nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

59 989 0
nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ - Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN 1 Mục lục Trang Mục lục 1 Lời cảm ơn 3 Mở đầu 4 Giải thích các ký hiệu viết tắt được sử dụng 5 Chương 1: Tổng quan lý thuyết 6 I. GAMMA OXIT NHÔM 1.Nhôm ôxít 6 1.1 Giới thiệu về nhôm ôxít 6 1.2 Phân loại nhôm ôxít 7 1.3 Nhóm gamma nhôm ôxít 9 1.4 Nhóm delta nhôm ôxít 11 1.5 Giới thiệu về γ - Al 2 O 3 12 1.6Tính axit của nhôm ôxít 16 1.7Cấu tạo bề mặt của γ -Al 2 O 3 16 1.8 Diện tích bề mặt của nhôm ôxít 17 1.9 Cấu trúc xốp của nhôm ôxít 17 2. Ứng dụng của nhôm ôxít 18 2.1 Ứng dụng chung của nhôm ôxít 18 2.2 Ứng dụng của gamma ôxít nhôm 20 2.2.1Ứng dụng trong lọc hóa dầu 20 2.2.2 Ứng dụng làm chất hấp phụ 20 II.ZEOLIT II.1. Giới thiệu về zeolit 25 II.1.1. Khái niệm về zeolit 25 II.1.2. Tính chất hấp phụ của zeolit 26 II.1.3. Ưngs dụng của zeolit X, P 1 27 II.2. Giới thiệu về chất hấp phụ chứa zeolit X, P 1 29 II.2.1. Zeolit X 29 II.2.2. Zeolit P 1 32 Chương 2: Thực nghiệm 33 1. Điều chế nhôm ôxít hoạt tính 33 Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ - Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN 2 1.1. Hóa chất thí nghiệm 33 1.2. Dụng cụ thí nghiệm 33 1.3. Quy trình thực nghiệm điều chế nhôm ôxít 33 2. Trộn hôn hợp γ-Al 2 O 3 -Zeolit X, P 1 35 3. Đo khả năng hấp phụ tĩnh xylen, rượu và nước cất 35 3.1. Dụng cụ và hóa chất thí nghiệm 35 3.2 Tiến hành thí nghiệm 36 4. Đo khả năng hấp phụ động xylen 36 4.1. Dụng cụ và hóa chất thí nghiệm 37 4.2. Tiến hành thí nghiệm 37 4.3.Tính toán kết quả hấp phụ 38 Chương 3. Kết quả và thảo luận 1. Hấp phụ tĩnh nước, rượu và xylen 40 1.1 Hấp phụ nước 41 1.2 Hấp phụ rượu 42 1.3 Hấp phụ xylem 43 2. Hấp phụ động xylen 44 2.1 Xây dựng đường chuẩn xylen 44 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới khả năng hấp phụ của hỗn hợp γ-Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 46 4. Ảnh hưởng của lưu lượng dòng tới khả năng hấp phụ của hỗn hợp γ-Al 2 O 3 -zeolit X.P1 48 5. So sánh khả năng hấp phụ γ-Al 2 O 3 với hỗn hợp γ-Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 51 6. Kết quả phổ phân tích hồng ngoại FTIR 52 Kết luận 55 Tài liệu tham khảo 56 Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ - Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN 3 Lời cảm ơn Em xin chân thành cảm ơn TS. Phạm Thanh Huyền đã hướng dẫn rất tận tình và đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em có thể hoàn thành tốt Đồ án tốt nghiệp này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, các thầy cô giáo và cán bộ thuộc phòng thí nghiệm Công nghệ hữu cơ – hóa dầu đã chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp này đúng thời gian quy định. Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009 SVTH: Nguyễn Tiến Huy Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ - Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN 4 Mở đầu Vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là sự suy giảm chất lượng không khí hiện đang là mối quan tâm hàng đầu trên thế giới, nhất là tại các quốc gia có nền công nghiệp phát triển. Một lượng lớn các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi khác nhau (VOCs) được thải vào khí quyển hàng ngày. Trong những năm gần đây, ngưỡng cho phép của hàm lượng VOCs trong khí thải đã được giảm xuống rất nhiều nh ờ những nỗ lực tích cực của thế giới trong việc bảo vệ môi trường. Chính phủ các nước đang ngày càng thắt chặt các quy định liên quan đến hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong các nguồn khí thải ra môi trường. Công nghệ xử lý các chất VOCs gây ô nhiễm hiện nay được chia thành hai nhóm: công nghệ phân hủy (gồm phương pháp oxy hóa nhiệt và oxy hóa xúc tác), và công nghệ thu hồi (gồm phương pháp hấp phụ, hấp thụ, ngưng tự và tách qua màng lọc). Để đạt được hiệu quả làm sạch cao, người ta có thể kết hợp nhiều phương pháp với nhau. Hấp phụ là phương pháp làm sạch hiệu quả nhất khi các khí gây ô nhiễm ở nồng độ thấp (cỡ ppm hoặc dưới ppm), hơn nữa, các chất hấp phụ có thể tích mao quản lớn để chứa đựng các phân tử chất khí gây ô nhiễm và có thể thu hồi lại một cách dễ dàng. Cho đến hiện t ại, kỹ thuật hấp phụ mới chỉ được ứng dụng 10% trong xử lý các chất gây ô nhiễm, nhưng tỷ lệ này sẽ tăng lên nhanh chóng trong tương lai gần do tính hiệu quả và kinh tế của nó trong việc xử lý khí thải. Trong số các chất hấp phụ, thì hỗn hợp γ-Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 là chất rất có triển vọng để ứng dụng trong ngành công nghiệp hấp phụ và xử lý khí thải, do nó có diện tích bề mặt riêng lớn và kích thước mao quản phân bố hẹp, dễ điều chỉnh kích thước mao quản. Vì vậy, việc nghiên cứu khả năng hấp phụ và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp phụ của hỗn hợp γ-Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 là rất cần thiết, kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở quan trọng cho việc lựa chọn các điều kiện tối ưu cho quá trình hấp phụ của hỗn hợp γ-Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 . Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ - Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN 5 Các ký hiệu viết tắt được sử dụng VOCs: Volatile organic compounds: các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. CAS ID (hoặc CAS RN): Số hiệu CAS, là dãy số nhận dạng của các chất hóa học, được phân loại theo tổ chức hóa học Hoa Kỳ (http://www.cas.org/ ) ChemSpider: Cơ sở dữ liệu về đặc tính và cấu trúc các hợp chất (http://www.chemspider.com/ ). MSDS, Material safety data sheets: Cơ sở dữ liệu về sự an toàn của vật liệu. ppm, parts per million: phần triệu vpm, volume per volume: cm 3 m –3 Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ - Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN 6 Chương 1. Tổng quan lý thuyết I.GAMMA OXIT NHÔM 1. Nhôm ôxít 1.1. Giới thiệu về nhôm ôxít Nhôm ôxít là một hợp chất lưỡng tính có công thức Al 2 O 3 . Nhôm ôxít thường có mặt trong các khoáng vật côrunđum, saphia, ruby hoặc alôxít, oxít nhôm, xêramíc và các loại vật liệu khác. Hình 1. Cấu trúc tinh thể nhôm ôxít Dạng cấu trúc tinh thể phổ biến nhất của nhôm ôxít trong tự nhiên là α-nhôm ôxít (trong hợp chất côrunđum), các dạng khác của nhôm ôxít như η, χ, γ, δ và θ nhôm ôxít. Mỗi dạng nhôm ôxít có một kiểu cấu trúc tinh thể và đặc tính riêng. Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ - Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN 7 Bảng 1. Bảng tóm tắt các đặc tính của nhôm ôxít [1] Nhận dạng Số hiệu CAS [1344-28-1] ChemSpider ID 14086 Đặc tính Công thức phân tử Al 2 O 3 Khối lượng mol 101,96 g/mol Tỷ trọng 4000 kg m -3 Nhiệt độ nóng chảy 2072 0 C Nhiệt độ sôi 2980 0 C Khả năng hòa tan Không tan trong nước Chiết suất n ω =1,768 – 1,772 n ε =1,760 – 1,763, Birefringence 0,008 Cấu trúc Cấu trúc hình học Bát diện Nhiệt hóa học Enthanpy tạo thành Δ f H o 298 −1675,7 kJ.mol −1 Entropy S o 298 50,92 J.mol −1 ·K −1 Mức độ nguy hiểm MSDN Tiêu chuẩn châu Âu Chưa xếp loại Điểm bắt cháy Không bắt cháy 1.2. Phân loại nhôm ôxít Nhôm ôxít được tạo thành từ nhôm hydrôxít đem nhiệt phân, với các nhiệt độ khác nhau sẽ thu được các dạng cấu trúc tinh thể nhôm ôxít với các đặc tính lý, hóa khác nhau. Giản đồ chuyển pha của hydrôxít nhôm [2] được trình bày trong hình 2 và hình 3. Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ - Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN 8 Hình 2. Giản đồ thể hiện sự hình thành các dạng nhôm ôxít ở các nhiệt độ khác nhau Hình 3. Nhiệt độ chuyển pha của các dạng hợp chất hydrôxít thành Bemít [3] Trong đó: • Bayerite (CAS RN: 20257-20-9, alpha-aluminium trihydroxide, alpha-Al(OH) 3 hoặc alpha- Al 2 O 3 .3H2O) Eta Alpha Theta Diaspore Alpha Gibbsite Chi Alpha Kappa Boehmite Bayerite Alpha Theta Delta Gamma 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 0 C Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ - Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN 9 • Boehmite (CAS RN:1318-23-6, gamma-AlO(OH) hoặc gamma-Al 2 O 3 .H 2 O) • Corundum (CAS RN:1302-74-5, alpha-Alumina, Al 2 O 3 ) • Diaspore (CAS RN:14457-84-2, alpha-AlO(OH) hoặc alpha-Al 2 O 3 .H 2 O) • Gibbsite (CAS RN: 14762-49-3, gamma-aluminium, gamma-Al(OH) 3 hoặc gamma-Al 2 O 3 .3H 2 O) • Nordstrandite (CAS RN: 13840-05-6, beta-aluminium trihydroxide, beta-Al(OH) 3 hoặc beta-Al 2 O 3 .3H 2 O) Theo giản đồ trên, nhôm ôxít thu được từ sự nhiệt phân nhôm hydrôxít có hai nhóm chính: • Nhóm gamma nhôm ôxít thu được khi nhiệt phân nhôm hydrôxít ở nhiệt độ không quá 600 0 C, nhóm này gồm: χ- Al 2 O 3 , η- Al 2 O 3 và γ- Al 2 O 3 . • Nhóm delta nhôm ôxít thu được khi nhiệt phân nhôm hydrôxít ở nhiệt độ cao khoảng 900 – 1000 0 C, nhóm này gồm: δ- Al 2 O 3 ; κ- Al 2 O 3 ; θ- Al 2 O 3 và α- Al 2 O 3 . 1.3. Nhóm gamma nhôm ôxít [4] 1.3.1. χ- Al 2 O 3 Tạo thành trong quá trình nung gibbsite trong không khí hoặc nitơ ở nhiệt độ 230 – 300 0 C. χ- Al 2 O 3 kết tinh trong hệ lục diện, ô mạng cơ sở là giả lập phương. Nguyên tử nhôm nằm trong bát diện được bó chặt bằng các nguyên tử oxy. Khối lượng riêng của χ- Al 2 O 3 : 3,00 g/cm 3 . Thông số ô mạng cơ sở của χ- Al 2 O 3 : a = 7,95 A 0 ; c = 13,44 A 0 . Khi nung ở nhiệt độ 800- 1000 0 C thì χ- Al 2 O 3 biến đổi thành κ- Al 2 O 3 . 1.3.2. η- Al 2 O 3 η- Al 2 O 3 được tạo thành khi nung Bayerite ở nhiệt độ lớn hơn 230 0 C. Cấu trúc của η-Al 2 O 3 gần giống như cấu trúc của γ-Al 2 O 3 và được ổn định bằng một số ít nước tinh thể. Tuy nhiên lượng nước dư trong η- Al 2 O 3 bé hơn trong γ- Al 2 O 3 . Khi nung lượng nước dư trong η-Al 2 O 3 tồn tại đến 900 0 C. η-Al 2 O 3 và γ-Al 2 O 3 khác nhau về kích thước lỗ xốp, bề mặt riêng, tính axit. Mặc dù chúng có số tâm axit như nhau nhưng lực axit ở η- Al 2 O 3 lớn hơn. η-Al 2 O 3 kết tinh trong khối lập phương. Trong cấu trúc tinh thể của η-Al 2 O 3 ion nhôm Al 3+ phân bố chủ yếu trong khối tứ diện, đối với γ-Al 2 O 3 phần lớn Al 3+ ở khối bát diện. η-Al 2 O 3 khác với γ-Al 2 O 3 ở mức độ cấu trúc trật tự hơn và cấu trúc oxy bó chặt hơn. Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ - Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN 10 • Khối lượng riêng của η -Al 2 O 3 : 2,50 – 3,60 g/cm 3 . • Thông số ô mạng cơ sở: a = 7,90 – 7,92 A 0 . • Trong khoảng nhiệt độ 800 – 850 0 C η -Al 2 O 3 bị chuyển hoá thành dạng θ - Al 2 O 3 . 1.3.3. γ- Al 2 O 3 Dạng γ-Al 2 O 3 không tìm thấy trong tự nhiên mà nó được tạo thành khi nung Gibbsit, Nordstrandit và Bemit ở nhiệt độ khoảng 450 – 600 0 C, hay trong quá trình phân huỷ muối nhôm từ 900 – 950 0 C. Trên bề mặt của γ- Al 2 O 3 tồn tại hai loại tâm axit: tâm axit Lewis và tâm axit Bronsted. Tâm axit Lewis có khả năng tiếp nhận điện tử từ phân tử chất hấp phụ, còn tâm axit Bronsted có khả năng nhường proton cho phân tử chất hấp phụ. [4] Tính axit của γ- Al 2 O 3 liên quan tới sự có mặt của các lỗ trống trên bề mặt của nó với số phối trí khác nhau. Tính bazơ do ion nhôm trong lỗ trống mang điện tích dương không được bão hoà quyết định. Tinh thể γ-Al 2 O 3 có hình dáng khối bát diện. γ- Al 2 O 3 kết tinh trong hệ khối lập phương, dựa trên cấu trúc lập phương tâm diện (FCC). Cấu trúc của γ- Al 2 O 3 thường được miêu tả là cấu trúc lập phương khuyết, trong đó thiếu một phần các vị trí cation. Trong cấu trúc của γ- Al 2 O 3 bao gồm các lớp nhôm bát diện xen kẽ với các lớp đồng thời có cả nhôm bát diện và nhôm tứ diện (Hình 4). Mỗi cấu trúc cơ sở chứa 32 ion oxy và 64/3 ion nhôm để phù hợp hóa trị. Ion nhôm bị khuyết cả ở vị trí bát diện và tứ diện, nhưng tỷ lệ khuyết ở mỗi phần vẫn còn là đề tài gây tranh cãi. a b Hình 4. Cấu trúc tinh thể gamma nhôm ôxít a. Lớp nhôm bát diện [...]... chất bị hấp phụ Bề mặt càng phân cực hấp phụ càng tốt chất phân cực và ngược lại Do đó, có thể thay đổi khả năng hấp phụ chọn lọc đối với phân tử một chất cần hấp phụ bằng cách thay đổi các yếu tố: Đồ án tốt nghiệp 26 Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ- Al2O3-zeolit X.P1 Thay đổi năng lượng tương tác giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ bằng cách cho hấp. .. Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ- Al2O3-zeolit X.P1 Hiện nay có nhiều phương pháp xử lý VOCs, có thể chia thành 2 nhóm: các kỹ thuật phân hủy (oxy hóa nhiệt và oxy hóa xúc tác) nhằm loại bỏ các hợp chất không mong muốn, và các kỹ thuật thu hồi (hấp phụ, hấp thụ, ngưng tự) cho phép thu hồi các loại VOCs Nói chung, các phương pháp hấp thụ, ngưng tụ, oxy hóa thường... hóa học trong khói thuốc, người ta lựa chọn xylen là chất đại diện điển hình để thực hiện quá trình nghiên cứu khả năng hấp phụ xylen trên ôxít nhôm Ôxít nhôm hoạt tính có kích thước mao quản phù hợp sẽ có được sử dụng để nghiên cứu khả năng hấp phụ xylen, từ đó có thể đưa ra các kết luận về khả năng hấp phụ các hợp chất có kích thước phân tử tương tự như nicotin, các hydrocacbon thơm…nhằm làm giảm... là 2,6 Å nên zeolit NaP rất thích hợp cho việc