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技术中忂ü/p>

碳æ•é›?分离与å°å­˜è§£å†³æ–¹æ¡‡ü/div>
2024-08-02   æ¥æºï¼šè‹±å›½Surface Measurement Systemså…¬å¸ ã€€ >>进入该公å¸å±•å?/a> 

引言

使用固体å¸é™„剂进行气体æ•集ã€åˆ†ç¦»å’Œå‚¨å­˜æœ‰å¯èƒ½ç¼“è§£èƒ½æºæ•ˆçŽ‡ã€æ°”候å˜åŒ–å’Œå¯æŒç»­æ€§æ–¹é¢çš„æŒ‘战。特别是,二氧化碳等温室气体的积累已æˆä¸ºå…¨çƒæ€§çš„é—®é¢˜ï¼Œè¯¥ç ”ç©¶ç›®çš„æ˜¯å®žçŽ°ç¢³ä¸­å’Œçš„ç¢³è¾¾å³°æˆ˜ç•¥ç›®æ ‡è¦æ±‚ã€ü/span>

表å¾è¿™äº›åº”ç”¨ä¸­å‰æ²¿çš„ææ–™é€šå¸¸å…·æœ‰æŒ‘战性,因为大多数实验研究仅仅ä¾èµ–äºŽçº¯å¹³è¡¡ç­‰æ¸©çº¿ï¼Œè€Œä¸æ˜¯å®žé™…的工艺组æˆå’Œæ¡ä»¶ã€‚例如,分别在燃烧åŽå’Œç›´æŽ¥ç©ºæ°”æ•集æ¡ä»¶ä¸‹å‘çŽ°çš„å®žé™…çƒŸé“æ°”或环境空气混åˆç‰©å«æœ‰å¤§é‡çšƒü/span>H2O和其他化åˆç‰©ï¼Œå¦‚SO2å’‹ü/span>NOX,它们与CO2竞争å¸é™„剂活性ä½ç‚¹ã€‚æ­¤å¤–ï¼Œç ”ç©¶è¿™äº›ææ–™çš„å†ç”Ÿã€å†åˆ©ç”¨å’Œå¯å¾ªçŽ¯æ€§æ˜¯è‡³å…³é‡è¦çš„ï¼ŒåŒæ—¶è¿˜è¦ç ”ç©¶æ•集过程的详细动力学ã€ü/span>

有许多ä¸åŒçš„å¸é™„测试仪器,例如,é‡é‡æ³•和体积法,环境æµé€Ÿå’ŒçœŸç©ºæ³•ï¼Œé™æ€çœŸç©ºå’ŒåЍæ€çœŸç©ºæ–¹æ³•ã€‚æœ¬ç»¼è¿°è®²è¿°äº†å¤šåŠŸèƒ½å¤šå­”ææ–™å¦‚æ´»æ€§ç‚­ã€æ²¸çŸ³ã€äºŒæ°§åŒ–ç¡…å¸é™„剂和金属有机框枵ü/span>(MOFs)åŠå…¶åŠŸèƒ½åŒ–æˆ–æ”¹æ€§ç±»ä¼¼ç‰©çš„ç›¸å…³è¡¨å¾æ–¹æ³•ã€ü/span>

测试方法

a)陿€å’ŒåŠ¨æ€æ–¹æ³”ü/span>

陿€æ–¹æ³”ü/span>

传统的å¸é™„æµ‹é‡æ˜¯åœ¨é™æ€æˆ–平衡模å¼ä¸‹è¿›è¡Œçš„ã€‚åœ¨è¿™ä¸ªè¿‡ç¨‹ä¸­ï¼Œæ°”ä½“è¢«åŠ åˆ°å«æœ‰å¸é™„剂的样å“仓中。然åŽå°†ä»“室密å°ï¼Œä½¿åŽ‹åŠ›å¹³è¡¡ã€‚è¯¥æ–¹æ³•æœ€é€‚åˆäºŽå¿«é€ŸåŠ¨åŠ›å­¦å¸é™„(例如+ü/span>N2è€Œä¸æ˜?/span>H2O)ã€‚é™æ€æµ‹é‡çš„主è¦é™åˆ¶æ˜¯æµ‹é‡è¯¯å·®é𿝿¬¡å‰‚é‡çš„增加而增加。此外,在实验期间,除å¸é™„外,系统压力还会因å„ç§åŽŸå› å‘生å˜åŒ–,更常è§çš„åŽŸå› æ˜¯çœŸç©ºæ³„æ¼æˆ–温度å˜åŒ–。这å¯èƒ½å¯¼è‡´æµ‹é‡è¯¯å·®ï¼Œç‰¹åˆ«æ˜¯åœ¨ä½Žåˆ†åŽ‹æƒ…å†µä¸‹ã€ü/span>

