Nowadays, the depleted source of commercial coal-based AC results in the increase of price. To make progress in heavy metals adsorption to AC without the expense of decline in the pollutants adsorption, additives and AC composite could be an option. Additives of alginate (Park et al., 2007), tannic acid (Üçer et al., 2006), magnesium (Yanagisawa et al., 2010), surfactants (Ahn et al., 2009) and AC composite could be effective adsorbents for heavy metals.
ปัจจุบัน แหล่งที่มาของ AC ที่ใช้ถ่านหินค้าพิกผลลัพธ์ในการเพิ่มขึ้นของราคา การให้ความก้าวหน้าในการดูดซับโลหะหนัก AC โดยไม่มีค่าใช้จ่ายลดลงการดูดซับสารมลพิษ สารและคอมโพสิต AC อาจเป็นตัวเลือก สารแอลจิเนต (สวนร้อยเอ็ด al., 2007), tannic กรด (Üçer และ al., 2006), แมกนีเซียม (Yanagisawa et al., 2010), surfactants (อาห์น et al., 2009) และคอมโพสิต AC อาจ adsorbents ประสิทธิภาพสำหรับโลหะหนัก
การแปล กรุณารอสักครู่..

ปัจจุบันแหล่งที่หมดลงของถ่านหินที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ AC ผลในการเพิ่มขึ้นของราคา ที่จะทำให้ความคืบหน้าในการดูดซับโลหะหนักเป็นไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีค่าใช้จ่ายของการลดลงในการดูดซับสารมลพิษ, สารเติมแต่งและคอมโพสิต AC อาจจะเป็นตัวเลือก วัตถุเจือปนอัลจิเนต (พาร์ et al., 2007), กรดแทนนิค (Üçer et al., 2006) แมกนีเซียม (Yanagisawa et al., 2010) ลดแรงตึงผิว (Ahn et al., 2009) และคอมโพสิต AC อาจจะเป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพสำหรับ โลหะหนัก
การแปล กรุณารอสักครู่..

ทุกวันนี้ หมดแหล่งถ่านหินเชิงพาณิชย์ตามผล AC ในการเพิ่มขึ้นของราคา ที่จะทำให้ความคืบหน้าในการดูดซับโลหะหนัก AC โดยค่าใช้จ่ายของการลดลงในการดูดซับสารพิษเจือปนและ AC คอมโพสิตสามารถเป็นตัวเลือก สารอัลจิเนต ( ปาร์ค et al . , 2007 ) , กรดแทนนิก ( Üçเอ้อ et al . , 2006 ) , แมกนีเซียม ( ยานางิซาวะ et al . , 2010 ) , สารลดแรงตึงผิว ( อาน et al . ,2009 ) และ AC คอมโพสิตสามารถดูดซับที่มีประสิทธิภาพสำหรับโลหะหนัก
การแปล กรุณารอสักครู่..