hấp phụ các kim loại nặng Vì có những đặc điểm rất tương đồng về khả năng hấp phụ đặc biệt là hấp phụ các hợp chất dễ bay hơi VOCS. Nên em đã kết hợp γ-Al2O3 và zeolit X, P1 thành hỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P1 để hấp phụ và loại bỏ VOCS trong khí thải Đề tài này được tiến hành với mục đích đánh giá khả năng hấp phụ của hỗn hợp γAl2O3-zeolit X.P1, từ đó đưa... kính động học của phân tử chất bị hấp phụ Tuy nhiên, trong thực tế, khả năng hấp phụ tốt nhất khi các đường kính động học này xấp xỉ nhau II.1.3 Ứng dụng của zeolit X, P1 Nhờ có cấu tạo với các mao quản và rãnh bên có kích thước xác định, nên zeolit là chất hấp phụ tốt rất nhiều chất hữu cơ và vô cơ Do tính chất hấp phụ cao và chọn lọc, khả năng trao đổi cation cao, khả năng xúc tác tốt … nên zeolit được... một đĩa thủy tinh chứa chất bị hấp phụ, mở nắp chén và đóng nắp desiccator Để mẫu hỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P1 hấp phụ xylen (hoặc rượu, nước) ở nhiệt độ phòng Đồ án tốt nghiệp 35 Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ- Al2O3-zeolit X.P1 trong vòng 24h Cho thêm một chén hấp phụ không chứa mẫu vào desiccator để kiểm tra xylen không hấp phụ lên chén • Sau 24h, cân... đổi, khi đó lượng xylen (hoặc rượu, nước) bị hấp phụ đã bão hòa • Độ hấp phụ quy về số gam chất bị hấp phụ trên 100 g mẫu được tính theo công thức sau: 100 T= Trong đó: (g/100g) m: khối lượng chén (g) m0: khối lượng chén có chứa mẫu khi chưa hấp phụ (g) m1: khối lượng chén có chứa mẫu đã hấp phụ (g) 4 Đo khả năng hấp phụ động xylen Thí nghiệm hấp phụ và nhả hấp phụ xylen được tiến hành trong điều kiện... móc đặc biệt và kho chứa, làm khô các vật liệu ở nhiệt độ thấp, bảo vệ các tranzito và các phần tử bán dẫn γ- Al2O3 mao quản trung bình có thể hấp phụ hỗn hợp của các hydrocacbon nhẹ (C1 – C3), hoặc các khí có nhiệt độ sôi thấp Để làm giàu và tinh chế các phân Đồ án tốt nghiệp 20 Nguyễn Tiến Huy Lớp Hóa Dầu K49-QN Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ- Al2O3-zeolit X.P1 đoạn dầu như phân tách... nhà…[36] Nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng nồng độ của VOCs trong nhà có khi cao gấp nhiều lần ngoài trời Khi hàm lượng VOCs trong không khí vượt quá 25mg/m3 thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người VOCs thải vào khí quyển, chúng kết hợp với nitơ oxit, dưới tác dụng của tia cực tím tạo thành sương mù quang hóa: VOCs + NO2 + O2 + ánh sáng → O3 + NO + CO2 + H2 VOCs hấp thụ tia hồng ngoại... tiến hành trong điều kiện động với các dụng cụ và hóa chất được liệt kê bên dưới Khả năng hấp phụ của hỗn hợp γAl2O3-zeolit X.P1 trong các điều kiện nhiệt độ, lưu lượng, khác nhau sẽ được nghiên cứu và đánh giá thông qua khả năng hấp phụ hơi p–xylen, chất được chọn làm mẫu đại diện cho nhóm các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) , vì p–xylen được sử dụng rất rộng rãi trong các ngành công nghiệp (làm dung . việc nghiên cứu khả năng hấp phụ và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp phụ của hỗn hợp γ-Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 là rất cần thiết, kết quả nghiên cứu. ưu cho quá trình hấp phụ của hỗn hợp γ-Al 2 O 3 -zeolit X.P 1 . Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp

