comparison of the significant parameters of activated carbon with
the carbonized sour cherry stones showed best improvement of
the BET surface area, total pore volume, implying pore development
and widening of the existing pores during activation process.
FTIR analysis results of sour cherry stones and activated carbon
are given in Supplementary Fig. S2. The mentioned in figure, while
the bands about 1985–2462 cm1 which were generally attributed
to symmetric or asymmetric stretching of aliphatic band in –CH,
–CH2 or –CH3 were observed as much stronger at produced activated
carbons, they were not seen in the FTIR spectrum of the sour
cherry stones. The aliphatic functional groups were formed, possibly
due to the extraction of H element and OH groups from the aromatic
rings during the impregnation and heat treatment stages as a
result of the dehydration effect of ZnCl2 (Angın et al., 2013b). The
bands about 1020.34 cm1 show the C–O–C stretching (alcohols,
ethers or phenols) and O–H deformation vibrations (Foo and
Hameed, 2011). These bands decreased by activation process as
compared to the raw material. These results indicated that the carbonyl
groups and substitution in aromatic rings were affected by
thermal effect (Angin, 2014).
In order to examine the surface morphology, the sour cherry
stones and activated carbon were subjected to scanning electron
microscopy (SEM). Supplementary Fig. S3 illustrates the SEM
images. Significant differences were observed between the surface
topography of sour cherry stones and activated carbon. SEM image
of sour cherry stones showed the absence of micropores, as supported
by the BET results (41.54 m2g1). Also, activated carbon exhibit
an even, homogeneous, highly porous and well pronounced
array of honey-combed structures, indicating good possibility for
the dyes to be trapped and adsorbed (Angın, 2014; Demiral and
Demiral, 2008).
การเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของคาร์บอนเปิดใช้งานด้วย
หินเชอร์รี่เปรี้ยวถ่านมีการปรับปรุงที่ดีที่สุดของ
พื้นที่ผิว BET ปริมาณรูพรุนรวมหมายความพัฒนารูขุมขน
และขยับขยายของรูขุมขนที่มีอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้งาน.
FTIR ผลการวิเคราะห์ของหินเชอร์รี่เปรี้ยวและถ่านกัมมัน
จะได้รับในรูปเสริม S2 ที่กล่าวถึงในรูปขณะที่
วงเกี่ยวกับ 1985-2462 ซม. 1 ซึ่งได้รับการบันทึกโดยทั่วไป
จะสมมาตรหรือไม่สมมาตรยืดของวงลิฟาติก
-CH, -CH2 หรือ -CH3 ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความเข้มแข็งมากขึ้นในการเปิดใช้งานการผลิต
คาร์บอนพวกเขาไม่ได้เห็น ในสเปกตรัม FTIR ของเปรี้ยว
หินเชอร์รี่ การทำงานเป็นกลุ่มสารประกอบที่มีอยู่อาจจะ
เนื่องมาจากการสกัดขององค์ประกอบ H และกลุ่ม OH จากกลิ่นหอม
แหวนในระหว่างการเคลือบและขั้นตอนการรักษาความร้อนเป็น
ผลมาจากผลกระทบของภาวะขาดน้ำ ZnCl2 (Angin et al., 2013b)
วงประมาณ 1,020.34 ซม. 1 แสดง C-O-C ยืด (แอลกอฮอล์
อีเทอร์หรือฟีนอล) และ O-H สั่นสะเทือนความผิดปกติ (ฟูและ
Hameed 2011) แถบนี้ลดลงเป็นกระบวนการเปิดใช้งาน
เมื่อเทียบกับวัตถุดิบ ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าคาร์บอนิล
กลุ่มและทดแทนในวงอะโรมาติกได้รับผลกระทบจาก
ผลกระทบความร้อน (Angin, 2014).
เพื่อที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนรูปร่างของพื้นผิว, เชอร์รี่เปรี้ยว
หินและถ่านกัมมันถูกยัดเยียดให้สแกนอิเล็กตรอน
กล้องจุลทรรศน์ส่องกราด (SEM) เสริมรูป แสดงให้เห็นถึง S3 SEM
ภาพ ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างพื้นผิว
ภูมิประเทศของหินเชอร์รี่เปรี้ยวและถ่านกัมมัน ภาพ SEM
ของหินเชอร์รี่เปรี้ยวแสดงให้เห็นตัวตนของ micropores เช่นได้รับการสนับสนุน
โดยผลพนัน (41.54 m2g? 1) นอกจากนี้ยังจัดแสดงถ่านกัมมัน
แม้เป็นเนื้อเดียวกันมีรูพรุนสูงและดีเด่นชัด
อาร์เรย์ของโครงสร้างน้ำผึ้งหวีแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่ดีสำหรับการ
ย้อมสีที่จะถูกขังอยู่และดูดซับ (Angin, 2014; Demiral และ
Demiral 2008)
การแปล กรุณารอสักครู่..
