3. Results and discussion
3.1. Adsorbent and its characters
The purpose of activation of charcoal is to create pores and develop
larger surface area in the carbon material and thereby increase the
adsorptive capacity. The adsorption capacity of chemically activated
charcoal biomass with various concentrations of KOH was investigated.
The KOH concentration of 50% and 60% treatment show highest
adsorption of Ni(II) and Zn(II), respectively. (Fig. 1). Among the alkali
metal salts, KOH is the most effective activating agent in producing
activated carbon materials. The KOH activation was reported to be
effective for increasing micropore volume [28,29]. The reaction
between KOH and carbon precursor can result in the formation of
functional groups such as –OK using oxygen of the alkali salt. The
presence of such potassium and oxygen bond in the char leads to the
oxidation of cross linking carbon atoms in the adjacent lamella during
the process of activation. Surface functional groups are created at the
edges of the lamella. As a result of removal of cross linking between
adjacent lamella and also the formation of new functional groups on
individual lamella, the lamellas of the crystallite are disturbed from
their normal form into a slightly wrinkled or folded or puckered form.
Also the potassium metal produced in the process of activation, insitu,
intercalates in to the lamella of the crystallite. After the activation
process, when the carbon material is washed with water, the
potassium salts present in the carbon particles are removed by
leaching. At the same time, the lamella cannot return to their original
state, creating interlayer voids. The lamella remains apart causing
porosity and yielding high surface area carbon [30]. Thus during
activation with KOH, amorphous carbon as well as silica are removed
from the carbon precursor resulting in porous structure and a
corresponding increase in the surface area
3. ผลการอภิปรายและ
3.1 ดูดซับและตัวอักษรของ
วัตถุประสงค์ของการเปิดใช้ถ่านคือการสร้างรูขุมขนและพัฒนา
พื้นที่ผิวขนาดใหญ่ในวัสดุคาร์บอนและจึงเพิ่ม
กำลังการดูดซับ การดูดซับของการเปิดใช้งานสารเคมี
ชีวมวลถ่านที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ ของเกาะได้รับการตรวจสอบ.
KOH เข้มข้น 50% และการรักษา 60% แสดงสูงสุด
ในการดูดซับของ Ni (II) และ Zn (II) ตามลำดับ (รูปที่ 1). ท่ามกลางด่าง
เกลือของโลหะ, KOH เป็นสารกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
วัสดุคาร์บอนเปิดใช้งาน ยืนยันการใช้งาน KOH ก็จะ
มีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณ Micropore [28,29] ปฏิกิริยา
ระหว่างเกาะและสารตั้งต้นคาร์บอนได้ผลในการก่อตัวของ
กลุ่มทำงานเช่น -OK ใช้ออกซิเจนของเกลือด่าง
การปรากฏตัวของโพแทสเซียมดังกล่าวและพันธบัตรออกซิเจนในถ่านนำไปสู่การ
เกิดออกซิเดชันของอะตอมคาร์บอนเชื่อมโยงข้ามในใบมีดที่อยู่ติดกันในระหว่าง
กระบวนการของการเปิดใช้งาน กลุ่มทำงานพื้นผิวจะถูกสร้างขึ้นที่
ขอบใบมีด อันเป็นผลมาจากการกำจัดของการเชื่อมโยงข้ามระหว่าง
ใบมีดอยู่ติดกันและยังมีการก่อตัวของกลุ่มทำงานใหม่บน
ใบมีดแต่ละแผ่นทำความร้อนของผลึกถูกรบกวนจาก
รูปแบบปกติของพวกเขาเป็นรอยย่นเล็กน้อยหรือมีรอยพับหรือย่นรูปแบบ.
นอกจากนี้โลหะโพแทสเซียมที่ผลิตใน กระบวนการของการเปิดใช้งาน Insitu,
intercalates ในใบมีดของผลึก หลังจากการเปิดใช้งาน
กระบวนการเมื่อวัสดุคาร์บอนที่มีการล้างด้วยน้ำ,
เกลือโพแทสเซียมอยู่ในอนุภาคคาร์บอนจะถูกลบออกโดยการ
ชะล้าง ในเวลาเดียวกัน, ใบมีดไม่สามารถกลับไปที่เดิมของพวกเขา
รัฐ, การสร้างช่องว่าง interlayer ใบมีดยังคงออกจากกันทำให้เกิด
ความพรุนและผลผลิตพื้นที่ผิวสูงคาร์บอน [30] ดังนั้นในระหว่าง
การเปิดใช้งาน KOH คาร์บอนอสัณฐานเช่นเดียวกับซิลิกาจะถูกลบออก
จากสารตั้งต้นคาร์บอนที่เกิดขึ้นในโครงสร้างรูพรุนและ
เพิ่มขึ้นสอดคล้องกันในพื้นที่ผิว
การแปล กรุณารอสักครู่..
