Methacrylic acid was used together with a molecular imprinting techniq การแปล - Methacrylic acid was used together with a molecular imprinting techniq ไทย วิธีการพูด

Methacrylic acid was used together

Methacrylic acid was used together with a molecular imprinting technique to modify chitosan. In addition, the adsorption kinetics and adsorption isotherms were recorded and the results were analyzed to investigate reparative adsorption for Cr(VI) from the polluted Xiangjiang River water. A comparative X-ray analysis shows that the degree of crystallization in the imprinted polymer was significantly weakened, the area of the non-crystalline region was larger. There were more adsorption sites in the imprinted polymer, and the adsorption capacity towards Cr(VI) was increased. The adsorption capacity of the imprinted polymer towards Cr(VI) increased with time and reaches saturation after 8 h. The optimal adsorption time was 4-8 h after the adsorption starting and the optimal pH value for the solution was in the range of 4.5–7.5. When the chitosan reaches saturation, the adsorption capacity achieves a state of equilibrium, and the maximum Cr(VI) extraction rate reaches 33.7%. Moreover, the adsorption capacity of the imprinted polymer towards Cr(VI) increases with increasing chitosan concentration. In this situation, the Cr(VI) extraction rate shows little variation, and the maximum removal rate can reach 98.3%. Furthermore, the Cr(VI) extraction rate increases with an increase in the degree of deacetylation in the chatoyant and chitosan, with the best adsorption effect corresponding to 90% deacetylation. Fitting the adsorption data to the quasi first- and second-order kinetic models yields correlation coefficients of 0.9013 and 0.9875, respectively. The corresponding rate constants for the two models are 0.0091 min−1 and 7.129 g/(mg·min), respectively. Hence, the adsorption using Cr(VI)-imprinted chitosan is more consistent with the second-order kinetics. Comparing the data to Freundlich and Langmuir adsorption isotherms shows that the latter has a better linear fit and a maximum adsorption capacity of 15.784 mg/g.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Methacrylic acid was used together with a molecular imprinting technique to modify chitosan. In addition, the adsorption kinetics and adsorption isotherms were recorded and the results were analyzed to investigate reparative adsorption for Cr(VI) from the polluted Xiangjiang River water. A comparative X-ray analysis shows that the degree of crystallization in the imprinted polymer was significantly weakened, the area of the non-crystalline region was larger. There were more adsorption sites in the imprinted polymer, and the adsorption capacity towards Cr(VI) was increased. The adsorption capacity of the imprinted polymer towards Cr(VI) increased with time and reaches saturation after 8 h. The optimal adsorption time was 4-8 h after the adsorption starting and the optimal pH value for the solution was in the range of 4.5–7.5. When the chitosan reaches saturation, the adsorption capacity achieves a state of equilibrium, and the maximum Cr(VI) extraction rate reaches 33.7%. Moreover, the adsorption capacity of the imprinted polymer towards Cr(VI) increases with increasing chitosan concentration. In this situation, the Cr(VI) extraction rate shows little variation, and the maximum