ဖုန်း:+86-18142685208 အီးမေး: minslite@minstrong.com

အကြောင်း ဆက်သွယ်ရန် ကိုးကားရယူပါ။

Hopcalite ၏ Catalytic Performance တွင် စိုထိုင်းဆ သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။?

Hopcalite အဓိကအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ MnO₂ နှင့် CuO တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်. အပူပေးစရာမလိုဘဲ အခန်းတွင်း အပူချိန် လည်ပတ်မှု၏ အားသာချက်များဖြင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည်။, ၎င်းသည် CO ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် အဓိကပစ္စည်းဖြစ်လာသည်။. သို့သော်, ၎င်း၏ အကြီးမားဆုံး ချို့ယွင်းချက်မှာ အစိုဓာတ် ခံနိုင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်း ဖြစ်သည်။. အစိုးရိမ်ရဆုံး ပြင်ပအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။, စိုထိုင်းဆသည် ၎င်း၏ ဓာတ်ပစ္စည်းများ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပျက်စီးစေသည်။, ယင်းကို အောက်ပါ ခြောက်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။, လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ နားလည်ရလွယ်တယ်။.

1. တက်ကြွသောနေရာများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွှမ်းခြုံမှု

Hopcalite ၏ CO ဓာတ်ပြုတုံ့ပြန်မှုသည် မျက်နှာပြင် Cu²⁺ နှင့် Mn³⁺ တက်ကြွသောနေရာများပေါ်တွင် မူတည်သည်. မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆအောက်တွင်, ရေမော်လီကျူးများသည် ဤနေရာများပေါ်တွင် ဦးစားပေးအားဖြင့် စုပ်ယူနိုင်ပြီး သိပ်သည်းသောရေကို ဖလင်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းသည်။, O₂ကြားရှိ အဆက်အသွယ်ကို တိုက်ရိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း။, CO နှင့် တက်ကြွသောဆိုဒ်များ, catalytic တုံ့ပြန်မှုကို ရပ်တန့်သွားစေသည်။.

စိုထိုင်းဆမြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်ကို ပုံဖော်ထားသည့် မိုင်း အရေးပေါ်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုတွင် (RH=60%), သာမန် Hopcalite ၏ CO သန့်စင်မှု ထိရောက်မှု သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်။ 98% ရန် 40%, အဓိကအားဖြင့် တက်ကြွသောနေရာများကို ရေဖလင်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။.

2. ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် တိကျသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို လျှော့ချပေးသည်။

Hopcalite သည် ချွေးပေါက်ကျယ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, ၎င်း၏ သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံသည် CO နှင့် O₂ အတွက် ပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။. မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆပတ်ဝန်းကျင်တွင်, ရေငွေ့သည် micropores အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး သွေးကြောမျှင်များ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။, လမ်းကြောင်းများကို ဖြည့်ပေးပြီး ဓာတ်ငွေ့ပျံ့နှံ့မှုကို ခံနိုင်ရည်အား သိသိသာသာ တိုးစေသည်။. ဓာတ်ကူပစ္စည်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မှ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့် သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသော ကျရှုံးမှုသို့ ပြောင်းလဲသည်။.

တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ အီလက်ထရွန်နစ် စက်ရုံတစ်ခုတွင် စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့ သန့်စင်ရေး ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်။, ပူအိုက်စွတ်စိုသော နွေရာသီတွင် (RH=75%), Hopcalite စစ်ထုတ်မှုမီဒီယာသည်သာလျှင် ပိတ်ဆို့သွားသည် 3 လည်ပတ်ရက်များ, CO ဖယ်ရှားမှု ထိရောက်မှု သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်။, မကြာခဏ အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်။.

3. ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ ပျက်စီးမှုကြောင့် ပြန်၍မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။

မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆအောက်တွင်, CuO နှင့် MnO₂ သည် ရေဓါတ်နှင့် hydroxylation တုံ့ပြန်မှုကို ခံရသည်။, Cu ကဲ့သို့သော inert မျိုးစိတ်များဖွဲ့စည်း(အို)₂ နှင့် MnO(အို), မူလ Cu-Mn ပေါင်းစပ်တက်ကြွသောဖွဲ့စည်းပုံကိုဖျက်ဆီးသည်။. ဤပြောင်းလဲမှုသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြောင်းပြန်လှန်၍မရပါ။; အခြောက်ခံပြီးရင်တောင် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အပြည့်အဝ ပြန်မရနိုင်ပါဘူး။.

ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များအရ Hopcalite ကို RH = 80% ဖြင့် ဖော်ထုတ်ပြီးနောက်၊ 72 နာရီ, ၎င်း၏ ဓာတ်ပစ္စည်းများ ထိရောက်မှုမှသာလျှင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။ 60% အခြောက်ခံပြီးနောက် မူလအဆင့်, ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် အလွန်တိုတောင်းခဲ့သည်။.

4. ဓာတ်ပြုတုံ့ပြန်မှုကို ဟန့်တားခြင်းနှင့် မီးပိတ်အပူချိန် တိုးလာခြင်း

Hopcalite သည် ခြောက်သွေ့သော အခြေအနေအောက်တွင် အခန်းအပူချိန်တွင် CO ကို ထိရောက်စွာ ဓာတ်ပြုနိုင်သည်။. ဘယ်အချိန်မှာ RH လဲ။ > 45%, CO ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှု သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်။, တုံ့ပြန်မှုစတင်ရန် 80 ℃အထက်အပူပေးရန်လိုအပ်သည်။.

စိုထိုင်းဆမှာလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဆင့်တစ်ခု ရှိသည်။: RH သည် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်သည်။ < 30%, RH သည် ပြီးပြည့်စုံလုနီးပါး ပျက်သွားခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ > 70%. ထပ်ခါတလဲလဲ အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်းသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်း အမှုန်အမွှားနှင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။, ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို အဆများစွာ တိုစေပါသည်။.

စာရေးသူ: ဟေဇယ်

ရက်စွဲ: 2026-03-11

အကြို:

နောက်တစ်ခု:

အမှာစကားထားခဲ့ပါ