Dyes are widely used in various industries such as silk, cotton,
fabrics, paper and manufacturing of inks. Since most dyes in used
today are of synthetic origin, it poses a problemto the environment
if not removed properly. Amongst the problems associated with
dye contamination includes visible pollution, limiting the penetration
of light into the water body (Kumar et al., 2011; Ong et al.,
2011) as well as the potential mutagenic and carcinogenic effects
(Ratna and Padhi, 2012) where certain dyes were determined to
have a direct effect on the newly formed micronuclei, chromosomal
breakage and aneuploidy in human cells. Conventional techniques
available for dye removal such as Fenton-oxidation, irradiation,
photochemical and membrane filtration (Robinson et al., 2001) is
efficient and economically feasible (eg. USD20/kg of commercial
activated carbon) but it also create secondary pollution notably
spent catalyst and fouled membrane that requires further disposal.
In view of this, the potential of using local agricultural wastes
which are cheaper and easily available as raw materials to produce
activated carbon with high adsorptive capacity, high surface area,
good chemical and mechanical stability and also high reactivity,
offers interesting alternative to the conventional approaches
available for dye removal (Alam et al., 2009; Ahmed and Dhedan,
2012). Besides being normally used as adsorbent in the water and
wastewater section, other applications of activated carbon includes
medicine for poisoning and diarrhoea, water filters, smoke filter,
heavy metal adsorption and semiconductors (Dias et al., 2007). In
this study, solid pineapple biomass was chosen as raw materials to
produce activated carbon based on its abundance, similar lignocellulosic
properties as other plant biomass and due to the verylimited studies reported on the use of solid pineapple biomass as
precursor for the production of activated, hence adding to the
novelty feature of this study. Methylene blue was chosen as model
dye for easier comparison with the existing precursors of activated
carbon.
Dyes are widely used in various industries such as silk, cotton,fabrics, paper and manufacturing of inks. Since most dyes in usedtoday are of synthetic origin, it poses a problemto the environmentif not removed properly. Amongst the problems associated withdye contamination includes visible pollution, limiting the penetrationof light into the water body (Kumar et al., 2011; Ong et al.,2011) as well as the potential mutagenic and carcinogenic effects(Ratna and Padhi, 2012) where certain dyes were determined tohave a direct effect on the newly formed micronuclei, chromosomalbreakage and aneuploidy in human cells. Conventional techniquesavailable for dye removal such as Fenton-oxidation, irradiation,photochemical and membrane filtration (Robinson et al., 2001) isefficient and economically feasible (eg. USD20/kg of commercialactivated carbon) but it also create secondary pollution notablyspent catalyst and fouled membrane that requires further disposal.In view of this, the potential of using local agricultural wasteswhich are cheaper and easily available as raw materials to produceactivated carbon with high adsorptive capacity, high surface area,good chemical and mechanical stability and also high reactivity,offers interesting alternative to the conventional approachesavailable for dye removal (Alam et al., 2009; Ahmed and Dhedan,2012). Besides being normally used as adsorbent in the water andส่วนน้ำเสีย มีโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ของคาร์บอนยาพิษและท้องเสีย เครื่องกรองน้ำ ควันกรองดูดซับโลหะหนักและอิเล็กทรอนิกส์ (Dias et al., 2007) ในศึกษา ชีวมวลของแข็งสับปะรดถูกเลือกเพื่อผลิตคาร์บอนตามความความอุดมสมบูรณ์ คล้าย lignocellulosicคุณสมบัติ เป็นชีวมวลพืชอื่น ๆ และ จากการศึกษา verylimited รายงานการใช้ชีวมวลของแข็งสับปะรดเป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเปิด เพิ่มดังนั้นการลักษณะนวัตกรรมของการศึกษานี้ บลูเมทิลีนไดถูกเลือกเป็นแบบเรียกใช้การย้อมเปรียบเทียบง่ายกับ precursors ที่มีอยู่ของคาร์บอน
การแปล กรุณารอสักครู่..

สีย้อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้า
, กระดาษและผลิตหมึกพิมพ์ เนื่องจากสีส่วนใหญ่ในการใช้
วันนี้มีที่มาสังเคราะห์มัน poses problemto สิ่งแวดล้อม
ถ้าไม่ได้ลบออกอย่างถูกต้อง ท่ามกลางปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการย้อม รวมถึงมลพิษ
มองเห็นจํากัดเจาะ
ของแสงเข้าไปในร่างกาย น้ำ ( Kumar et al . , 2011 ; ออง et al . ,
2011 ) รวมทั้งศักยภาพของสารก่อกลายพันธุ์ และ carcinogenic ผล
( รัตนา และ padhi 2012 ) ที่สีบางตัดสินใจ
ที่มีผลโดยตรงต่อรูปแบบใหม่ไมโครนิวคลีไอริ
, แตกและหญิงโสเภณีในเซลล์มนุษย์ เทคนิคปกติ
สามารถกำจัดสีย้อม เช่น เฟนตันออกซิเดชัน , การฉายรังสี
2 และเยื่อกรอง ( โรบินสัน et al . , 2001 )
ที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ( เช่น USD20 ต่อกิโลกรัมพาณิชย์
ถ่านกัมมันต์ ) แต่มันยังสร้างมลพิษทุติยภูมิโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา และสิ่งสกปรกเมมเบรน
ที่ต้องมีการจัดการต่อไป ในมุมมองนี้ ศักยภาพของการใช้พื้นที่ทางการเกษตร
ซึ่งมีราคาถูกกว่าและใช้งานได้อย่างง่ายดายเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต
ถ่านที่มีความจุนำมาสูง พื้นที่ผิวสูง
ดีเคมี และ เสถียรภาพ และประสิทธิภาพสูง เสนอทางเลือกที่น่าสนใจให้กับแนวทาง
ใช้ได้ปกติการบำบัดสีย้อม ( Alam et al . , 2009 ; อาเหม็ด และ dhedan
, 2012 ) นอกจากจะใช้เป็นสารดูดซับในน้ำและน้ำเสีย
ส่วนโปรแกรมอื่น ๆของคาร์บอน รวมถึง
ยาพิษและท้องเสีย , น้ำกรอง , เครื่องกรองควัน ,
การดูดซับโลหะหนักและเซมิคอนดักเตอร์ ( ดิ et al . , 2007 ) ใน
การศึกษามวลชีวภาพสับปะรดได้รับเลือกเป็นวัตถุดิบผลิตถ่านกัมมันต์จาก
มากมายของมัน , คุณสมบัติ lignocellulosic
เช่นเดียวกับพืชอื่น ๆ ชีวมวล และเนื่องจากการ verylimited การศึกษารายงานเกี่ยวกับการใช้ชีวมวลสับปะรดเป็นสารตั้งต้นในการผลิตใช้งาน
จึงเพิ่มไปคุณลักษณะของนวัตกรรมการศึกษา สีฟ้าได้รับเลือกให้เป็นสีแบบ
เปรียบเทียบง่ายขึ้นด้วยการใช้ของที่มีอยู่
คาร์บอน
การแปล กรุณารอสักครู่..
