يعد الغسل الرطب مع عمليات الأكسدة المتقدمة غير المتجانسة المعززة بالامتصاص (AOPs) طريقة فعالة لمعالجة المركبات العضوية المتطايرة المكلورة (CVOCs). تم تطوير محفز FeOCl محمّل بالكربون الغرافيتي المسامي (PGC) من قبل مجموعة السيد Jinjun Li من جامعة ووهان من أجل الإزالة الفعالة لثنائي كلورو الإيثان الغازي، وثلاثي كلورو إيثيلين، وثنائي كلورو الميثان، وكلورو البنزين. تم تمييز محفز Fe O Cl المحمل بـ PGC بواسطة BET وتم تحليله لأداء الامتزاز، وتبين أن محفز Fe O Cl المحمل بـ PGC له بنية مسامية متطورة، والتي يمكن أن تسرع من انتشار الجزيئات العضوية داخل الجزيئات، وأظهرت أفضل أداء الإزالة لـ CVOCs.
منتجات سلسلة CIQTEK EASY-V المستخدمة في الدراسة
الكيمياء. م. J: ألياف الكربون الجرافيتية الصغيرة المسامية كمادة ماصة مسعورة تزيل المركبات العضوية المتطايرة من الهواء
تعتبر ألياف الكربون المنشط (ACFs) فئة شائعة من المواد الماصة للمركبات العضوية المتطايرة (VOCs). قام فريق السيد جينجون لي في جامعة ووهان بإعداد ألياف الكربون الجرافيتية المسامية المحسنة للماء (PGCFs) بواسطة الجرافيت المحفز بـ KOH ودرسوا قدرتها على الامتزاز للمركبات العضوية المتطايرة التمثيلية، والتي تميزت بإظهار أن PGCFs لها مساحة سطح محددة عالية تزيد عن 2200 م 2 / جم وبنية المسام ذات الوسائط الدقيقة، وقد تم تحسين قدرة الامتزاز الانتقائية للمواد العضوية في ظل الظروف الرطبة.
منتجات سلسلة CIQTEK EASY-V المستخدمة في الدراسة
الكيمياء. م. J:الكربون الجرافيتي المسامي الكاره للماء المشتق من الخيزران لامتصاص المركبات العضوية المتطايرة
تم تحضير الكربونات الجرافيتية المسامية القائمة على الخيزران (BPGCs) الكارهة للماء بواسطة طريقة الجرافيت التحفيزي المركب لدراسة أداء امتصاصها على التولوين والهكسان الحلقي والإيثانول، وتم اختبار أحجام مساحة السطح المحددة ونسب الميكروميسوبوري لمواد الكربون المحضرة في درجات حرارة تركيبية مختلفة. بواسطة توصيف BET، والذي يوفر بعض الدعم النظري لتقييم أداء الامتزاز للمواد الكربونية.
منتجات سلسلة CIQTEK EASY-V المستخدمة في الدراسة
تكنولوجيا اختبار خاصية امتصاص المواد
يعد تقليل ثاني أكسيد الكربون بواسطة التحفيز الضوئي إلى جانب تحويل النفايات البلاستيكية باستخدام الأكسدة الضوئية إلى مواد كيميائية ذات قيمة مضافة استراتيجية فعالة لمعالجة أزمات الاحتباس الحراري والأزمات البيئية. تميزت الكربونات الجرافيتية المسامية (PGCs) ومحفزات Fe O Cl المحملة بـ PGC (Fe O Cl / PGCs) التي تم تصنيعها بنسب مختلفة بواسطة محلل محدد لسطح وحجم المسام، وتظهر متساوي الحرارة لامتصاص وامتزاز N 2 أدناه في الشكل 1 د.تم امتصاص N 2 بواسطة PGC0 وFeOCl/PGC0 بشكل رئيسي في نطاق الضغط النسبي المنخفض عند P/P 0 <0.1، وهي خصائص نموذجية للمواد المسامية الدقيقة.
في المقابل، زاد امتصاص N 2 للخلايا PGCs وFeOCl/PGCs باستمرار مع الضغط النسبي، وكانت حلقات التباطؤ موجودة في جميع متساوي الحرارة، مما يشير إلى وجود هياكل مسامية في المواد. كانت الخصائص الحرارية لمحفزات Fe O Cl / PGC مشابهة جدًا لتلك الخاصة بحاملات PGC المقابلة لها، مع اختلاف انخفاض طفيف في كمية النيتروجين الممتز فقط، مما يشير إلى أن تحميل المحفز لم يغير بشكل كبير مسامية المواد الكربونية مادة الكربون. من توزيع حجم مسام NLDFT في الشكل 1 هـ أدناه والبيانات التفصيلية في الجدول 1،يمكن ملاحظة أن النسبة المئوية للميزوبورات للمواد زادت بعد الجرافيت، وانخفضت المساحة السطحية المحددة لمواد الكربون تدريجيًا مع زيادة الجرافيت.كانت كفاءة إزالة DCE لـ PGC0 وPGC1 وPGC3 وPGC4 وPGC8 26.5% و25.0% و22.2% و19.7% و16.5% على التوالي.كان ترتيب كفاءة إزالة DCE متسقًا مع ترتيب المساحة السطحية المحددة لـ PGCs، والذي يُعزى إلى حقيقة أنه مع الإشغال التدريجي لمواقع الامتزاز أثناء الغسيل الرطب لـ DCE بواسطة طريقة الامتزاز، كلما توفر المزيد من مواقع الامتزاز للمواد ذات مساحة سطح محددة أكبر، كلما كان تأثير الإزالة أفضل.
