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触媒酸化技術は、揮発性有機化合物(VOC)排出量を削減するための最も有望な技術の1つです。VOCは常にCVOCを伴うため、VOCと揮発性有機化合物(CVOC)の混合物の触媒酸化を研究することが非常に必要です。したがって、この研究では、トルエンとCh2Cl2の触媒酸化反応がプラチナアルマイト触媒で調査されています。結果は、トルエンの触媒燃焼から生成された蒸気がCh2Cl2からのCh3clの形成を抑制するため、Ch3Cl形成を抑制することができるが、トルエンの添加がCh2Cl2の分解に影響を与えないことを示しています。Ch2Cl2の高濃度は、トルエンの触媒燃焼に悪影響を及ぼします。
触媒酸化技術は、揮発性有機化合物(VOC)排出量を削減するための最も有望な技術の1つです。VOCは常にCVOCを伴うため、VOCと揮発性有機化合物(CVOC)の混合物の触媒酸化を研究することが非常に必要です。したがって、この研究では、トルエンとCh2Cl2の触媒酸化反応がプラチナアルマイト触媒で調査されています。結果は、トルエンの触媒燃焼から生成された蒸気がCh2Cl2からのCh3clの形成を抑制するため、Ch3Cl形成を抑制することができるが、トルエンの添加がCh2Cl2の分解に影響を与えないことを示しています。Ch2Cl2の高濃度は、トルエンの触媒燃焼に悪影響を及ぼします。
Catalytic oxidation technology is one of the most promising technologies for the reduction of volatile organic compound (VOC) emissions. It is very necessary to study the catalytic oxidation of mixture of VOCs and volatile organic compounds (CVOCs), because VOCs are always emitted accompanying with CVOCs. Hence, the catalytic oxidation reaction of toluene and CH2Cl2 is explored on a platinum alumite catalyst in this work. The results show that the addition of toluene has no effect on the decomposition of CH2Cl2, although it can suppress CH3Cl formation because the steam generated from the catalytic combustion of toluene suppresses the formation of CH3Cl from CH2Cl2. High concentrations of CH2Cl2 have a negative effect on the catalytic combustion of toluene.
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