一种测量吸附剂甲醛吸附性能的新方法

来源 :中国工程热物理学会2008年传热传质学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lisong459
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本文发展了一种测试吸附剂吸附甲醛平衡吸附量和吸附速率的新方法。与文献中已有的方法相比,该方法操作简单,避免了吸收法采样对甲醛浓度的影响以及水蒸气浓度对甲醛吸附的干扰。通过一组活性炭纤维的吸附实验证明该方法得到的数据与文献基本符合。此活性炭纤维的亨利系数K=1.73×104,对应浓度0.244mg/m3的平衡吸附量为0.0212mg/g,初始时刻吸附速率为2.91×10-4mg/(g·s)。
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建立了多孔毛细芯的平板热管在冷凝段不发生堵塞的情况下流动和传热的理论模型,用饱和度表示了多孔毛细芯中气液界面的位置,分析了热管在毛细限下的最大传热量和热阻的变化。结果表明,热管传热量随着丝网目数的增加和热管工作温度的升高而增大,而热阻随之减小,以水为工质的热管的传热性能优于以丙酮和乙醇为工质的热管。
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采用分子动力学方法研究了N2,Ar和He 等气体在单壁碳纳米管中的流动。模拟结果表明在模拟初期碳纳米管中的气体分子以较高的速度流动。统计碳管中分子的动能变化,结果发现三种气体沿管轴方向的动能分布比较均一。对于N2和Ar,平均分子动能要高于初始热动能,而对于He,平均热动能远低于初始热动能。在气体分子流动的臃塞阶段,发现在小口径碳管中分子进行着两种模式的高频振荡,即轴向振荡和辐向振荡。
室内材料和物品散发VOC是造成室内空气污染的重要原因,但我国人造板材的散发特性研究还很不够。本文发展了一种利用FLEC测试舱和高精度在线VOC气体检测仪器PTRMS测定建材散发特性的方法,并对4种国产人造板VOC散发特性进行了检测,得到了板材散发VOC种类以及散发速率等特性参数。
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