蜂窩沸石分子篩的極性大小和分子的直徑是對于有機污染物吸附能力的主要判定。小分子比大分子易被吸附,極性分子較非極性子易被吸附, 蜂窩沸石分子篩在水中由于存在不同的物質(如有機物分子、金屬離子和水分子),沸石蜂窩分子篩的極性強弱和分子大小均不相同。
蜂窩沸石分子篩的主要材料是天然沸石,具有耐高溫、不可燃、良好的熱穩定性和水熱穩定性等特點,是一種吸附性能好、無二次污染、可高溫再生的高效分子篩載體,相比蜂窩活性炭性能約為其25%效率,但其擁有耐高溫,不易著火等特點在吸附、分離、催化和環境領域得到廣泛應用,更適合于大風量、低濃度的有機廢氣治理。
蜂窩沸石分子篩是分子篩的一種,用在環保廢氣治理上,吸附濃縮VOCs氣體。它的吸附原理是根據孔道篩分和極性大小不同的原理來吸附的,所以不同的吸附劑因為其自身的特點不同,對不同的VOCs氣體具有不同的選擇性,吸附量的大小也因不同氣體的特性和濃度大小而不同。
分子篩酸性主要來源于骨架上和孔隙中的三配位的鋁原子和鋁離子(AlO)+。經離子交換得到的分子篩HY上的OH基顯酸位中心,骨架外的鋁離子會強化酸位,形成L酸位中心。像Ca2+、Mg2+、La3+等多價陽離子經交換后可以顯示酸位中心。Cu2+、Ag+等過渡金屬離子還原也能形成酸位中心。一般來說Al/Si比越高,OH基的比活性越高。分子篩酸性的調變可通過**直接交換將質子引入。由于這種辦法常導致分子篩骨架脫鋁。所以NaY要變成NH4Y,然后再變為HY。
因為分子篩結構中有均勻的小內孔,當反應物和產物的分子線度與晶內的孔徑相接近時,催化反應的選擇性常取決于分子與孔徑的相應大小。這種選擇性稱之為擇形催化。導致擇形選擇性的機理有兩種,一種是由孔腔中參與反應的分子的擴散系數差別引起的,稱為質量傳遞選擇性;另一種是由催化反應過渡態空間限制引起的,稱為過渡態選擇性。
沸石分子篩的合成原料、制備過程、干燥活化過程、各種改性處理以及吸附劑成型前后處理等方面均影響著沸石分子篩最終的吸附分離性能。因此,從上述幾方面入手,結合工業氣體分離要求,進一步開發新型高效氣體分離沸石分子篩吸附劑,仍是當今吸附分離研究領域中的熱點和希望。
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