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高效吸附活性炭技术,深度净化空气与水质解决方案

掺氮TiO_2—活性炭复合材料室内空气净化器开发实验研究

掺氮TiO_2-活性炭复合材料,对低浓度甲醛等挥发性有机化合物具有良好的吸附性能,具有优越的可见光再生性能,在实际应用时,可实现对低浓度VOCs的吸附和光催化分解解耦,提高了复合材料的循环利用性能.本文对影响掺氮TiO_2-活性炭复合材料室内空气净化器净化性能的活性炭颗粒形态,颗粒填充量,迎面风速,以及污染物初始浓度等因素进行了实验探讨.结果表明:成本低廉且易于获取的(8~16)目椰壳高效活性炭,比表面积较大,作为基底材料具有较好的净化性能;净化器净化能力与复合材料负载量正相关,但并不与其负载量成简单正比关系;在吸附时间与滤速相互制约下,净化器存在着最佳滤速;复合材料空气净化器不仪在甲醛初始浓度相对较高时有着良好的净化性能,在甲醛初始浓度较低情况下也有比较好的净化性能.

掺氮TiO_2—活性炭复合材料室内空气净化器开发实验研究

掺氮TiO_2-活性炭复合材料,对低浓度甲醛等挥发性有机化合物具有良好的吸附性能,具有优越的可见光再生性能,在实际应用时,可实现对低浓度VOCs的吸附和光催化分解解耦,提高了复合材料的循环利用性能.本文对影响掺氮TiO_2-活性炭复合材料室内空气净化器净化性能的活性炭颗粒形态,颗粒填充量,迎面风速,以及污染物初始浓度等因素进行了实验探讨.结果表明:成本低廉且易于获取的(8~16)目椰壳高效活性炭,比表面积较大,作为基底材料具有较好的净化性能;净化器净化能力与复合材料负载量正相关,但并不与其负载量成简单正比关系;在吸附时间与滤速相互制约下,净化器存在着最佳滤速;复合材料空气净化器不仪在甲醛初始浓度相对较高时有着良好的净化性能,在甲醛初始浓度较低情况下也有比较好的净化性能.
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