关键词:功能化离子液体 多孔材料 原位负载 h2s 吸附
摘要:通过调控Et3NHCl和CuCl2的不同摩尔比例,合成并筛选出低能耗且半固化程度低的功能化离子液体Et3NHCl·CuCl2,为简化吸附剂制备过程的同时提高离子液体负载的均匀程度,采用离子液体的合成与负载同步完成的原位负载技术,将离子液体负载到不同空隙结构的多孔材料(活性炭、硅胶、树脂和氧化铝)上,研究比较了传统负载技术与原位负载技术对吸附剂脱硫性能的影响,初步筛选出最佳载体材料为硅胶。采用红外光谱、扫描电子显微镜、氮气吸脱附对吸附剂进行了性质表征。对原位Et3NHCl·CuCl2负载硅胶吸附剂中离子液体的最佳负载量为10wt%,氮气吸脱附曲线表明30wt%的离子液体超过了硅胶最大承载量,Bangham模型和实验吸附数据拟合最佳,吸附动力学受材料内孔扩散的限制。
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