The surface area of the sludge of Miyamachi and Nishino determined by Brunauer–Emmet–Teller (BET) instrument (BELSORP-mini, BEL Japan INC, Osaka Japan) was 50 and 413 m2 g− 1, respectively. The large surface area of the Nishino sludge was due to the addition of activated carbon in the Nishino DWTP.
Fig. 2 shows the FT-IR spectra of the adsorbent based on the sludge of Miyamachi DWTP. The FT-IR spectrum showed some absorption peaks, indicating the complex nature of the adsorbent material. It was clear that the adsorbents have strong bands at 3800–3575 cm− 1 indicating single bondOH in the carboxyl group (Choi and Yun, 2006), the bands appearing at 1384–1595 cm− 1 indicated the formation of oxygen functional groups like a highly conjugated Cdouble bond; length as m-dashO stretching in carboxylic groups (Rao et al., 2006). The band at around 1690 cm− 1 indicating Nsingle bondH in the amine group and some absorption bands at around 950–1100 cm− 1 can be considered the present of phosphonate group (Choi and Yun, 2006 and Won et al., 2006). It was clearly shown in the figure of FTIR spectra that the absorption peak of humic acid obtained from the sludge of Miyamachi DWTP was similar to that found from the sludge of Miyamachi DWTP. This data proved that the functional groups in the adsorbents were strongly influenced by humic acid in the sludge.
The surface area of the sludge of Miyamachi and Nishino determined by Brunauer–Emmet–Teller (BET) instrument (BELSORP-mini, BEL Japan INC, Osaka Japan) was 50 and 413 m2 g− 1, respectively. The large surface area of the Nishino sludge was due to the addition of activated carbon in the Nishino DWTP.Fig. 2 shows the FT-IR spectra of the adsorbent based on the sludge of Miyamachi DWTP. The FT-IR spectrum showed some absorption peaks, indicating the complex nature of the adsorbent material. It was clear that the adsorbents have strong bands at 3800–3575 cm− 1 indicating single bondOH in the carboxyl group (Choi and Yun, 2006), the bands appearing at 1384–1595 cm− 1 indicated the formation of oxygen functional groups like a highly conjugated Cdouble bond; length as m-dashO stretching in carboxylic groups (Rao et al., 2006). The band at around 1690 cm− 1 indicating Nsingle bondH in the amine group and some absorption bands at around 950–1100 cm− 1 can be considered the present of phosphonate group (Choi and Yun, 2006 and Won et al., 2006). It was clearly shown in the figure of FTIR spectra that the absorption peak of humic acid obtained from the sludge of Miyamachi DWTP was similar to that found from the sludge of Miyamachi DWTP. This data proved that the functional groups in the adsorbents were strongly influenced by humic acid in the sludge.
การแปล กรุณารอสักครู่..

พื้นที่ผิวของตะกอนของ Miyamachi และ Nishino กำหนดโดย Brunauer-Emmet-Teller (BET) เครื่องดนตรี (BELSORP มินิ, INC BEL ญี่ปุ่นโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น) เป็น 50 และ 413 m2 G- 1 ตามลำดับ พื้นที่ขนาดใหญ่ของตะกอน Nishino เป็นผลมาจากการเพิ่มของคาร์บอนเปิดใช้งานใน Nishino DWTP. รูป 2 แสดงสเปกตรัม FT-IR ของตัวดูดซับขึ้นอยู่กับกากตะกอนของ Miyamachi DWTP สเปกตรัม FT-IR แสดงให้เห็นว่ายอดการดูดซึมบางอย่างแสดงให้เห็นธรรมชาติที่ซับซ้อนของวัสดุดูดซับ มันเป็นที่ชัดเจนว่าตัวดูดซับมีแถบแข็งแกร่งที่ 3800-3575 ซม 1 แสดงให้เห็น bondOH เดียวในกลุ่ม carboxyl (Choi Yun และ 2006) วงที่ปรากฏที่ 1,384-1,595 ซม 1 ชี้ให้เห็นการก่อตัวของกลุ่มทำงานเช่นออกซิเจน ผันสูงพันธบัตร Cdouble; ความยาว M-dashO ยืดในกลุ่มคาร์บอกซิ (ราว et al., 2006) วงดนตรีที่ประมาณ 1,690 ซม 1 แสดงให้เห็น Nsingle Bondh ในกลุ่มเอมีนและวงดนตรีดูดซึมบางที่ประมาณ 950-1,100 ซม 1 ได้รับการพิจารณาในปัจจุบันของกลุ่ม Phosphonate (Choi และหยุน, ปี 2006 และได้รับรางวัล et al., 2006) มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปของสเปกตรัม FTIR ว่ายอดการดูดซึมของกรดฮิวมิกที่ได้จากกากของ Miyamachi DWTP ก็คล้ายคลึงกับที่พบจากกากตะกอนของ Miyamachi DWTP ข้อมูลนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานเป็นกลุ่มในตัวดูดซับได้รับอิทธิพลอย่างมากจากกรดฮิวมิกในตะกอน
การแปล กรุณารอสักครู่..

พื้นที่ผิวของตะกอนและของ miyamachi นิชิโนะ กำหนดโดย brunauer –เอ็มเม็ตต์ – เทลเลอร์ ( พนัน ) เครื่องดนตรี ( belsorp มินิ , เบลญี่ปุ่น Inc , โอซาก้า ญี่ปุ่น ) คือ 50 และถ้า M2 G − 1 ตามลำดับ ขนาดใหญ่พื้นที่ผิวของตะกอน นิชิโนะ เนื่องจากการเพิ่มของถ่านกัมมันต์ใน dwtp นิชิโนะ
รูปที่ 2 แสดงอินฟราเรดสเปกตรัมของตัวดูดซับจากกากตะกอนของ miyamachi dwtp .มีอินฟราเรดสเปกตรัมแสดงพีคการดูดกลืนบางส่วน ซึ่งธรรมชาติของวัสดุสารดูดซับ มันเป็นที่ชัดเจนว่าสามารถมีวงดนตรีที่แข็งแกร่งที่ 3800 – 3575 cm − 1 แสดงเดี่ยว bondoh ในกลุ่มคาร์บอกซิล ( ชอยยุน , 2006 ) , วงดนตรีที่ปรากฏที่ 1595 cm − 1 ( 1209 ) การเกิดหมู่ฟังก์ชันเหมือนออกซิเจนสูงและ cdouble พันธบัตร ;ความยาวเป็น m-dasho ยืดในกลุ่มคาร์บอกซิลิก ( Rao et al . , 2006 ) วงดนตรีที่ประมาณ 1690 cm − 1 แสดง bondh โสดในกลุ่มเอมีนและแถบการดูดกลืนที่ประมาณ 950 – 1 , 100 cm − 1 ก็ถือว่าปัจจุบันของกลุ่มฟอสโฟเนต ( ชอยยุน 2006 และจะ et al . , 2006 )มันชัดเจนแสดงในรูปของ FTIR spectra ที่การดูดซึมสูงสุดของกรดฮิวมิกที่ได้จากกากตะกอนของ miyamachi dwtp คือคล้ายกับที่พบจากกากตะกอนของ miyamachi dwtp . ข้อมูลนี้พิสูจน์ว่าหมู่ฟังก์ชันในอิทธิพลอย่างมากโดยตัวดูดซับกรดฮิวมิกในตะกอน
การแปล กรุณารอสักครู่..
