水處理沸石的特性意味著它可以作為新的吸附分離材料、催化材料或陶瓷材料等,具有廣闊的應(yīng)用前景。用納米硅沸石在載體表面生長成亞微米厚的膜在1996年已有報(bào)道。這種膜是一種理想的吸附分離材料,能高選擇性地從氮?dú)庵蟹蛛x出H2和O2。水處理沸石作為催化劑的反應(yīng)目前有加氫裂化、流化催化裂化(FCC)、苯的化、制、羥基化、的合成等,而且有以下特點(diǎn)。
水處理沸石反應(yīng)活性高。水處理沸石的比表面積大于普通沸石,表面原子數(shù)目多,而且因?yàn)槠渲車鄙傧噜彽脑佣哂性S多未飽和鍵,易于吸附其他原子或分子,從而具有高催化活性。在同一溫度下的加氫裂化過程中,沸石超細(xì)化之后的原料轉(zhuǎn)化率能提高25%以上。凡是對于受擴(kuò)散限制的反應(yīng)以及直徑大于沸石孔徑的大分子烴類裂化等反應(yīng),使用水處理沸石催化都會提高反應(yīng)活性。
廢氣處理中含有高沸點(diǎn)VOCs物質(zhì)時(shí),若脫附熱量不足,吸附質(zhì)未被完全脫附,會使得吸附質(zhì)在近吸附短蓄積殘留,日久會發(fā)生聚合現(xiàn)象,進(jìn)而阻塞沸石吸附位置,造成該區(qū)域吸附效能減弱。水處理沸石應(yīng)用于性廢水處理的工程應(yīng)用,還需進(jìn)行以下方面的研究:
(1)沸石的改性技術(shù)研究。由于天然沸石的吸附能力有限,需要對沸石材料本身進(jìn)行改性研究,以提高沸石的吸附容量和吸附選擇性;
(2)加大人工合成沸石材料的吸附性能研究;
(3)吸收性核素后的沸石處理技術(shù)研究;
(4)沸石材料與其他工藝聯(lián)合處理性廢水的組合工藝研究。