Post-treatment toxicity of metal nanoparticles in water, low
efficiency and expensive bulk production are the main concerns in
the implementation on nanotechnology for waste water treatment.
Cost effectiveness, high activity, nontoxicity and stability over
continuous use are the major requirements in engineering nanomaterials
for water treatment. Graphene is the one atom thick
sheet of sp2 hybridized hexagonal carbon lattice with delocalized p
electrons. Various studies have shown that functionalization of
nanomaterials by graphene could greatly improve the photocatalytic
and adsorption properties owing to its high carrier
mobility (20,000 cm2v1 s1), high transmittance, large surface
area (2600 m2 g1) (Lavanya et al., 2014), strong absorption (Rao
et al., 2010), good optical transparency and mechanical flexibility
(Ryu et al., 2015). High elasticity (Changgu Lee et al., 2008) and
unusual magnetic properties of graphene (Wang et al., 2009) also
find use in water treatment.
หลังการรักษาความเป็นพิษของโลหะเก็บกักน้ำ ต่ำประสิทธิภาพและผลิตจำนวนมากราคาแพงมีความกังวลหลักในดำเนินงานเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียต้นทุนประสิทธิผล กิจกรรมสูง nontoxicity และความมั่นคงกว่าใช้อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญในวิศวกรรม nanomaterialsสำหรับบำบัดน้ำ Graphene เป็นอะตอมหนึ่งหนาแผ่น sp2 คาร์บอนหกเหลี่ยมเป็นโครงตาข่ายประกอบด้วย delocalized pอิเล็กตรอน ศึกษาต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นว่า functionalization ของnanomaterials โดย graphene สามารถปรับกระและคุณสมบัติการดูดซับเนื่องจากการขนส่งสูงเคลื่อนไหว (cm2v 20000 1 s 1), สูง transmittance พื้นผิวขนาดใหญ่ตั้ง (2600 m2 g 1) (Lavanya et al., 2014), แข็งแรงดูดซึม (ราวร้อยเอ็ด al., 2010), โปร่งแสงและมีความยืดหยุ่นเครื่องจักรกล(Ryu et al., 2015) ความยืดหยุ่นสูง (Changgu Lee et al., 2008) และคุณสมบัติแม่เหล็กปกติของ graphene (Wang et al., 2009) นอกจากนี้พบใช้ในการบำบัดน้ำ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ความเป็นพิษหลังการรักษาของอนุภาคนาโนของโลหะในน้ำต่ำที่มีประสิทธิภาพและการผลิตจำนวนมากมีราคาแพงเป็นความกังวลหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีสำหรับการบำบัดน้ำเสีย. ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและการจัดกิจกรรมสูง nontoxicity และความมั่นคงมากกว่าการใช้งานอย่างต่อเนื่องคือความต้องการที่สำคัญในวัสดุนาโนวิศวกรรมสำหรับการบำบัดน้ำ. แกรฟีนเป็นหนึ่งอะตอมหนาแผ่น sp2 ไฮบริดคาร์บอนตาข่ายหกเหลี่ยมกับพี delocalized อิเล็กตรอน การศึกษาต่างๆได้แสดงให้เห็นว่าหมู่ฟังก์ชันของวัสดุนาโนจากกราฟีนอย่างมากสามารถปรับปรุงปฏิกิริยาและคุณสมบัติการดูดซับเนื่องจากผู้ให้บริการสูงของการเคลื่อนไหว(20,000 cm2v? 1 วินาที 1) การส่งผ่านสูงผิวขนาดใหญ่พื้นที่(2,600 m2 กรัม 1) (Lavanya et al., 2014) การดูดซึมที่แข็งแกร่ง (ราวet al., 2010), ความโปร่งใสแสงที่ดีและมีความยืดหยุ่นกล(ร et al., 2015) ความยืดหยุ่นสูง (Changgu ลี et al., 2008) และคุณสมบัติของแม่เหล็กที่ผิดปกติของกราฟีน(Wang et al., 2009) นอกจากนี้ยังพบการใช้งานในการบำบัดน้ำ
การแปล กรุณารอสักครู่..

โพสต์การรักษาความเป็นพิษของอนุภาคนาโนของโลหะในน้ำ ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ และเป็นกลุ่มที่มีราคาแพง
มีความกังวลหลักในการนาโนเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำเสีย .
ต้นทุนประสิทธิผล กิจกรรมสูง nontoxicity และเสถียรภาพมากกว่า
ใช้อย่างต่อเนื่องมีความต้องการหลักใน nanomaterials วิศวกรรม
สำหรับการบำบัดน้ำ . กราฟีนเป็นหนึ่งอะตอมหนา
แผ่นตาข่ายหกเหลี่ยม SP2 ) คาร์บอนถูกเคลื่อนย้าย P
อิเล็กตรอน การศึกษาต่างๆได้แสดงให้เห็นว่า functionalization ของ
nanomaterials โดยกราฟีนสามารถช่วยปรับปรุงรี
และการดูดซับคุณสมบัติเนื่องจากบริษัทขนส่งของ
สูงการเคลื่อนไหว ( 20 , 000 cm2v 1 S 1 ) , การส่งผ่านสูงพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ ( 2 , 600 m2 g
1 ) ( lavanya et al . , 2010 ) , การดูดซึมที่แข็งแกร่ง ( ราว
et al . , 2010 )ความโปร่งใสยืดหยุ่นดี
และเครื่องกล ( ริว et al . , 2015 ) ความยืดหยุ่นสูง ( ฌางกู่ลี et al . , 2008 ) และสมบัติทางแม่เหล็กของ graphene
ผิดปกติ ( Wang et al . , 2009 ) ยัง
พบใช้ในการบําบัดน้ํา
การแปล กรุณารอสักครู่..