åŠ¨æ€æ–¹æ³”ü/span>

åœ¨åŠ¨æ€æ–¹æ³•中,连续的气体或蒸气æµè¿‡æ ·å“。该方法控制了上游的进入速率和下游的退出速率,有效地控制了腔室中å¸é™„质的总压/浓度和æµé‡ã€‚ä¸Žé™æ€æ–¹æ³•ç›¸æ¯”ï¼ŒåŠ¨æ€æ–¹æ³•æä¾›äº†ä¸€äº›å¥½å¤„ï¼Œä¾‹å¦‚æ›´å¥½åœ°é˜²æ­¢æ³„æ¼æ•ˆåº”,增加å¸é™„å‰‚ä¸Šå®šå‘æµåŠ¨çš„å¸é™„åŠ¨åŠ›å­¦ã€‚åŠ¨æ€æ–¹æ³•的原ç†å¦‚图1所示ã€ü/span>

图片.png

国ü/span>1动æ€çœŸç©ºæ–¹æ³•的原ç†

b)é‡é‡æ³•å’Œç©¿é€æ³•

é‡é‡æ³”ü/span>

在é‡é‡æ³•中,由å¸é™„引起的é‡é‡å˜åŒ–æ˜¯ç”¨é«˜çµæ•度的微天平直接测é‡çš„。净力å¯ä»¥ç›´æŽ¥æˆ–通过浮力修正等åŒäºŽå¸é™„é‡ã€‚é‡é‡æµ‹é‡æ˜¯æµ‹é‡å„ç§æ¡ä»¶ä¸‹æ°”体和蒸汽å¸é™„é‡çš„一些高精确度的方法。é‡é‡æ³•的一个众所周知的好处是,它们通常需è¦å°‘é‡çš„æ ·å“:åªéœ€1毫克就å¯ä»¥èŽ·å¾—å¯é çš„å•组分测é‡ç»“果。é‡é‡æµ‹é‡ç³»ç»Ÿçš„å¦ä¸€ä¸ªä¼˜ç‚¹æ˜¯å®ƒä»¬å¯ä»¥åœ¨é™æ€å’ŒåŠ¨æ€æ¨¡å¼ä¸‹ä½¿ç”¨ã€ü/span>SMSå…¬å¸DVS Vacuumå¸é™„仪是一ç§å¯¹ç§°å¹³è¡¡é‡é‡ç³»ç»Ÿï¼Œå®ƒä¸ºç ”究亚大气压下的å¸é™„过程æä¾›äº†å‰æ‰€æœªæœ‰çš„çµæ´»æ€§ï¼Œå¯æ»¡è¶³åŒæ—¶ä½¿ç”¨ä¸¤ä¸ªæ ·å“ã€ü/span>

