بررسی تجربی و تئوریک جذب مقایسه ای گاز CO2 و H2 و مخلوط آنها روی نانولوله های کربنی چند دیواره

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,074

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THERMODYNAMICS03_084

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1391

چکیده مقاله:

میزان جذب گاز های هیدروژن، دی اکسید کربن و مخلوط این دو گاز بر روی نانولوله های کربنی چند دیواره در محدوده دمای 288- 318 درجه کلوین و تا فشار 40 بار مورد آزمایش قرار گرفت. اندازه گیری ها به روش حجمی در یک سیستم دو مخزنه تحت فشار صورت گرفت. دمای سیستم تو سط یک حمام آب کنترل می شد و افت فشار مخزن ناشی از جذب گاز تا رسیدن به فشار تعادلی تو سط یک مبدل فشار اندازه گیری و به کامپیوتر منتقل می گردید. سپس میزان گاز جذب شده در نانو لوله ها توسط معادله حالت SRK معاسبه گردید. نتایج نشان داد که دما تاثیر کمتری بر روی جذب هیدروژن نسبت به دی اکسید کربن و مخلوط دو گاز بر روی نانولوله های کربنی داشته است. مدل مناسب جذب همدما در مورد این گازها مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نتایج مدل فرندلیچ و لانگمایر بهترین نتیجه برای هیدروژن و مدل فرندلیچ بهترین نتیجه برای CO2 را داده است. میزان جذب هر یک از گازها در مخلوط این دو، با استفاده از مدل لانگمایرتوسعه یافته پیش بینی گردید. گرمای ایزواستریک ناچیز حاصل از جذب این گازها بر روی MWCNTs محاسبه شده از معادله کلازیوس-کلاپیرون در مقادیر ثابت جذب ، مبین ماهیت فیزیکی مکانیزم جذب آنها می باشد.

کلیدواژه ها:

جذب گاز ، نانولوله کربنی چند دیواره ، ایزوترم ، گرمای ایزواستریک ، H2 ، CO2

نویسندگان

سودابه خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، بابل– دانشگاه صنعتی نوشیروانی ب

علی اصغر قریشی

دانشیار مهندسی شیمی، بابل– دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- – دانشکد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • D. Xu, D.R. Tree, and R.S. Lewis, The effects of ...
  • D.Cao and J.Wu, Modeling the selectivity of activated carbons for ...
  • A A. Olajire, CO2 capture and separation techrologies for end-of-pipe ...
  • R.Krishna and J. M. van Baten, Using molecular simulations for ...
  • T.Montanari, E.Finocchio, E.Salvatore, G.Garuti, A.Giordano, C.Pistarino, and G.Busca, CO2 separation ...
  • H. Takagi, H. Hatori, Y. Yamada, S. Matsuo, and M. ...
  • Y .B elmabkhout and A.Sayari, Adsorption of CO2 from dry ...
  • F.Su, C.Lu, W.Cnen, H.Bai, and J.F.Hwang, Capture of CO2 from ...
  • G.P.Lithoxoos, A.Labropoulos , L.D.Peristeras, N .Kanellopoulos , J.Samios, and I.G. ...
  • D.Mantzalis, N.Asproulis, and D.Drikakis, Filtering carbon dioxide through carbon nanotubes. ...
  • X.Ren, C.Chen, M.Nagatsu, and X.Wang, Carbon nanotubes as adsorbents in ...
  • G.E.Ioannatos and X.E.Verykios, H2 storage on single- and multi-walled carbon ...
  • F.L.Darkrim, P.Malbrunot, and G.P.Tartaglia, Review of hydrogen storage by adsorption ...
  • H.Cheng, Q.Yang, and C.Liu, Hydrogen storage in carbon nanotubes. Carbon. ...
  • W. Z. Huang, X. B. Zhang, J. P. Tu, F. ...
  • L.Zhou, Y.Zhou, and Y.Sun, A comparative study of hydrogen adsorption ...
  • M.Cinke, J.Li, C .W .Bauschlicher, A.Ricca, and M. Meyyappan, CO2 ...
  • نمایش کامل مراجع