含硫臭气是恶臭物质对环境污染的主要来源之一,其嗅阈值低、毒性大,它们的存在不仅使人产生不快的感觉,而且对植物的生长、建筑物的完好、人类身体健康等造成严重的危害。因此对硫系恶臭化合物的治理是世界各国环保工作者研究的热点,开发研制高效脱硫剂具有深远的现实意义。 本课题筛选脱硫活性组分,并将其制成纳米,考察粒径对脱硫活性、稳定性、再生性的影响,筛选出脱硫性能最佳的粒径;再通过添加纳米级的助剂或载体,改善脱硫剂的结构及活性组分流失和烧结等问题,寻求低温脱硫活性和精度高、再生性能好的纳米锌基脱硫剂及具有脱除多种硫系恶臭,应用范围广的高效脱硫剂。并对其低温脱硫机理和效能进行研究.
污水处理、制药等行业排放的硫系恶臭气体是恶臭污染的主要来源之一,其毒性大,嗅阈值低,对动植物及人类健康等造成严重危害,是大气污染控制的重点。纳米脱硫剂具有室温脱硫效能好、精度高的优势,为满足人们日益严格的环境要求,寻求室温高效纳米脱硫剂是本研究的目的。本课题首先采用均匀沉淀法将ZnO制成纳米级,进行室温脱硫效能研究,发现纳米ZnO对H2S和CH3SH脱除效能远大于分析纯ZnO,且粒径、氧空位在脱硫过程中起重要作用。随后向纳米ZnO中添加稀土元素(铈、镧)和铁系元素(铁、钴和镍),它们均可使纳米ZnO的粒径减小,表面积增大,室温脱硫活性提高,颗粒中5-50nm范围内孔隙的存在更有利于脱硫反应的进行,尤其掺杂铁可使脱硫活性提高20%以上,并探讨了脱硫机理。由于纳米材料的特殊性,脱硫产物不仅含有硫化锌,还含有多种硫化物及单质硫,因此铁掺杂纳米ZnO再生温度较低,再生过程中脱硫剂的稳定性较好。另外,对纳米ZnO脱硫剂的制备方法进行了改进研究,对纳米CuO脱硫剂也进行了探索性研究,这些都拓宽了脱硫剂的研究范围,为纳米脱硫剂的工业设计提供了参数和理论依据,具有重要的理论意义和实用价值。