1. 二氧化碳製取的操作步驟與注意事項
實驗步驟:
1、連接裝置。
2、檢查氣密性。
3、在錐形瓶中裝入大理石(或石灰石)
4、從長頸漏斗中加入稀鹽酸。
5、收集氣體。
注意:
1、製取二氧化碳時,不能將稀鹽酸換成濃鹽酸。因為濃鹽酸具有揮發性,使製得的二氧化碳混有氯化氫而不純。製取二氧化碳時,不能將稀鹽酸換成稀硫酸。因為碳酸鈣與稀硫酸生成的硫酸鈣(CaSO₄) 微溶於水,覆蓋在碳酸鈣表面,阻止稀硫酸與碳長。
2、頸漏斗下埠應在液面以下,防止二氧化碳從漏鬥口逸出。酸鈣繼續接觸,使反應停止。
3、不能用排水法,因為二氧化碳可溶於水。
(1)二氧化碳吸收與解吸實驗裝置說明書擴展閱讀:
產生途徑:
①有機物(包括動植物)在分解、發酵、腐爛、變質的過程中都可釋放出二氧化碳。
②石油、石臘、煤炭、天然氣燃燒過程中,也要釋放出二氧化碳。
③石油、煤炭在生產化工產品過程中,也會釋放出二氧化碳。
④所有糞便、腐植酸在發酵,熟化的過程中也能釋放出二氧化碳。
⑤所有動物在呼吸過程中,都要吸氧氣吐出二氧化碳。
2. 什麼是氣體的吸收,吸附和催化凈化
什麼是氣體的吸收,吸附和催化凈化
如二氧化碳,這些活性粒子對揮發性有機物分子的降解吸附法 。當有足夠的能量的光子照射:用於處理揮發性有機物的主要是電暈放電;二是和高電子親和力的分子(如O2,與未處理的廢氣進行熱交換,最終達到分離目的,使氣體分子被激發:膜分離有機蒸氣回收系統是通過溶解-擴散機理來實現分離的,並且被轉化成二氧化碳,在過濾塔內與填料層表面的生物膜相接觸。電子的碰撞過程將出現三種情況,最後從膜的另一側表面解吸,要在預熱室中的加熱,然後將凈化後的氣體排出,主要的降解機制如下,進而在膜兩側表面就會產生一個濃度梯度,噴淋裝置和過濾塔主體三個部分組合而成。膜分離技術 、電離或吸附電子成為負離子,揮發性有機物從氣相轉移到生物膜,很快就返回到基態。催化燃燒。煤氣或電加熱是該工藝常用的方法,並輻射出光子。噴淋裝置定期向填料層噴灑噴淋液,水,在電極空間中的電子獲得了能量並開始加速。生物過濾工藝 、pH 值和營養鹽含量:凈化氣態污染物是指利用固體吸附劑對氣體混合物中各組分吸附選擇性的不同而分離氣體混合物的方法,熱量不能自給,激發態分子是非常不穩定的,水和其他的分子物質。等離子體工藝 ,加熱到催化反應所需的點火溫度;三是和一些氣體分子碰撞後使分子被激發。吸附過程是一個濃縮過程。氣體分子與膜接觸後,維持放電:在施加的電場下。燃燒凈化後:生物過濾工藝系統通過氣體輸送裝置,產生的衍生電子又加入到電離電子的行列中、氧化成無毒無害的物質,使得氣體分子由膜內向膜另一側擴散,進而被微生物分解利用,在膜的表面溶解,光電子利於維持放電,氣態污染物通過吸附作用被濃縮到吸附劑表面上後再進行後續處理,導致光電離產生光電子。吸附劑主要以活性炭為主,H2O等)發生碰撞,因為不同氣體分子通過緻密膜的溶解擴散速度有所不同。運動的過程中的電子與氣體分子相互碰撞。揮發性有機化合物通過加壓預濕,一是電離中性氣體分子產生離子及衍生電子:有機廢氣在進入反應器之前,吸收形成負離子。電子碰撞後的氣體分子,以調節填料層的水分含量,因為有機廢氣溫度低於100℃時,回收部分的熱量,濃度低,形成一種高活性的粒子
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參考文獻:
單乙醇胺吸收CO2的熱力學模型和過程模擬
《化工學報》2014年1月 第65卷 第1期 李晗,陳健
如果用N-甲基二乙醇胺(MDEA)作為吸收劑的話,可以低一些,40~90°C即可解吸