作为新型功能材料,活性炭纤维应用于烟气同时脱硫脱硝过程,具有简单、无二次污染、资源可再生利用等优点,已引起人们的普遍关注。本项目将超声化学新方法应用于活性炭纤维的改性,以期提高活性炭纤维的脱硫脱硝效果,对于研究和开发新的绿色环保型烟气净化技术有重要意义。项目将通过等温吸附和穿透试验,研究超声改性提高活性炭纤维低温脱硫脱硝性能的规律,考察脱硫与脱硝之间的相互影响,优化超声处理工艺和脱硫脱硝的反应条件。在此基础上,借助现代分光学方法(XPS,FT-IR),分析纤维表面微观形态;结合超声化学、微孔吸附和催化反应理论,探索超声改性提高活性炭纤维活性的内在机理;考虑二氧化硫、氧化氮在碳表面竞争吸附的影响,建立活性炭纤维同时脱硫脱硝模型,为活性炭纤维烟气净化技术的开发提供科学指导。
作为新型功能材料,活性炭纤维应用于烟气脱硫脱硝过程,具有简单、无二次污染、资源可再生利用等优点,已引起人们的普遍关注。本项目将超声化学新方法应用于活性炭纤维的改性,以期提高活性炭纤维的脱硫脱硝效果,对于研究和开发新的绿色环保型烟气净化技术有重要意义。项目首先考察活性炭纤维脱硫脱硝过程,获得了脱硫脱硝的优化反应条件;通过穿透试验,研究了超声改性对脱硫脱硝的影响。在此基础上,研究改性活性炭纤维同时脱硫脱硝,考察脱硫与脱硝之间的相互影响。在机理方面,采用静态吸附试验、借助扫描电镜和现代分光学方法(XPS,FT-IR),分析纤维表面微观形态。研究结果表明,超声改性能显著提高活性炭纤维脱硫脱硝性能。超声改性不仅能改善活性炭纤维孔隙结构,而且能增加碳表面的含氧官能团,是活性炭纤维活性提高的原因。项目结果为活性炭纤维烟气净化技术的开发提供科学指导。