A wide diversity of chemical products is used in the different therapies
performed in beauty salons (facial cleansing, skin, nails and
body hydrotherapy, etc). Therefore, a large number of volatile organic
compounds (VOCs) are produced. VOCs are typical gaseous emissions
from various industries which pose hazards for human health and environment.
Many technologies currently used for the treatment of
volatile organic compounds, such as adsorption and scrubbing processes,
simply migrate the pollutants from the gas phase to another
phase. Numerous technologies, such as adsorption, incineration, thermal
oxidation and catalytic reduction, have been developed and applied
world-wide for the removal of VOCs (Khan and Ghosal, 2000).
Among the VOC removal processes, the adsorption process is widely
applied because of the system's flexibility, low cost and low energy
consumption (Hung et al., 2009). The investigation and development
of porosity in common materials is an booming scientific and technological
area (Jin et al., 2012). Since the successful synthesis of
mesoporous molecular sieves (M41S family) was discovered by
Mobil in 1992, numerous studies on their synthesis, characterization
and application have been reported (Beck et al., 1992; Hui and
Chao, 2006; Kresge et al., 1992). Because these materials contain
high surface areas (>1000 m2 g−1), large pore volumes and large
nanoscale pores, mesoporous materials with pore sizes ranging
from 2 to 50 nm have found many applications in the adsorption of
gas and liquid (Matsumoto et al., 1999).
A wide diversity of chemical products is used in the different therapiesperformed in beauty salons (facial cleansing, skin, nails andbody hydrotherapy, etc). Therefore, a large number of volatile organiccompounds (VOCs) are produced. VOCs are typical gaseous emissionsfrom various industries which pose hazards for human health and environment.Many technologies currently used for the treatment ofvolatile organic compounds, such as adsorption and scrubbing processes,simply migrate the pollutants from the gas phase to anotherphase. Numerous technologies, such as adsorption, incineration, thermaloxidation and catalytic reduction, have been developed and appliedworld-wide for the removal of VOCs (Khan and Ghosal, 2000).Among the VOC removal processes, the adsorption process is widelyapplied because of the system's flexibility, low cost and low energyconsumption (Hung et al., 2009). The investigation and developmentof porosity in common materials is an booming scientific and technologicalarea (Jin et al., 2012). Since the successful synthesis ofmesoporous molecular sieves (M41S family) was discovered byMobil in 1992, numerous studies on their synthesis, characterizationand application have been reported (Beck et al., 1992; Hui andChao, 2006; Kresge et al., 1992). Because these materials containhigh surface areas (>1000 m2 g−1), large pore volumes and largenanoscale pores, mesoporous materials with pore sizes rangingfrom 2 to 50 nm have found many applications in the adsorption ofgas and liquid (Matsumoto et al., 1999).
การแปล กรุณารอสักครู่..

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการรักษาที่แตกต่างกัน
ดำเนินการในสถานเสริมความงาม (ทำความสะอาดผิวหน้า, ผิวเล็บและ
วารีบำบัดร่างกาย ฯลฯ ) ดังนั้นจำนวนมากของอินทรีย์ระเหย
สาร (VOCs) มีการผลิต มีการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยเป็นก๊าซโดยทั่วไป
จากอุตสาหกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม.
เทคโนโลยีจำนวนมากที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับการรักษาของ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายเช่นการดูดซับและขัดกระบวนการ
เพียงโยกย้ายมลพิษจากก๊าซไปยังอีก
ขั้นตอน เทคโนโลยีจำนวนมากเช่นการดูดซับการเผาความร้อน
ออกซิเดชันและการลดปัจจัยได้รับการพัฒนาและนำไปใช้
ทั่วโลกสำหรับการกำจัดของสารอินทรีย์ระเหย (ข่านและ Ghosal, 2000).
ท่ามกลางกระบวนการกำจัดสารระเหยกระบวนการดูดซับเป็นอย่างกว้างขวาง
ใช้เพราะ ความยืดหยุ่นของระบบต้นทุนต่ำและพลังงานต่ำ
การบริโภค (Hung et al., 2009) การตรวจสอบและการพัฒนา
ของความพรุนในวัสดุที่พบบ่อยคือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฟื่องฟู
พื้นที่ (จิน et al., 2012) ตั้งแต่ประสบความสำเร็จจากการสังเคราะห์
โมเลกุล sieves เมโซพอรัส (ครอบครัว M41S การนำเอา) ถูกค้นพบโดย
ถือในปี 1992 การศึกษาจำนวนมากในการสังเคราะห์ของพวกเขาลักษณะ
และการประยุกต์ใช้ที่ได้รับรายงาน (เบ็คและคณะ, 1992;. ฮุยและ
เจ้า 2006. เครสและคณะ, 1992) เพราะวัสดุเหล่านี้มี
พื้นที่ผิวสูง (> 1000 m2 G-1) ปริมาณรูพรุนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่
รูขุมขนนาโนวัสดุเมโซพอรัสที่มีขนาดรูขุมขนตั้งแต่
2-50 นาโนเมตรได้พบการใช้งานมากในการดูดซับของ
ก๊าซและของเหลว (Matsumoto และคณะ ., 1999)
การแปล กรุณารอสักครู่..

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการรักษาที่แตกต่างกัน
ดำเนินการในร้านเสริมสวย ( ล้างหน้า ผิว เล็บ
ร่างกายวารีบำบัด ฯลฯ ) ดังนั้น ตัวเลขขนาดใหญ่ของสารอินทรีย์ระเหยง่าย ( VOCs )
ผลิต สารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นปกติการปล่อยก๊าซ
จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม .
เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับการรักษา
สารประกอบอินทรีย์ เช่น กระบวนการดูดซับและขัด
เพียงแค่โยกย้ายมลพิษจากก๊าซระยะระยะอีก
เทคโนโลยีมากมาย เช่น การดูดซับ ความร้อนและการเผาไหม้ออกซิเจน
เร่งลดลง มีการพัฒนาและประยุกต์
ทั่วโลกสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย ( คาน และ ghosal
, 2000 )การกำจัดสารระเหยในกระบวนการขั้นตอนการใช้กันอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากความยืดหยุ่นของระบบและลดการใช้พลังงาน
ต่ำ ( แขวน et al . , 2009 ) การสืบสวนและการพัฒนา
ของรูพรุนในวัสดุที่พบบ่อยเป็นเฟื่องฟูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นที่ ( จิน et al . , 2012 ) เนื่องจากความสำเร็จของ
sieves โมเลกุลสังเคราะห์เมโซ ( ครอบครัว m41s ) ถูกค้นพบโดย
โมบิล 1992 การศึกษามากมายในการสังเคราะห์ของพวกเขาคุณสมบัติ
ใบสมัครและได้รับรายงาน ( Beck et al . , 1992 ; ฮี
เจ้าพระยา , 2006 ; เครส et al . , 1992 ) เนื่องจากวัสดุเหล่านี้มีพื้นที่ผิวสูง ( >
1000 m2 G − 1 ) , ปริมาณรูพรุนขนาดใหญ่และรูนาโนสเกลขนาดใหญ่
, วัสดุรูพรุนเมโซพอรัส มีขนาดตั้งแต่
2 ถึง 50 nm พบการใช้งานมากในการดูดซับ
ก๊าซและของเหลว ( Matsumoto et al . , 1999 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
