在一些特定場合,活性炭雖然是最常用的吸附劑,但在實際應用過程中活性炭的更換頻率較高,運行成本較大;同時當入口廢氣濃度較大時,活性炭的吸附熱效應明顯,吸附床層溫度劇增,并且具有較強吸濕性,將直接影響活性炭的吸附能力,甚至帶來安全隱患。所以在這些場合,選擇高分子大孔吸附樹脂,可能處理效果會更好,因為它具有大比表面積、大孔容、孔道結構可調控等特點,有更好的環境適應性及性能可靠性,再生效率更高,整體運行成本更低,使得高分子樹脂成為新型的良好吸附材料。
固體表面組成的分子或原子表面沒有被包圍,存在吸引其他分子的剩余作用力,即產生吸附作用。
吸附能力:吸附和解析是同時發生的,當吸附達到平衡時,單位質量的吸附劑上對吸附質的吸附量——吸附容量。吸附速度:單位時間吸附劑對吸附質的吸附量——吸附速率。大孔樹脂分離純化作用:通過物理吸附作用和分子篩作用相結合來實現的。
大孔樹脂就是根據下面的性質進行設計的。
吸附性:由于范德華引力或氫鍵;
篩選性:它的多孔性網狀結構所決定。
大孔樹脂(macroporous resin)又稱全多孔樹脂,由聚合單體和交聯劑、 致孔劑、分散劑等添加劑經聚合反應制備而成。聚合物形成后,致孔劑被除去,在樹脂中留下了大大小小、形狀各異、互相貫通的孔穴。因此大孔樹脂在干燥狀態下其內部具有較高的孔隙率,且孔徑較大,在100~1000nm之間,故稱為大孔吸附樹脂。吸附樹脂指的是一類高分子聚合物。吸附樹脂品種很多,單體的變化和單體上官能團的變化可賦予樹脂各種特殊的性能。吸附樹脂是以吸附為特點,具有多孔立體結構的樹脂吸附劑,它是最近幾年高分子領域里新發展起來的一種多孔性樹脂,由苯乙烯和二乙烯苯等單體通過懸浮共聚法制得。其擁有良好的網孔結構與較高的比表面積,可以通過孔道大小的篩分作用、分子間作用力或氫鍵作用選擇性吸附有機分子,可應用于高、中、低濃度揮發性有機物(VOCs)的吸附回收,實現達標排放。
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