derivatives. The removal of hydrogen and the presence of derivatives
indicate the formation of graphitic structure i.e. the
attribute of a typical activated carbon. For activated carbon exposed
to MB (PLAC-B-MB), there was a slight shift from 3440 cm1 to
3420 cm1 indicating the binding of MB towards either the NeH
(stretching) or OeH (vibrating) groups. Another notable shift was
observed for the NeH group where upon binding with MB, the
NeH vibration was reduced to 1600 cm1
, from the original
1630 cm1 position. Upon carbonization, the concentration of
functional groups on dried pineapple leaves is expected to be lower
due to the breakdown of complex lignocellulosic matrix into
simpler compounds/groups. Similar situation was also reported by
other researchers such as Benadjemia et al. (2011), Foo and Hameed
(2012), Pezoti et al. (2014), Yacob et al. (2008) and Zaini and Zakaria
(2013). The ash, moisture and elemental content were determined
according to methods provided by ASTM. Following Zn activation at
500 C, the ash and moisture contents were significantly reduced to
1.47e1.57% (from 3.57%) and 1.25e1.46% (from 4.65%) respectively
(Table 1). Activated carbon with low ash content is more preferable
to be employed for adsorption processes while high ash content,
may interfere with carbon adsorption through competitive
adsorption as well as being the catalysis of adverse reactions
(Qureshi et al., 2008). PLAC-B and PLAC-C showed similar yield of
76% whilst PLAC-A has the lowest yield of 67%. During the activation
process, ZnCl2 acted as the dehydrating agent while carbonization
resulted in the conversion of some carbonaceous materials
into ash. It was also observed that the carbon content for PLAC-A,
PLAC-B and PLAC-C increased while the oxygen content
decreased compared to the raw pineapple leaves. This can be
attributed to the loss of moisture and volatile compounds during
the activation process.
Nitrogen adsorption is one of the standard procedures to
determine the porosity of carbonaceous adsorbents, which includes
the surface area, volume and size. Results from the determination
of
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกำจัดของไฮโดรเจนและการปรากฏตัวของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบ่งบอกถึงการก่อตัวของโครงสร้าง graphitic คือแอตทริบิวต์ของถ่านทั่วไป สำหรับถ่านสัมผัสจะ MB (PLAC-B-MB) มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากการ CM1 3440 3420 CM1 แสดงให้เห็นผลผูกพันของ MB ต่อทั้ง Neh (ยืด) หรือ OeH (สั่น) กลุ่ม อีกประการหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเป็นที่สังเกตสำหรับกลุ่ม Neh ที่เมื่อมีผลผูกพันกับ MB การสั่นสะเทือนNeh ลดลงเป็น 1,600 CM1 จากเดิม1,630 ตำแหน่ง CM1 เมื่อถ่านความเข้มข้นของกลุ่มทำงานบนใบสับปะรดแห้งที่คาดว่าจะลดลงอันเนื่องมาจากความผิดปกติของเมทริกซ์ลิกโนเซลลูโลสที่ซับซ้อนในสารประกอบง่าย/ กลุ่ม สถานการณ์ที่คล้ายกันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากนักวิจัยอื่น ๆ เช่น Benadjemia et al, (2011), ฟูและ Hameed (2012), Pezoti et al, (2014) Yacob et al, (2008) และ Zaini และเรีย(2013) เถ้าความชื้นและเนื้อหาธาตุได้รับการพิจารณาตามวิธีการให้บริการโดย ASTM ต่อไปนี้การเปิดใช้สังกะสีที่500? C, เถ้าและความชื้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ1.47e1.57% (จาก 3.57%) และ 1.25e1.46% (จาก 4.65%) ตามลำดับ(ตารางที่ 1) ถ่านกัมมีปริมาณเถ้าต่ำมากขึ้นกว่าที่จะใช้สำหรับกระบวนการดูดซับในขณะที่ปริมาณเถ้าสูงอาจรบกวนการดูดซับคาร์บอนผ่านการแข่งขันการดูดซับเช่นเดียวกับการเร่งปฏิกิริยาในการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์(Qureshi et al., 2008) PLAC-B และ C-PLAC ผลผลิตที่คล้ายกันของ76% ในขณะที่ PLAC-A มีอัตราผลตอบแทนต่ำสุด 67% ในระหว่างการเปิดใช้งานกระบวนการ ZnCl2 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเหือดแห้งในขณะที่ถ่านผลในการเปลี่ยนแปลงของวัสดุคาร์บอนบางลงในเถ้า มันถูกตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณคาร์บอนสำหรับ PLAC-A PLAC-B และ C-PLAC เพิ่มขึ้นในขณะปริมาณออกซิเจนลดลงเมื่อเทียบกับใบสับปะรดดิบ นี้สามารถประกอบกับการสูญเสียความชุ่มชื้นและสารระเหยในระหว่างกระบวนการเปิดใช้งาน. ดูดซับไนโตรเจนเป็นหนึ่งในขั้นตอนมาตรฐานในการตรวจสอบความพรุนของตัวดูดซับคาร์บอนซึ่งรวมถึงพื้นที่ผิวปริมาณและขนาด ผลลัพธ์ที่ได้จากการกำหนดของ
การแปล กรุณารอสักครู่..
