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國立成功大學 環境工程學系 朱信所指導 何俊德的 以Mn3O4/γ-Al2O3觸媒焚化處理二氯乙烷之研究 (2000),提出1000ml水瓶關鍵因素是什麼,來自於二氯乙烷、揮發性有機物、觸媒。

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以Mn3O4/γ-Al2O3觸媒焚化處理二氯乙烷之研究

為了解決1000ml水瓶的問題,作者何俊德 這樣論述:

摘 要 石化工業製程所排放廢氣中常含有揮發性有機物VOCs(Volatile Organic Compounds),由於具有高度的光化學反應力,在陽光下經由紫外線照射,容易被氧化形成游離基(radicals),會再與大氣中的其他成分如NO2、O3反應,形成高濃度的臭氣、空氣污染煙霧(smog)和致癌物質,如醛、酮及PANs等,故一直是石化工業空氣污染事件主要原因。 本研究探討以自行製備之觸媒Mn3O4/γ-Al2O3焚化處理二氯乙烷之研究,實驗主要分下列幾方面來探討: 1. 從孔性分析得知觸媒多為中孔徑,且形狀為墨水瓶型。從X

RD圖譜發現經過還原之後的新鮮觸媒其晶相為Mn3O4/γ-Al2O3。 2. 以不同之操作參數來觀察轉化率改變的情形,發現二氯乙烷之轉化率隨著進流溫度的Mn3O4/γ-Al2O3上升而增加,但隨進流濃度及空間流速的增加,二氯乙烷之轉化率有減少的趨勢。實驗中發Mn3O4/γ-Al2O3現有氯乙烯(C2H3Cl)中間產物得的生成。 3. 在觸媒活性衰退方面,觸媒活性衰退在高溫(527℃)不若低溫(327℃)明顯。在EA實驗中發現觸媒反應後有積碳的情形。並且由EDS以及化學滴定方法都可以找到觸媒表面有Cl毒化的證據。在XRD圖譜中衰退後晶相有Mn2O3

的出現。由mapping發現Mn金屬衰化後在觸媒上其分散度及密集度將降低。最後在孔性分析發現觸媒衰退後,其孔洞形狀不變,均為墨水瓶型。