ç©¿é€æ³•

åœ¨ç©¿é€æ›²çº¿åˆ†æžü/span>(BTA)方法中,已知的气体混åˆç‰©é€šè¿‡å›ºå®šåºŠæˆ–ææ–™ï¼Œå¹¶åœ¨å¸é™„å‰‚å¡«å……æŸ±çš„æœ«ç«¯ç›‘æµ‹å…¶æµ“åº¦ã€‚æ‰€å¾—ç©¿é€æ›²çº¿çš„形状æä¾›äº†å¹³è¡¡ã€åºŠå±‚传质和动力学信æ¯ã€‚它是为数ä¸å¤šçš„å¯ç”¨äºŽç¡®å®šçœŸæ­£å¤šç»„分å¸é™„æ•°æ®çš„æ–¹æ³•之一:例如,混åˆç‰©ä¸­ä¸¤ç§æˆ–两ç§ä»¥ä¸Šç»„分的å•ç‹¬å¸æ”¶é‡ã€ü/span>BTA Frontier系统是英囼ü/span>SMS旗舰BTA分æžä»ªï¼Œç”±ä¸‰ä¸ªä¸»è¦éƒ¨åˆ†ç»„æˆü/span>:产生系统ã€å›ºå®šåºŠå’Œæ£€æµ‹ç³»ç»Ÿã€‚在产生系统部分,以æ’定的æµé‡äº§ç”Ÿæ‰€éœ€çš„æ°”体混åˆç‰©:CO2, H2Oå’‹ü/span>/æˆ–æŒ¥å‘æ€§æœ‰æœºåŒ–åˆç‰©(VOCs)在载氓ü/span>(例如N2)中是å¯è¡Œçš„ã€‚ç„¶åŽæ°”体混åˆç‰©è¿›å…¥å¸é™„å‰‚å¡«å……æŸ±ï¼Œé¢„å…ˆåœ¨åŽŸä½æ´»åŒ–。æ¯ä¸€ç§æ°”体的浓度分布在色谱柱出å£å¤„由一套独立的检测器监测ã€ü/span>

å•组分å¸é™„等温线

纯组分等温线是表å¾å¤šå­”ææ–™çš„第一步,评估所研究的组分的å¸é™„ä½œä¸ºåŽ‹åŠ›çš„å‡½æ•°ã€‚è¿™ä¸€æ­¥è¡¨æ˜Žä¸Žå…¶ä»–åŸºå‡†ææ–™ç›¸æ¯”ï¼Œè¯¥ææ–™æ˜¯å¦æœ‰æ½œåŠ›åœ¨ç›®æ ‡åº”ç”¨ä¸­å…·æœ‰ç«žäº‰åŠ›ã€‚å…³é”®æ€§èƒ½æŒ‡æ ‡ï¼Œå¦‚ä»Žç­‰æ¸©çº¿ç¡®å®šå¸é™„é‡ï¼Œå¸é™„焓和动力学ã€ü/span>

举例如下9ü/span>

a)MOFsæ ·å“皃ü/span>CO2å¸é™„

图片.png

b)沸石皃ü/span>SO2å¸é™„

图片.png

åŒç»„分å¸é™ƒü/span>

a)陿€æ¨¡å¼Žü/span>CO2/H2OåŒç»„仼ü/span>

图片.png

b)åŠ¨æ€æ¨¡å¼Žü/span>CO2/H2OåŒç»„仼ü/span>

图片.png

实际工艺æ¡ä»¶

a)DVS应用于实际工艺æ¡ä»µü/span>

图片.png

b)BTA应用于实际工艺æ¡ä»µü/span>

图片.png

结论

气体æ•集ã€åˆ†ç¦»å’Œå°å­˜å¯¹èƒ½æºå’ŒçŽ¯å¢ƒå…·æœ‰é‡è¦æ„义,也是工业和学术界研究的关键驱动因素。é‡è¦çš„æ˜¯è¦äº†è§£å¹¿æ³›çš„å¸é™„ç‰¹æ€§æŠ€æœ¯ï¼Œå¹¶åº”ç”¨ä¸Žææ–™å’Œåº”用相关的技术。英囼ü/span>SMSæä¾›äº†å¤šåž‹å·çš„仪器,å¯ä»¥åœ¨å„ç§æ¨¡å¼ä¸‹å·¥ä½œï¼Œå¦‚动æ€ï¼Œé™æ€ï¼Œå¤§æ°”æµåŠ¨å’Œè´ŸåŽ‹ã€‚è¿™äº›ä¸åŒçš„æ“ä½œæ¨¡å¼ä¸­çš„æ¯ä¸€ç§éƒ½å¯ä»¥é€šè¿‡è®¾è®¡å®žéªŒä»¥æ¨¡æ‹Ÿå„ç§ç³»ç»Ÿæ—¶æä¾›ç‹¬ç‰¹çš„优势。作为å¸é™„科学领域的全çƒé¢†å¯¼è€…,我们的专业知识和技术å¯ä»¥ä¸ºæ°”体æ•é›†åº”ç”¨ä¸­ææ–™ç­›é€‰çš„æ¯ä¸€æ­¥æä¾›è§£å†³æ–¹æ¡ˆã€ü/span>


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