和丁(ding)烷的吸附等溫線。樣品(pin)在(zai)真空下高達1000℃原位再生在(zai)溫度下。吸附測量50/50乙(yi)二醇/水浴(yu)時(shi),樣品(pin)溫度控制。
圖顯示的方(fang)程(cheng)式描(miao)述的活(huo)性炭吸(xi)附實驗數據。(1)和(2)。這兩個方(fang)程(cheng)對數據有(you)很好的描(miao)述,但每個組件(jian)只需要一(yi)組參數。方(fang)程(cheng)(1)每個組件(jian)必(bi)須適用于每個溫度。數據顯示增加碳數增加吸(xi)附的預期行為。從解吸(xi)測量中組分(fen)都有(you)可逆等溫線。甲烷吸(xi)附相當于其(qi)他活(huo)性炭樣(yang)品。然而,即使在室溫下,該材料(liao)的丁烷容量也(ye)很高(gao),負載高(gao)達9mol/kg。表3。
如(ru)(ru)圖(tu)3所(suo)示。從(cong)這(zhe)(zhe)些(xie)圖(tu)(外推(tui)到P=0)確定亨(heng)利定律常數(shu),并在圖(tu)4中顯示每個組分的(de)(de)(de)反向溫度。從(cong)這(zhe)(zhe)些(xie)圖(tu)片可以看(kan)出,亨(heng)利定律的(de)(de)(de)常數(shu)從(cong)甲烷增加到丁烷,正(zheng)如(ru)(ru)預期的(de)(de)(de)那樣。圖(tu)4中線(xian)的(de)(de)(de)斜率與低覆蓋率下的(de)(de)(de)吸附熱有(you)關(guan)。這(zhe)(zhe)些(xie)值(zhi)如(ru)(ru)表3所(suo)示BPL和BAX與活性(xing)炭獲(huo)得的(de)(de)(de)值(zhi)相比(bi)。甲烷的(de)(de)(de)低覆蓋熱量略低于其(qi)他活性(xing)炭,但椰殼活性(xing)炭上的(de)(de)(de)乙烷和丁烷值(zhi)明(ming)顯低于BPL和BAX低覆蓋熱量。結果(guo)表明(ming)了三種材料的(de)(de)(de)孔徑(jing)分布差異。
椰殼活性(xing)炭上的(de)(de)甲烷(wan)、乙烷(wan)和丁烷(wan)的(de)(de)實驗吸附(fu)數據為260-300K,壓力高達1巴。解吸測量顯示(shi)了三(san)種成分的(de)(de)等(deng)溫線(xian)的(de)(de)可逆(ni)性(xing)。與之前報道的(de)(de)一(yi)般活性(xing)炭數據相比,活性(xing)炭材料(liao)顯示(shi)丁烷(wan)吸附(fu)量顯著增加。
0371-64395966

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