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常見(jiàn)吸附劑概述第一節(jié)普通吸附劑工業(yè)吸附劑的需要滿足是:具有巨大內(nèi)正方體表面積和大吸附容量的多孔輔助材料。本身它對(duì)氣體分子有很強(qiáng)的吸附性地。吸附速度比快,再生高性能好。具有足夠的機(jī)械強(qiáng)度很高和對(duì)酸、堿、水、高溫的適應(yīng)性。當(dāng)用于物理吸附時(shí),它應(yīng)該具有化學(xué)穩(wěn)定性和低價(jià)格。結(jié)合以上特性,工業(yè)所常用的吸附劑有活性炭、硅膠、活性氧化鋁、分子篩、沸石等。2.1.1活性炭活性炭是一種常用的吸附劑。由于其疏水性,主要用于吸附濕空氣中的有機(jī)溶劑、惡臭物質(zhì)、S02、NO或煙氣中的其他有害氣體?;钚蕴坑擅?、石油焦、木材和果殼等多種含碳物質(zhì)制成,這些物質(zhì)在低于773k的溫度下碳化,然后用蒸汽活化。活性炭的顆粒形狀為柱狀、球形和粉末狀,它具有表面積大、吸附解吸快、性能強(qiáng)大穩(wěn)定、耐滲入等優(yōu)點(diǎn)。但是,它是可燃的,使用溫度一般不超過(guò)200℃。2.1.2硅膠硅膠是一種強(qiáng)親水性的吸附材料。其吸附容量可達(dá)自身質(zhì)量的50%,吸濕后吸附容量降低。因此,它通常用于高含水量氣體的干燥和脫水,碳?xì)浠衔餁怏w的回收,以及干燥后有害廢氣的吸附。硅膠由硅酸制成,經(jīng)過(guò)脫水,脫水后得到結(jié)晶硅膠,然后用硅酸鈉洗滌。2.1.3活性氧化鋁活性氧化鋁可用于其他氣體和液體的干燥、石油氣的精粹、脫硫和脫氫,以及含氟廢氣的處理。在嚴(yán)格控制升溫的條件下,將含水氧化鋁加熱電解質(zhì)失衡,制備出具有良好機(jī)械足夠的強(qiáng)度的多孔活性氧化鋁。2.1.4分子篩分子篩廣泛應(yīng)用于脫硫、脫硝、汞蒸氣凈化等有害氣體的吸附廢氣處理。沸石是一種含有立方離子的合成沸石。由于其孔徑整齊、均勻,可以選擇性吸附直徑小于一定尺寸的分子,因此具有很強(qiáng)的吸附選擇性。由于分子篩的內(nèi)表面積大,吸附能力強(qiáng)。一般來(lái)說(shuō),小分子污染物應(yīng)使用分子篩,大分子污染物應(yīng)使用活性炭或硅膠。無(wú)機(jī)污染物應(yīng)使用活性氧化鋁或硅膠,有機(jī)蒸汽或非極性分子應(yīng)使用活性炭。第二節(jié)金屬-有機(jī)骨架材料金屬-有機(jī)骨架化合物(簡(jiǎn)稱MOFs)是由過(guò)渡金屬與有機(jī)配體通過(guò)配位鍵連接而成的一類有機(jī)-無(wú)機(jī)雜化晶態(tài)多孔材料,是一種具有二維或三維的開(kāi)放框架、包含潛在空隙的配位聚合物,可認(rèn)為是對(duì)氣體有吸附性能的配位聚合物。與傳統(tǒng)材料相比,金屬-有機(jī)骨架材料具有拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)多樣、比表面積大(可達(dá)6000m2·g-1)REF_Ref18051\n\h[6]、孔隙率及易化學(xué)性修飾等特點(diǎn),因此,在物理、化學(xué)、材料等學(xué)科領(lǐng)域被廣泛研究。近年來(lái),MOFs材料由于擁有巨大的自由體積、可調(diào)控的規(guī)則孔道結(jié)構(gòu)以及優(yōu)秀的穩(wěn)定性,在氣體吸附與儲(chǔ)存領(lǐng)域備受關(guān)注,被廣泛研究于氫氣、甲烷儲(chǔ)存,二氧化碳、有害氣體捕獲等REF_Ref18077\n\h[7]。MOFs材料在VOCs吸附領(lǐng)域也擁有應(yīng)用與研究,如,MC-500-6REF_Ref18116\n\h[8]在T=298K條件下苯吸附量為999.8m3/g;Uio-66-NH2REF_Ref18139\n\h[9]在T=298K條件下甲苯吸附量可達(dá)147m3/gREF_Ref29969\n\h[10];H-MOZsREF_Ref29998\n\h[11]在T=298K條件下甲苯吸附量為296.7m3/g,二甲苯吸附量為148.2m3/g;CNT@MOF-68(AlREF_Ref18250\n\h[12]在CO=2000ppm、CNT含量=0.75%條件下苯酚吸附量可達(dá)341.1m3/g。