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用銅改性的活性炭吸附丙硫醇

來源:韓研活性炭網 作者:韓研活性炭網 2017-06-27

  活性炭在處理前后進行化學和化學表征,使用BET模型,Boehm滴定,TPR,DRX和浸入式量熱法中的表面積測定。通過氣相色譜法測定硫化合物去除的吸附能力和動力學。確定丙硫醇保留能力取決于在活性炭表面產生的氧化基團的數量,用0.25M改性的活性炭顯示出最高的丙硫醇保留率。另外提出了用碳銅體系分解丙硫醇的機理。

用銅改性的活性炭吸附丙硫醇

  含有硫醇基的化合物是高度氣味和揮發性的,甚至在空氣中甚至少量的這種物質,例如CH 3 SH(最小氣味閾值:約5ppm)都可能使我們感到不舒服。所以硫醇基從空氣中的去除對我們來說是很重要的,活性炭是一種用途廣泛的吸附劑。一般來說,活性炭對有機化合物的吸附在很大程度上受到孔徑,分布,形態和表面性質等特性的影響。丙硫醇物理或化學吸附在活性炭上。由于丙硫醇分子具有平均尺寸,活性炭的表面性質和孔隙特性被認為在其吸附中起重要作用。在另一方面,已經報道,甲硫醇到二甲基二硫化物的氧化在含有官能團的活性炭的表面,如在干/濕空氣中的吸附水平不一樣。另外,也有上表面改性的活性炭硫醇的吸附/氧化少數報告。然而,很少有報道討論了丙硫醇在活性炭上的真正吸附。

  參照活性炭的表面改性,引入羧基和氨基的,和官能團游離-活性炭的制備方法。通過HNO引入羧基到活性炭的表面或H 2個 ? 2處理。氨基的引入已通過各種方法,進行如硝基的還原由HNO 3 / H 2 SO 4的混合物,與氣態氨處理。另一方面,大多數官能團通常在Ar或N 2下熱處理消失。氧化銅吸附劑通常與噻吩硫化合物(例如,丙硫醇)相當不反應,而相比之下,它們容易與硫醇(也稱為硫醇)反應并吸附。眾所周知,Cu基吸附劑的效率比那些基于Ni的吸附劑效率低,經常被觀察到的硫從這種防護層泄漏出來。然而,硫醇與氧化銅以非常不同的方式起作用,因為發生不可逆的氧化還原反應,兩步法將硫醇和Cu2+轉化成硫酸銅(I):

  步驟1 :2 RSH + 2 CuO → RSSR + Cu??2O + H2?(1)

  步驟2 :2 RSH + Cu??2O → 2 RSCu + H2?(2)

  在第一步中,在硫醇和CuO之間發生還原/氧化以形成二硫化物和氧化銅(I)。當硫醇與表面氧化銅(I)反應形成巰基銅(I)時,反應繼續。根據以下反應,在銅金屬和硫醇的表面之間發生類似的化學反應,其中銅金屬用作還原劑以釋放H 2:

  2 RSH + 2 Cu → 2 RSCu + H2(3)

  眾所周知,硫醇將自組裝成嚴格排列的單分子膜(通常稱為自組裝膜)到硬幣金屬表面,特別是金、銀和銅。這些已經被深入研究,并且由于所得表面的獨特性質,包括穩定化和鈍化到電化學和其它反應,是非常有意義的。雖然多銅/硫醇化學的研究已被限制的形成和自組裝膜的性質,已經表明,多層膜可以形成為獨立的片狀結構(上圖)。在本研究中發現,在正確的條件下,這些類型的層狀化合物可以在高溫和高壓的硫保護床中,以及在烴溶劑的存在下形成。Cu 2 +和硫醇的氧化還原化學聞名已久,而實際上是一個過程,使汽油已經從基于這種化學在上世紀第二十年代初用。

  在這項工作中,我們通過酸處理對不同時間和濃度的活性炭進行表面改性,并用銅浸漬對水溶液吸附丙硫醇進行了研究。還對動力學反應進行了研究,我們解釋銅在丙硫醇分解中的作用。最后得到的結論是當通過硝酸和不同濃度的Cu(NO 3)2溶液改性時,活性炭的表面化學和結構性質改變。在活性炭表面上存在CuO對應于用銅鹽浸漬,如通過溫度程序還原和X射線衍射所確定的。根據活性炭表面上的氧化基團的量,丙硫醇被改性的活性炭吸附。用0.25M硝酸銅溶液獲得顯示出最高丙硫醇保留率的活性炭。證明通過改變活性炭的化學和結構,丙硫醇吸附可以增加84%。對于由硝酸溶液改性的活性炭最重要的因素是濃度。


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