(b)去除炭氢有机化合物
海泡石对炭氢有机化合物的吸附已有很多---。李平等|4)采用衍射、红外、电泳等手段,作了坡缕石和海泡石吸附有机气体的研究。发现气体吸附量与气体温度、蒸汽压、气体分子偶极矩、样品纯度和矿物结晶度有关;实验表明坡缕石、海泡石对有机气体的吸附为物理吸附。
(c)去除空气中的污染物如so2、n2o、 co2等
是---中数量、危害面的一种气态污染物,它不仅直接对人体和其它动植物以及建筑物造成危害,也是酸雨形成的主要原因。王继徽[4]在关于海泡石吸附脱除低浓度so2气体的研究---中---,经过适当处理制得的海泡石吸附剂有较强的吸附脱硫能力(约为活性炭的4/5),容易脱附,脱附再生后重复使用性能好,脱附富集的so2浓度可达6%左右,有可能用于h2so4或液体so2的生产,所以是一种新型的有工业应用价值的脱硫吸附剂。molina- sabio m等41证实海泡石经热处理后吸附co2、nh3、 n2等气体也有较好的效果。文献[46] ---海泡石对空气中的n2o有很强的降解功能。以上实验证明海泡石可去除空气中的污染物如nh3、n2o、so2等。另外它还可以用来去除废水中的多种污染物47.48。
目前,绝大多数的fcc催化剂,都是以高岭土或改性高岭土作为基质进行制备的,但有其他系列的粘土具备了fcc催化剂基质的条件,甚至有些物化性质还优于高岭土,例如海泡石,它具有比高岭土的比表面和孔体积,从理论上说适应重油催化裂化,如果能够引入到催化裂化催化剂的制备当中,应该会有优良的使用性能,同时可以---高岭土开发殆尽的现状。
海泡石作为吸附材料和催化材料|6-63)已经显示出广泛的应用前景,其吸附性能和催化性能与其比表面积、孔结构有着密切的关系。
酸处理对海泡石比表面积和孔结构的影响
利用试验得出的反应条件改性海泡石,其比表面积、孔体积和孔径分布的变化见表2-3。从表2-3的数据可以看到,在比较缓和的改性条件下,酸改性海泡石的比表面积和孔体积都有所提高。与目前fcc催化剂基质常用的高岭土相比,海泡石确实具有大的比表面积和孔体积。从表2-3还可以看到,天然海泡石的中大孔比较丰富,大于9.94 nm的孔体积为0.2272 ml/g, 经过酸处理改性后的中大孔的孔体积为0.2554 ml/g,表明酸改性后,海泡石的中大孔的孔体积进一步增加,这是由于随着改性海泡石在酸性的作用下,脱镁率增加,海泡石的微孔逐渐向中大孔扩展,晶体结构逐渐转变为硅氧四面体结构。
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