其吸附機(jī)理可分為靜電相互作用、孔道填充吸附作用、疏水鍵作用、氫鍵作用、π_π鍵作用、范德華力、庫(kù)侖作用等REF_Ref29969\n\h[10]。除氣體領(lǐng)域外,金屬-有機(jī)骨架材料作為除沸石外的又一種新型多孔材料,其孔徑結(jié)構(gòu)與沸石相似,且骨架具有柔韌性,這使得其在藥物輸送熒光探針等領(lǐng)域具有潛在應(yīng)用REF_Ref18276\n\h[13]。參考文獻(xiàn)張朝陽(yáng),羅昌由.克服數(shù)字相位調(diào)制技術(shù)中相位失真的研究[J].衡陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)報(bào),2009,30(03):55-57.敖明君.數(shù)字信號(hào)的相位調(diào)制[J].電信科學(xué),1987(06):6-8.姚春峰.基于星座圖的相位調(diào)制信號(hào)識(shí)別方法研究[D].西安電子科技大學(xué),2007.許華.連續(xù)相位調(diào)制技術(shù)研究及其實(shí)現(xiàn)[D].西安電子科技大學(xué),2009.王宇揚(yáng).數(shù)字通信信號(hào)調(diào)制識(shí)別與參數(shù)估計(jì)[D].南京理工大學(xué),2014.王士林,龔初光,陸存樂(lè).幾種現(xiàn)代恒包絡(luò)數(shù)字調(diào)制技術(shù)(下)[J].軍事通信技術(shù),1984(03):136-146.王士林,龔初光,陸存樂(lè).幾種現(xiàn)代恒包絡(luò)數(shù)字調(diào)制技術(shù)(上)[J].軍事通信技術(shù),1984(02):26-38.劉艷萍,趙洋.基于相位編碼統(tǒng)計(jì)的數(shù)字調(diào)相信號(hào)調(diào)制識(shí)別[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2016,16(02):83-87.劉萬(wàn)松.幾種數(shù)字調(diào)制方式的比較[J].貴州師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2000(04):61-63.張志浩,武壯.基于MATLAB的兩種數(shù)字調(diào)制方式仿真與分析[J].內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì),2020(01):94+96.朱錦,范平志.幾種數(shù)字調(diào)制解調(diào)方式的性能比較與分析[C]//.四川省通信學(xué)會(huì)1997年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集.,1997:102-105.朱昌平.水聲通信基本原理與應(yīng)用[M].電子工業(yè)出版社,2009.JohnG.Proakis,MasoudSalehi.ContemporarycommunicationsystemsusingMATLAB=現(xiàn)代通信系統(tǒng):應(yīng)用MATLAB[M].科學(xué)出版社,2003.KTCNgh?,CKCTMáy..DigitalModulationTechniques.ForalistingofrecenttitlesintheArtechHouse[J].TailieuVn.LauwersE,GielenG.Powerestimationmethodsforanalogcircuitsforarchitecturalexplorationofintegratedsystems[J].IEEETransactionsonVeryLargeScaleIntegration(VLSI)Systems,2002,10(2):155-162.YamajiT,KanouN,ItakuraT.Atemperature-stableCMOSvariable-gainamplifierwith80-dBlinearlycontrolledgainrange[J].IEEEJournalofSolid-StateCircuits,2002,37(5):553-558.ProakisJG.Digita
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