本技术方案聚焦室内环境净化,介绍了一种新型室温下有效去除甲醛的催化剂及其制备和应用。该催化剂由碳基材料和苝衍生物组成,苝衍生物均匀分散在碳基材料表面,具有优异的甲醛催化降解性能。
背景技术
甲醛(HCHO)作为最常见的室内空气污染物,是公认的变态反应源与潜在致癌、致突变物。基于室内甲醛的污染源特点,可将除甲醛技术划分为两类:污染源控制和末端治理。从源头控制的方法一般是指开发与使用无甲醛或低甲醛含量的新型建筑和装修材料,是降低室内甲醛浓度最有效的方法。催化氧化法可将甲醛完全降解为CO2
和H2
O,该方法具有降解效率高、产物无毒、节能等优点,是室内除甲醛的首选方案。催化剂是该技术的核心,负载型贵金属催化剂展现出高催化活性,可在室温条件下将甲醛完全转化为 CO2
和 H2
O,但因贵金属储量有限、成本高昂,其商业化应用受到严重制约;;过渡金属催化剂虽然具有价格低的优点,但是实现甲醛的完全去除往往需要100℃以上的高温,在实际应用于室内甲醛去除时还需要增加额外的加热催化装置,增加能耗。因此,开发出一种在室温下能高效去除甲醛的催化剂具有重大的现实意义。
CN202310685298 公开了及一种除甲醛氧化石墨烯水凝胶负载材料,该材料能够高效快速的捕捉吸附空气中的甲醛,并与之反应成对人无害的稳定化合物。
CN201910533514公开了一种含氨氧基结构的聚合物和甲醛吸附剂,甲醛吸附剂实现了在无催化剂作用,常温常压对甲醛气体的可逆化学吸附,结合载体的高比表面积和泡沫的三维多孔结构,可用于特异性、高效地吸附气体甲醛,而且,甲醛可以在稀盐酸的作用下脱附,使甲醛吸附剂可重复利用。
上述两项专利都是采用吸附法,氧化石墨烯水凝胶和氨氧基结构的聚合物都是作为吸附剂使用,存在吸附容量有限,吸附饱和的问题。
实现思路