Ngày đăng: 15/03/2013, 14:49

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Cấu trúc tinh thể nhôm ôxít - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 1..

Cấu trúc tinh thể nhôm ôxít Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 1. Bảng tóm tắt các đặc tính của nhôm ôxít [1] - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Bảng 1..

Bảng tóm tắt các đặc tính của nhôm ôxít [1] Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 2. Giản đồ thể hiện sự hình thành các dạng nhôm ôxít ở các nhiệt độ khác nhau - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 2..

Giản đồ thể hiện sự hình thành các dạng nhôm ôxít ở các nhiệt độ khác nhau Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 3. Nhiệt độ chuyển pha của các dạng hợp chất hydrôxít thành Bemít[3] - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 3..

Nhiệt độ chuyển pha của các dạng hợp chất hydrôxít thành Bemít[3] Xem tại trang 8 của tài liệu.
đường thẳng kẽ hở dọc theo cấu trúc (hình 5 bên phải). - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

ng.

thẳng kẽ hở dọc theo cấu trúc (hình 5 bên phải) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 7. Cấu trúc khối của γ-Al2O3. - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 7..

Cấu trúc khối của γ-Al2O3 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 8. Sự phân bốc ủa Al3+ trong mạng không gian. - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 8..

Sự phân bốc ủa Al3+ trong mạng không gian Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 9. Vị trí ionAl 3+ trong cấu trúc bó chặt anion. - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 9..

Vị trí ionAl 3+ trong cấu trúc bó chặt anion Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 2. Một số ứng dụng của ôxít nhôm - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Bảng 2..

Một số ứng dụng của ôxít nhôm Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 3.Tính chất lý hóa đặc trưng của xylen - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Bảng 3..

Tính chất lý hóa đặc trưng của xylen Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 13: Cấu trúc khung mạng của zeolitX - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 13.

Cấu trúc khung mạng của zeolitX Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 14. Sơ đồ điều chế dung dịch aluminat sạch - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 14..

Sơ đồ điều chế dung dịch aluminat sạch Xem tại trang 34 của tài liệu.
Sơ đồ điều chế được trình bày như trên hình 15 - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

i.

