亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Enhanced Removal Performance and Economical Efficiency of Volatile Organic Sulfur Compounds by Silver-Modified ZSM-5 Zeolites under a High-Humidity Environment: A Mechanistic Study of the Adsorption-Plasma Catalytic Process

吸附 硫黄 催化作用 化学 ZSM-5型 湿度 过程(计算) 化学工程 无机化学 沸石 有机化学 计算机科学 热力学 操作系统 物理 工程类
作者
Wenji Feng,Chong Wang,Ying Jia,Haiqiang Wang,Zhongbiao Wu
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:58 (46): 20729-20738 被引量:10
标识
DOI:10.1021/acs.est.4c07927
摘要

Dimethyl sulfide (DMS) is a harmful volatile organic sulfur compound (VOSC), which must be effectively controlled. The adsorption-plasma catalytic (APC) process is an efficient and economical route for the elimination of low-concentration VOSCs; however, there are still many challenges in humid environment. In this study, a series of zeolites with different Si/Al ratios and Ag loadings were designed, and were performed for DMS removal by APC process. At 80% relative humidity, the DMS adsorption capacity of Ag5-ZSM25 reached 33.9 mg/g, which was 7.9 times that of ZSM25 and nearly 2 times that of Ag5-ZSM200. Analyses via UV–vis, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and CO-FTIR confirmed that Ag+ was the predominant species for DMS adsorption and degradation in Ag5-ZSM25. DMS-temperature-programmed desorption (TPD) and density functional theory (DFT) calculations indicated that Ag+ significantly enhanced the binding energy with DMS and weakened the competitive adsorption impact of H2O. In the plasma regeneration stage, Ag5-ZSM25 demonstrated an 89% mineralization, with Ag+ being crucial for DMS mineralization. Based on the in situ plasma DRIFT spectra, a possible degradation pathway for DMS was proposed. The APC process achieved an energy efficiency of 1.66 g/kWh, tripling that of the continuous plasma catalytic process and providing guidance for low-concentration DMS elimination.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
比比拉布发布了新的文献求助10
1秒前
轻松板栗发布了新的文献求助30
3秒前
高高的玉兰完成签到,获得积分10
6秒前
Luron完成签到,获得积分10
7秒前
11秒前
meow完成签到 ,获得积分10
12秒前
16秒前
wsnssbnhbx1发布了新的文献求助10
16秒前
YuxinChen完成签到 ,获得积分10
19秒前
比比拉布完成签到,获得积分10
19秒前
十九岁发布了新的文献求助10
20秒前
糜厉完成签到,获得积分10
23秒前
董羽佳完成签到,获得积分10
26秒前
32秒前
张翊心发布了新的文献求助10
45秒前
辛勤的冰珍完成签到,获得积分10
51秒前
哈哈完成签到 ,获得积分10
52秒前
雾色笼晓树苍完成签到 ,获得积分10
53秒前
清爽的从灵完成签到,获得积分10
55秒前
852应助leilani采纳,获得10
58秒前
null应助Tina采纳,获得10
1分钟前
温暖的忆霜完成签到,获得积分10
1分钟前
orixero应助周亚平采纳,获得10
1分钟前
OK给王汪汪的求助进行了留言
1分钟前
凶狠的翅膀完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
周亚平发布了新的文献求助10
1分钟前
zzz发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
罗Eason应助爱听歌的悒采纳,获得30
2分钟前
完美世界应助爱听歌的悒采纳,获得30
2分钟前
星辰大海应助爱听歌的悒采纳,获得20
2分钟前
酷波er应助爱听歌的悒采纳,获得10
2分钟前
在水一方应助爱听歌的悒采纳,获得10
2分钟前
JamesPei应助爱听歌的悒采纳,获得10
2分钟前
欣欣发布了新的文献求助10
2分钟前
molihuakai应助爱听歌的悒采纳,获得10
2分钟前
Owen应助爱听歌的悒采纳,获得10
2分钟前
大模型应助爱听歌的悒采纳,获得10
2分钟前
Lucas应助爱听歌的悒采纳,获得10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7749800
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9297533
关于积分的说明 20240662
捐赠科研通 7331172
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3309396
关于科研通互助平台的介绍 2460930
邀请新用户注册赠送积分活动 2321680