通过氧化解开发基于的生物吸收剂,以捕获CO2和去除H2S
Alejandro Márquez Negro1,2, Verónica Martí1, José María Sánchez-Hervás1
1Unit for Sustainable Thermochemical Valorization, Energy Department, CIEMAT, 28040 Madrid, Spain.
Molecules (Basel, Switzerland)
|April 26, 2025
概括
豆中的生物炭有效地捕获二氧化碳 (CO2) 和硫化 (H2S). 化学激活显著提高吸附能力和微孔性,改善了气体污染物的去除.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 可持续的废物管理对于环境整治至关重要.
- 来自农业废物的生物炭显示出作为气体污染物的吸附剂的前景.
- 从豆中提取的生物炭被用于捕获二氧化碳和H2S.
研究的目的:
- 为了生产和激活花生贝中的生物炭,用于二氧化碳和H2S吸附.
- 研究化学 (KOH) 和物理 (CO2) 激活对生物炭特性和吸附性能的影响.
- 评估吸附动力学和水分对H2S捕获的影响.
主要方法:
- 通过 pistachio 贝的热解来生产生物炭.
- 使用KOH进行化学激活,使用CO2进行物理激活.
- 吸附研究以确定CO2和H2S吸收能力和动力建模.
主要成果:
- 使用KOH的化学激活显著增加了特定表面积 (531 m2/g) 和微孔性.
- 化学活性生物炭的吸附能力达到87 mgCO2/g和9.6 mgH2S/g.
- 阿弗拉米模型最好地描述了二氧化碳吸附动力学;水分增强了H2S捕获,特别是在化学活性生物炭中.
结论:
- 化学激活的雪松生物炭是一种高效的二氧化碳和H2S吸收剂.
- 增强的微孔性和活性位点有助于卓越的吸附性能.
- 湿度在H2S吸附中发挥着有益的作用,通过促进活性生物炭的解离.