ều chế được trình bày như trên hình 15 Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 16. Sơ đồ hấp phụ động xylen - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 16..

Sơ đồ hấp phụ động xylen Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 5. Kết quả hấp phụ tĩnh với nước của 3m ẫu    - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Bảng 5..

Kết quả hấp phụ tĩnh với nước của 3m ẫu Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình1 7. đồ thị hấp phụ tĩnh nước - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 1.

7. đồ thị hấp phụ tĩnh nước Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình1 8. đồ thị hấp phụ tĩnh rượu - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 1.

8. đồ thị hấp phụ tĩnh rượu Xem tại trang 42 của tài liệu.
B ảng 6. Kết quả hấp phụ tĩnh với rượu của 3m ẫu - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

ng.

6. Kết quả hấp phụ tĩnh với rượu của 3m ẫu Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình1 9. đồ thị 9. hấp phụ tĩnh xylen - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 1.

9. đồ thị 9. hấp phụ tĩnh xylen Xem tại trang 43 của tài liệu.
B ảng 7. Kết quả hấp phụ tĩnh với xylen của 3m ẫu - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

ng.

7. Kết quả hấp phụ tĩnh với xylen của 3m ẫu Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 20. Phân bố đường kính mao quản và thể tích mao quản của γ-Al2O3 - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 20..

Phân bố đường kính mao quản và thể tích mao quản của γ-Al2O3 Xem tại trang 44 của tài liệu.
độ 400C, 600C, 800C. Kết quả được trình bày trên bảng 9. - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

400.

C, 600C, 800C. Kết quả được trình bày trên bảng 9 Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 22. Kết quả hấp phụ động xylen tại 300C, 400C, 600C, 800C - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 22..

Kết quả hấp phụ động xylen tại 300C, 400C, 600C, 800C Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 10. Mẫu hỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P1 hấp phụ trong dòng khí mang với vận tốc khác nhau  - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Bảng 10..

Mẫu hỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P1 hấp phụ trong dòng khí mang với vận tốc khác nhau Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 23. Tỷ lệ phần trăm xylen bị hấp phụ trên hỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P1 thực hiện trong dòng khí mang tại các lưu lượng khác nhau  - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 23..

Tỷ lệ phần trăm xylen bị hấp phụ trên hỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P1 thực hiện trong dòng khí mang tại các lưu lượng khác nhau Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 24. So sánh tỷ lệ % xylen trong dòng ra sau 30 phút hấp phụ tại các lưu lượng dòng khí khác nhau  - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 24..

So sánh tỷ lệ % xylen trong dòng ra sau 30 phút hấp phụ tại các lưu lượng dòng khí khác nhau Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 12. Kết quả hấp phụ động xylen trong dòng tại 400C và lưu lượng 1,6 ml/s - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Bảng 12..

Kết quả hấp phụ động xylen trong dòng tại 400C và lưu lượng 1,6 ml/s Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 25. Tỷ lệ % xylen trong dòng ra khi thực hiện hấp phụ động trên mẫu nhôm ôxít và  hỗn hợp γ-Al 2O3-zeolit X.P1 - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 25..

Tỷ lệ % xylen trong dòng ra khi thực hiện hấp phụ động trên mẫu nhôm ôxít và hỗn hợp γ-Al 2O3-zeolit X.P1 Xem tại trang 52 của tài liệu.
K ết quả phân tích phổ mẫu trước và sau hấp phụ xylen được trình bày trong hình 26. - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

t.

quả phân tích phổ mẫu trước và sau hấp phụ xylen được trình bày trong hình 26 Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 27. Phổ phân tích hổng ngoại FTIR của cách ỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P1 - nghiên cứu khả năng hấp thụ VOCs

Hình 27..

Phổ phân tích hổng ngoại FTIR của cách ỗn hợp γ-Al2O3-zeolit X.P1 Xem tại trang 54 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan