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除甲醛用哪几种方法更有效,长沙甲醛检测治理公司[全网解析]

返回列表 来源: 发布日期: 2019.10.19

  最近很多客户经常咨询新房甲醛要怎么处理,做了新房甲醛检测发现甲醛超标怎么办,如何处理甲醛有效果?下面 长沙甲醛检测治理公司以问题的的方式简单的介绍下几种除甲醛方法。

  一、芦荟吊兰等植物是可以除甲醛?

  有点用处,但用处不大。植物除醛最有说服力要属美国宇航局NASA曾做过的一个实验,包括现在国内的“专家”好多结论也都来自这里。下面咱们就来重温下这个实验

  实验在一个透明的玻璃箱内,里面摆满了植物,周围呢是一直开着的特大功率的太阳灯,24小时后箱内污染物浓度降到了10-70%。

  箱子空间太小,植物摆放密度很大,又是全封闭式。(不可能有新的甲醛tvoc释放)试问:

  你会把房间里摆满绿植吗?

  家里有大功率的太阳灯不间断的照射吗?

  NASA做了一个很好的实验,其目的是为了太空船设计的。因此呢除非我们住在一个完全封闭的试验箱内,我们不能用这个实验来说明植物在我们普通人家里能起到明显的作用。

  我们只能说足够多的植物在特定的情况下对空气中的污染物有一定的吸附作用,对普通家庭而言,效果微乎其微。

不建议在卧室摆放大量的绿植,晚上植物的呼吸作用会释放一定量的二氧化碳,可能会对我们睡眠产生影响。

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  二、柚子皮洋葱等小妙招是去除甲醛的灵丹妙药吗?

  我查阅了好多的文献资料,也没有找到柚子皮洋葱等去除甲醛的研究。关于这个比较合理的解释应该是:洋葱等一些个有特殊性气味的物品可以遮掩部分TVOC的味道。遮掩了味道就不存在了吗?这不自欺欺人吗

  三、洛延石硅藻泥又是些什么鬼,有商家宣传的那么神奇吗?

  既然说到了这里,就简单的介绍下几种除甲醛的几大类方法:物理吸附化学反应生物酶

  其实活性炭的吸附类型主要有三种:物理吸附、化学吸附和离子交换吸附,在室内空气处理工艺中,活性炭对有机气体的吸附主要是物理吸附,本文的介绍主要是物理吸附,有兴趣了解更多的可以留言或加我微信。

  物理吸附:我们最为熟知就是活性炭了,洛延石硅藻泥等一些比表面积比较大的多孔性物质也在此类,可他们为什么可以吸附甲醛呢?原理是什么?这种吸附是特定的只吸附空气中的污染物吗?下面我们以活性炭为例来介绍下物理吸附:

  1、活性炭吸附原理简介

  活性炭是一种具有巨大比表面积的多孔固体,当其与气体接触时,气相中的一种或多种组分会转移至活性炭表面,从而造成这些特定组分在活性炭上的吸附。在吸附过程中,活性炭被称之为吸附剂,被吸附的特定组分称之为吸附质。篇幅有限,这里就只介绍下气相的单层吸附。


  吸附的逆过程称为解析(脱附),物理吸附是一个放热过程,低温有利于吸附过程的进行,脱附是吸热过程,需要在高温条件下发生。

  那是不是这种多孔性物质只吸附甲醛呢?显然不是的,吸附是针对所有的气体,这就涉及到一个竞争吸附。当有多种气体存在时,他们就会相互竞争,分子和表面的相互作用力大的更容易被吸附(更容易抢占车位);分压越高越容易被吸附(可以理解为一定空间内,浓度更大的气相组分物质更容易被吸附)⑴

  2、活性炭的结构

  活性炭的吸附作用是因为它有复杂的孔结构而形成的巨大的比表面积,孔按

  孔径大小可分为大孔、中孔和微孔。按国际纯粹化学和应用化学联合会(IUPAC)的意见,微孔是指孔直径小于2nm的孔,中孔是指孔直径为2~50nm的孔,大孔是指直径大于50nm的孔。

  这种孔结构好比一个城市内四通八达的交通网,大孔好比城市的主要干道,中孔好比区域性通道,而微孔则是城市的基层弄堂、巷道。因此,就像弄堂、巷道是城市主要居住区一样,微孔结构是吸附剂比表面积的主要来源。

  活性炭孔隙结构示例外部为氮氧官能团⑵

  如果吸附质是大分子物质,只能延着吸附剂的大孔运动到中孔,无法再进入微孔;如果吸附质是小分子物质(如有甲醛苯),它可以延着吸附剂的大孔运动到中孔,再运动到微孔,在巨大的微孔表面上被吸附。

  有研究表明当吸附剂孔径为吸附质分子尺寸的1.7~3倍时,孔壁两侧产生强烈的吸附力,孔径为其6倍时,孔壁一侧就能产生强烈的吸附力,因此,大多数有效孔径是吸附质分子尺寸的1.7~6倍,有效孔径对应的表面积为“有效”表面积。活性炭的“有效”比表面积越大,吸附性能越好。⑶
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几种常见物质的分子直径⑵

  这也刚好解释了为什么没有负载活性炭的空气净化器基本没有净化甲醛TVOC的能力。空气净化器依靠HEPA滤网(≥0.3μm的颗粒物)对空气中的颗粒物(如pm2.5pm10)有很好阻隔能力,但对这种分子直径在几纳米气态的小分子并没有什么效果。

  针对室内空气污染物,购买空气净化器建议购买活性炭负载量大的空气净化器(通俗点就是重的),譬如IQAir。

  3、活性炭的制备

  活性炭是通过对碳质材料,包括褐煤、无烟煤、焦炭、木屑果壳、香蕉皮等,进行燃烧、部分燃烧和热分解所得到的具有发达孔隙结构和比表面积的材料。一般来说,活性炭的制备主要包括炭化和活化两个步骤。

  炭化过程主要在600~650°C的惰性气体条件下进行,形成具有一定孔隙和一定机械强度的碳化物。碳化过程虽然也形成了孔隙,但是形成的比表面积偏小,主要为后续活化提供空隙。

  活化方式主要可分为物理活化和化学活化

  物理活化方法一般是将碳质材料置于800~900°C的水蒸汽、空气或者二氧化碳氛围下,通过对碳表面侵蚀,导致碳原子的损失,使得原来较为平滑的表面变得凹凸不平,打开封闭孔隙的同时,也增加了已有孔隙的尺寸。

  化学活化则是将碳质材料与活化剂(KOH、H3PO4等)混合,通过掺合、浸渍等方式来增大结构内部的孔隙率和比表面积。需要强调是无论物理还是化学活化其本质都是化学过程。

  有关活性炭的使用建议:由于活性炭的吸附饱和,竞争性吸附及被动吸附,建议放置在密闭的小空间内,如抽屉床头柜等。
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