removal rate can reach 98.3%. Furthermore, the Cr(VI) extraction rate increases with an increase in the degree of deacetylation in the chatoyant and chitosan, with the best adsorption effect corresponding to 90% deacetylation. Fitting the adsorption data to the quasi first- and second-order kinetic models yields correlation coefficients of 0.9013 and 0.9875, respectively. The corresponding rate constants for the two models are 0.0091 min−1 and 7.129 g/(mg·min), respectively. Hence, the adsorption using Cr(VI)-imprinted chitosan is more consistent with the second-order kinetics. Comparing the data to Freundlich and Langmuir adsorption isotherms shows that the latter has a better linear fit and a maximum adsorption capacity of 15.784 mg/g.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
กรด นอกจากนี้จลนพลศาสตร์การดูดซับและการดูดซับ เปรียบเทียบ - ray - ภูมิภาคผลึกมีขนาดใหญ่ มีมากขึ้นในเว็บไซต์ดูดซับลิเมอร์ตราตรึงใจและความสามารถในการดูดซับที่มีต่อ ความสามารถในการดูดซับลิเมอร์ที่มีต่อตราตรึงใจ เวลาการดูดซับที่ดีที่สุด - 8 - 7.5 เมื่อไคโตซานถึงความอิ่มตัวของความจุการดูดซับประสบความสำเร็จในสถานะของความสมดุลและสูงสุด นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการดูดซับลิเมอร์ที่มีต่อตราตรึงใจ ในสถานการณ์เช่นนี้ นอกจากนี้โครเมียม ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับข้อมูลเสมือนแรก- และครั้งที่สอง- รูปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อผลตอบแทนถัวเฉลี่ยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ ค่าคงที่อัตราที่สอดคล้องกันสำหรับทั้งสองรุ่นเป็น - 1 ดังนั้นการดูดซับโดยใช้โครเมียม - ไคโตซานตราตรึงใจมากขึ้นสอดคล้องกับที่สอง- จลนศาสตร์การสั่งซื้อ เปรียบเทียบข้อมูลไปยัง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ที่เกิดมาใช้ร่วมกับเทคนิคพิมพ์ประทับโมเลกุลที่จะปรับเปลี่ยน ไคโตซาน นอกจากนี้ การดูดซับจลนพลศาสตร์และไอโซเทอมการดูดซับที่ถูกบันทึกไว้ และวิเคราะห์ผลเพื่อตรวจสอบการซ่อมแซมการดูดซับโครเมียม ( VI ) จากมลพิษเซียงเจียง แม่น้ำ .การวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าระดับรังสีของผลึกในพอลิเมอร์ติดตราอย่างมีนัยสำคัญลดลง พื้นที่ของเขตปลอดผลึกมีขนาดใหญ่ มีการเว็บไซต์ในตราตรึงพอลิเมอร์และการดูดซับโครเมียม ( VI ) ที่มีเพิ่มขึ้นการดูดซับของ Cr ( VI ) ติดตราพอลิเมอร์ต่อเพิ่มขึ้นกับเวลาและถึงจุดอิ่มตัวหลังจาก 8 ชั่วโมง เวลาที่เหมาะสมคือการดูดซับ 4-8 ชั่วโมงหลังจากการเริ่มต้นและค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาอยู่ในช่วง 4.5 – 6.5 . เมื่อไคโตซานถึงความอิ่มตัว , การดูดซับได้บรรลุสถานะของการสมดุลและ Cr ( VI ) อัตราการสกัดสูงสุดถึง 100 % นอกจากนี้ การดูดซับของ Cr ( VI ) ติดตราพอลิเมอร์ต่อเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของไคโตซาน . ในสถานการณ์นี้ , Cr ( VI ) อัตราการสกัด พบการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และอัตราการกำจัดสูงสุดที่สามารถเข้าถึงบันทึก % นอกจากนี้โดย Cr ( VI ) อัตราการสกัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับดีอะเซทิลเลชันของไคโตแซนในแชทโตแยนซ์ และ ที่ดีที่สุดกับผลที่สอดคล้องกัน 90% การเลชัน การดูดซับข้อมูลการกึ่งแรก และสอง - Kinetic รุ่นผลผลิตและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 0.9013 0.9875 ตามลำดับ ค่าคงที่อัตราที่สอดคล้องกันสำหรับสองรุ่น 0ก็ทํามิน− 1 และ 7.129 กรัม ( ต่อด้วยมิน ) ตามลำดับ ดังนั้น การดูดซับโครเมียม ( VI ) โดยใช้ไคโตซาน - ตราตรึงสอดคล้องกับอันดับที่สอง ทำ การเปรียบเทียบข้อมูลและการดูดติดผิว ขนาดไอโซเทอมการดูดซับพบว่าหลังมีแบบเชิงเส้นที่ดีและความสามารถในการดูดซับสูงสุด 15.784 mg / g .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: