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低浓度CO2在聚苯胺/Y分子筛复合材料上的吸附
引用本文:刘凤玲,卢霞,张慧,葛鑫,刘杰,张泳真.低浓度CO2在聚苯胺/Y分子筛复合材料上的吸附[J].环境科学,2015,36(12):4396-4402.
作者姓名:刘凤玲  卢霞  张慧  葛鑫  刘杰  张泳真
作者单位:南京信息工程大学环境科学与工程学院, 南京 210044;江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 南京 210044;江苏省大气环境监测与污染控制高技术研究重点实验室, 南京 210044;南京信息工程大学环境科学与工程学院, 南京 210044;江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 南京 210044;江苏省大气环境监测与污染控制高技术研究重点实验室, 南京 210044;南京信息工程大学环境科学与工程学院, 南京 210044;江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 南京 210044;江苏省大气环境监测与污染控制高技术研究重点实验室, 南京 210044;南京信息工程大学环境科学与工程学院, 南京 210044;江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 南京 210044;江苏省大气环境监测与污染控制高技术研究重点实验室, 南京 210044;南京信息工程大学环境科学与工程学院, 南京 210044;江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 南京 210044;江苏省大气环境监测与污染控制高技术研究重点实验室, 南京 210044;南京信息工程大学环境科学与工程学院, 南京 210044;江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 南京 210044;江苏省大气环境监测与污染控制高技术研究重点实验室, 南京 210044
基金项目:江苏高校优势学科建设工程资助项目;南京信息工程大学科研启动项目(S8111031001);南京信息工程大学大学生实践创新计划项目(N1885013112)
摘    要:根据原位聚合方法将不同量的苯胺分别聚合在Y分子筛上,得到3种聚苯胺(PANI)/Y分子筛复合材料PANI-Y~(-1)、PANI-Y-2及PANI-Y-3,用傅立叶红外及氮气吸附实验表征了材料的结构特征,探讨了复合材料对常压下低浓度CO_2的吸附及再生性能.结果表明,苯胺在Y分子筛上成功聚合,复合材料的比表面积分别为52、54和35 m2·g~(-1),孔道由大孔和少量中孔组成,微孔极少.PANI负载量越大,材料的孔容越低.20℃下,初始体积分数为10%的CO_2在复合材料与Y分子筛上的吸附符合Logistic模型,吸附量的顺序为PANI-Y-2(2.09 mmol·g~(-1))PANI-Y-3(1.79 mmol·g~(-1))PANI-Y~(-1)(1.07 mmol·g~(-1))Y分子筛(0.80 mmol·g~(-1)),复合材料对CO_2的吸附受PANI负载量和比表面积的共同影响.在2%~10%的范围内,CO_2在复合材料上的吸附量随初始体积分数增加而增加;在25~65℃下,吸附量随温度升高而降低.80℃下,PANI-Y-2的4次热再生效率较差,仅68%;采用氨水/热再生相结合的方式脱附CO_2,再生率提高到94%.

关 键 词:聚苯胺  Y分子筛  复合材料  CO2  吸附
收稿时间:2014/7/31 0:00:00
修稿时间:2015/7/20 0:00:00

Low-Concentration CO2 Adsorption on Polyaniline/Zeolite Y Composites
LIU Feng-ling,LU Xi,ZHANG Hui,GE Xin,LIU Jie and ZHANG Yong-zhen.Low-Concentration CO2 Adsorption on Polyaniline/Zeolite Y Composites[J].Chinese Journal of Environmental Science,2015,36(12):4396-4402.
Authors:LIU Feng-ling  LU Xi  ZHANG Hui  GE Xin  LIU Jie and ZHANG Yong-zhen
Institution:School of Environmental Science and Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technologies, Nanjing 210044, China;Jiangsu Key Laboratory of Atmospheric Environment Monitoring and Pollution Control, Nanjing 210044, China;School of Environmental Science and Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technologies, Nanjing 210044, China;Jiangsu Key Laboratory of Atmospheric Environment Monitoring and Pollution Control, Nanjing 210044, China;School of Environmental Science and Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technologies, Nanjing 210044, China;Jiangsu Key Laboratory of Atmospheric Environment Monitoring and Pollution Control, Nanjing 210044, China;School of Environmental Science and Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technologies, Nanjing 210044, China;Jiangsu Key Laboratory of Atmospheric Environment Monitoring and Pollution Control, Nanjing 210044, China;School of Environmental Science and Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technologies, Nanjing 210044, China;Jiangsu Key Laboratory of Atmospheric Environment Monitoring and Pollution Control, Nanjing 210044, China;School of Environmental Science and Engineering, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;Jiangsu Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technologies, Nanjing 210044, China;Jiangsu Key Laboratory of Atmospheric Environment Monitoring and Pollution Control, Nanjing 210044, China
Abstract:
Keywords:polyaniline  zeolite Y  composite  CO2  adsorption
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