3.1. Characteristics of BC and TiO2/BCP composite particles
Fig. 2 shows the photographs of the BC, BCP, TiO2 (P-25) particles,
and TiO2 (P-25)/BCP composite particles. The color of TiO2
(P-25)/BCP composite particles depended on the mass ratio of
TiO2 (P-25) particles to BCP. Fig. 3 shows SEM micrographs and
has four frames: (a) the top-left frame refers to the SEM micrograph
of parenchyma cells of BC (1k); (b) the top-right frame
refers to the SEM micrograph of the parenchyma cell of BC
(5k); (c) the bottom-left frame refers to the SEM micrograph of
BCP (1k); and (d) the bottom-right frame refers to the SEM micrograph
of BCP (5k). The BET specific surface area of the BCP prepared
in this study (at 500 C for 1 h) was 44.6 m2/g.
The reasons for carbonizing the Moso bamboo at 500 C
include: (1) normally, the hemicellulose is degraded at 200–
260 C, the cellulose is degraded at 240–350 C, and the lignin is
degraded at 280–500 C [20]; and (2) if the carbonization temperature
is lower than 500 C, the tar, which is formed by the degraded hemicellulose, cellulose, lignin, etc. in the Moso bamboo,
prohibits the formation of the porous structure in the BC.
3.1. Characteristics of BC and TiO2/BCP composite particlesFig. 2 shows the photographs of the BC, BCP, TiO2 (P-25) particles,and TiO2 (P-25)/BCP composite particles. The color of TiO2(P-25)/BCP composite particles depended on the mass ratio ofTiO2 (P-25) particles to BCP. Fig. 3 shows SEM micrographs andhas four frames: (a) the top-left frame refers to the SEM micrographof parenchyma cells of BC (1k); (b) the top-right framerefers to the SEM micrograph of the parenchyma cell of BC(5k); (c) the bottom-left frame refers to the SEM micrograph ofBCP (1k); and (d) the bottom-right frame refers to the SEM micrographof BCP (5k). The BET specific surface area of the BCP preparedin this study (at 500 C for 1 h) was 44.6 m2/g.The reasons for carbonizing the Moso bamboo at 500 Cinclude: (1) normally, the hemicellulose is degraded at 200–260 C, the cellulose is degraded at 240–350 C, and the lignin isdegraded at 280–500 C [20]; and (2) if the carbonization temperatureis lower than 500 C, the tar, which is formed by the degraded hemicellulose, cellulose, lignin, etc. in the Moso bamboo,prohibits the formation of the porous structure in the BC.
การแปล กรุณารอสักครู่..
3.1 . ลักษณะของ BC และ TiO2 / BCP คอมโพสิตอนุภาค
รูปที่ 2 แสดงภาพถ่ายของ BC , BCP , TiO2 ( p-25 ) และอนุภาค ,
) ( p-25 ) / BCP คอมโพสิตอนุภาค สี TiO2
( p-25 ) / BCP คอมโพสิตอนุภาคขึ้นอยู่กับอัตราส่วนโดยมวลของอนุภาค (
) p-25 ) 8 . รูปที่ 3 แสดง micrographs SEM และ
ได้ 4 เฟรม : ( ) กรอบบนซ้ายหมายถึงการ SEM สามารถ
ของมีเซลล์ของ BC ( 1 ) ; ( b )
กรอบบนขวา แสดงถึงลักษณะของ SEM มีเซลล์ของ BC
( 5K ) ; ( c ) กรอบด้านซ้ายล่าง แสดงถึงลักษณะของบริษัท SEM
( 1K ) ; และ ( d ) กรอบขวาล่าง หมายถึง กับ SEM สามารถ
ของ BCP ( 5K ) เดิมพันพื้นที่ผิวจำเพาะของ BCP เตรียม
ในการศึกษานี้ ( 500 C 1 H )
44.6 ตารางเมตร ต่อ กรัมเหตุผลที่ Moso ไม้ไผ่คาร์บอนไนซ์ที่ 500 C
รวมถึง : ( 1 ) โดยปกติ , เฮมิเซลลูโลสมีการสลายตัวที่ 200 –
260 C , เซลลูโลสมีการสลายตัวที่ 240 - 350 C , และลิกนินเป็น
ทรามที่ 280 – 500 C [ 20 ] ; และ ( 2 ) ถ้า คาร์บอนไนเซชันอุณหภูมิ
ต่ำกว่า 500 องศาเซลเซียส , ทาร์ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายเซลลูโลส , เฮมิเซลลูโลส , ลิกนิน , ฯลฯ ใน Moso ไม้ไผ่
ห้ามการก่อตัวของโครงสร้างรูพรุนใน BC
การแปล กรุณารอสักครู่..