《表3 复合吸附剂的吸附量及相对偏差》

《表3 复合吸附剂的吸附量及相对偏差》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《复合吸附剂MWCNT/MgCl_2的水蒸气吸附性能》


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图6为复合吸附剂在25℃、50%RH下的吸附曲线,实验时间为2019年6月。结果表明,吸附时间为900 min时,M1的吸附量达到0.62 g/g,M2的吸附量达到0.79g/g,M3的吸附量为0.94 g/g;刚开始吸附的10 min内,M1的吸附速率为0.005 g/(g?min),M2和M3的吸附速率为0.006 g/(g?min)。与空气取水用复合吸附剂硅胶/MgCl2(吸附量为0.35 g/g)[33]和13X/MgCl2(0.32 g/g)[34]相比,M3的吸附量分别提高了1.7倍和1.9倍,吸附平衡时间也大为缩短。从图5和图6可以看出,相对湿度固定为50%RH,温度从15℃升高到25℃时,M1、M2和M3的吸附量均有所提高。根据吸附热力学原理,当固定温度和水蒸气分压力时,平衡吸附量是温度和压力的单值函数,在吸附温度不变时,吸附量随着压力增加而增加;当吸附压力恒定时,由于吸附作用为放热过程,吸附剂的吸附量随温度升高而减小。由于15℃对应的饱和水蒸气分压力为1.71 kPa,25℃对应的饱和水蒸气分压力为3.17 kPa,尽管吸附温度从15℃升高到25℃,对吸附过程起到一定抑制作用,但水蒸气分压力却大大提高,对吸附过程起到极大促进作用,两者的综合结果表现为复合吸附剂的吸附量提高。图7为复合吸附剂在25℃、50%RH工况下重复实验的吸附曲线,实验时间为2019年9月。实验结果表明,吸附时间为900 min时,M1、M2、M3的吸附量分别为0.61、0.76和0.91 g/g。表3为两次实验中复合吸附剂的吸附量和相对偏差,结果发现,重复实验相对偏差范围为1.6%~3.8%,因此可认为所制备的复合吸附剂具有一定的稳定性。