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甲醛降解研究现状

时间:2022-06-08 23:14来源:毕业论文
甲醛主要降解方法目前,许多学者都致力于对甲醛降解方法的研究,而对于甲醛主要的有效的治理方法有以下几种: (1)控制污染源头,释放大量甲醛的装饰性材料和人工造板等等污染源

甲醛主要降解方法目前,许多学者都致力于对甲醛降解方法的研究,而对于甲醛主要的有效的治理方法有以下几种:

(1)控制污染源头,释放大量甲醛的装饰性材料和人工造板等等污染源头,可以用绿色的环保装饰性材料,也可以开发一些环保替代能源。但此类方法的优点是可以完全根除甲醛,也没有了污染问题,然而也存在很难克服的缺点,一般的环保建筑和装饰性材料价格很昂贵,不适于大规模大人群地广泛使用,再者,绿色能源的开发也及其具有挑战性,另一方面,能源匮乏,不足以支持此类方法的实用性。81423

(2)进行室内外通风换气,室内的甲醛可以利用室内与室外的浓度差来达到降低室内甲醛浓度,其优点是简而行之,没有什么成本,缺点是通风的风力要达到一定程度上才能起到效果,花费的时间成本太长,干扰因素较多,天气和地域等等因素都可以影响到通风法的使用。

(3)采取吸附法[[[]CHEN D,QU Z P,SUN Y H,et al。 Adsorption desorption behavior ofgaseous formaldehyde on different porous Al2O3 materials [J]。 Colloidsand Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects,2014,441( 3): 433-440。 ]],此种方法是利用固体表面过剩的自由能进行甲醛的吸附进而达到消除甲醛的目的。例如,利用活性炭,三氧化二铝和亚锰酸钾等具有吸附能力的吸附剂进行对甲醛分子的吸附,其优点是短期之内去除效率很显著,操作方法简单,较低成本,其缺点是不可以循环利用,吸附有一定的饱和量,吸附平衡后需要再生或者吸附会失效,并且,已经被吸附的甲醛没有得到根本的消除,并没有被彻底破坏掉分子结构。论文网

(4)等离子体技术,其机理是通过电场产生出来的电子与甲醛直接作用,或者各种活性基团与甲醛分子间接作用,作用反应后有无害气体产生。其优点是对于甲醛的消除有非常显著的效果,去除效率很高。其缺点是副反应中容易生成一氧化碳和一氧化碳等等有害气体和一些有害物质,其次,这种方法的成本高。

(5)采用化学反应法,利用含氮有机化合物与HCHO进行化学反应,其优点是反应快,效率高。缺点是化学反应并不能无限期地一直反应,所以甲醛的消除只是短期有效。

(6)光催化氧化法,一般由光致电子和空穴产生活性的O2离子和甲醛电子物种,用光触媒材料比如 TiO2 等在紫外光照射下催化氧化甲醛,该技术去除甲醛的效率高,但是也存在着成本高等等不足,且当甲醛的浓度<1mg/m3的时候,HCHO去除的效率很低,且紫外光照射产生的臭氧和甲酸等有害物。

(7)热催化氧化法,该方法是通过氧的活化来实现的,利用具有催化性能的活化中心,贵金属如Au,Ag,Pt等或者金属氧化物如MnO2,Co3O4等催化剂来负载在载体上,与甲醛进行深度催化氧化反应,去除甲醛进而生成 H2O 和CO2,不但去除速率高,也不会产生二次污染的优点,且该方法稳定性良好,在低温条件下消除效果显著,是研究较多的脱除甲醛的方法。该方法的缺点是催化剂的选择相对困难。据文献报道,该技术很适用于去除低浓度的有害物。

1。3。2 Co3O4催化剂

四氧化三钴具有标准的尖晶石结构,同时还是一种过渡性金属氧化物和半导体材料。晶体结构中,三价的钴离子是六配位离子,即八面体,二价的钴离子形成四配位,即四面体。所以,四氧化三钴为p型半导体,晶格常数a为8。11×10-10m,具有较高的晶体场稳定性,周围一切环境正常时,当温度<800℃,四氧化三钴的结构很稳定,研究表明,四氧化三钴的晶格氧活性很好,利于进行甲醛催化氧化反应,是一种优良的催化剂材料。 甲醛降解研究现状:http://www.youerw.com/yanjiu/lunwen_95150.html

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