Gaseous Arsenic Capture in Flue Gas by CuCl2-Modified Halloysite Nanotube Composites with High-Temperature NOx and SOx Resistance

吸附剂 烟气 埃洛石 吸附 化学 化学工程 催化作用 选择性催化还原 无机化学 材料科学 复合材料 冶金 有机化学 工程类
作者
Xuelei Duan,Chun‐Gang Yuan,Kai-Qiang He,Jiexuan Yu,Yang-Hong Jiang,Qi Guo,Yan Li,Sujuan Yu,Jingfu Liu
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:56 (7): 4507-4517 被引量:24
标识
DOI:10.1021/acs.est.2c00031
摘要

Gaseous arsenic emitted from coal combustion flue gas (CCFG) causes not only severe contamination of the environment but also the failure of selective catalytic reduction (SCR) catalysts in power plants. Development of inexpensive and effective adsorbents or techniques for the removal of arsenic from high-temperature CCFG is crucial. In this study, halloysite nanotubes (HNTs) at low price were modified with CuCl2 (CuCl2–HNTs) through ultrasound assistance and applied for capturing As2O3(g) in simulated flue gas (SFG). Experiments on arsenic adsorption performance, adsorption mechanism, and adsorption energy based on density functional theory were performed. Modification with CuCl2 clearly enhanced the arsenic uptake capacity (approximately 12.3 mg/g) at 600 °C for SFG. The adsorbent exhibited favorable tolerance to high concentrations of NOx and SOx. The As2O3(III) was oxidized and transformed into As2O5(V) on the CuCl2–HNTs. The Al–O bridge had the highest adsorption energy for the O end of the As–O group (−2.986 eV), and the combination formed between arsenic-containing groups and aluminum was stable. In addition, the captured arsenic could be stabilized in the sorbent at high temperature, making it possible to use the sorbent before the SCR system. This demonstrates that CuCl2–HNTs is a promising sorbent for arsenic oxidation and removal from CCFG.
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