الشكل 1. (د) متساوي الحرارة لامتصاص النيتروجين - الامتزاز و (هـ) منحنيات توزيع حجم المسام لمواد مختلفة
يوضح الشكل التاليتساوي درجة حرارة الامتزاز والامتزازN2 وبيانات توزيع حجم المسام NLDFT التي تم الحصول عليها من توصيف مواد الكربون المختلفة.أظهرت ألياف الكربون المنشط القائمة على الفسكوز (VACFs) تساوي الحرارة من النوع I، الذي زاد امتصاص النيتروجين فيه بشكل كبير في قسم الضغط النسبي المنخفض البالغ P/P0<0.05، ويميل الأيسوثرم إلى التسطيح عند P/P0الأعلى ،والذي وأشار إلى أن المواد كانت تهيمن عليها المسام الصغيرة.في المقابل، أظهرت متساوي الحرارة لألياف الكربون الجرافيتية المسامية (PGCFs) زيادة تدريجية في الامتزاز مع زيادة P/P0، بالإضافة إلى امتزاز كبير للنيتروجين في قسم P/P0المنخفض ، مما يشير إلى وجود كل من المسام الصغيرة والمسام المتوسطة في PGCFs.من بيانات NLDFT، يمكن ملاحظة أن معظم عرض المسام لـ VACF أقل من 2 نانومتر، في حين أن PGCF له توزيع في النطاق الصغير المسامي وتوزيع مركّز في النطاق المتوسط المسامي أكبر من 2 نانومتر.بالإضافة إلى ذلك، من خلال مقارنة البيانات التفصيلية لمساحة السطح المحددة وحجم المسام للمواد، يمكن العثور على أنمساحة السطح المحددة تزيد من 1304 م2/جم إلى أكثر من 2200 م2/جم بعد تحويل VACF إلى PGCF،والمسام يزداد الحجم، وخاصة حجم المسام المتوسطة، بشكل كبير، ويمثل حجم المسام المتوسطة أكثر من نصف إجمالي حجم المسام.توضح المساحة السطحية الأعلى المحددة لـ PGCFs مقارنة بـ VACFs أن PGCFs أكثر حساسية للتولوين والهكسان الحلقي.تشرح المساحة السطحية الأعلى المحددة لـ PGCFs مقارنة بـ VACFs الامتزاز المعزز للتولوين والهكسان الحلقي بواسطة PGCFs.
أظهر التوصيف المحدد لسطح وحجم المسام للكربون المنشط القائم على الكتلة الحيوية (BACs) والكربون الجرافيتي المسامي القائم على الخيزران (BPGCs) المحضر بطرق مختلفة أنامتصاص N 2 بواسطة BACs حدث بشكل رئيسي عند ضغوط نسبية منخفضة (P / P 0 < (0.05)، والذي أظهر تساوي الحرارة النموذجي من النوع I، مما يشير إلى أن BACs كانت في الغالب صغيرة الحجم.في المقابل، بالإضافة إلى الامتزاز عند P/P 0 <0.05، لا يزال امتصاص النيتروجين بواسطة BPGCs يزداد مع زيادة P/P 0 ، وكانت هناك حلقة تباطؤ، مما يشير إلى وجود كل من المسام الصغيرة والمسام المتوسطة في BPGCs. كما هو مبين في الجدول 1 أدناه، من خلال مقارنة البيانات التفصيلية لمساحة السطح المحددة وتوزيع حجم المسام لمواد الكربون المختلفة، يمكن ملاحظة أن حجم المسام المتوسط لـ BAC يمثل فقط 20٪ من إجمالي حجم المسام، في حين أن حجم المسام المتوسط تمثل BPGCs بشكل عام أكثر من 44٪، منها BPGC-500لديها أكبر مساحة سطحية (2181 م2 / جم) وأعلى حجم متوسط المسام، ويضمن حجم المسام المتوسط الأكبر لـ BPGC أن يكون للمكثف حجم مسامي كافٍ بعد امتصاص الحجم الكبير للميزوبور من BPGC يضمن وجود مساحة كافية للمكثفات للتوسع بعد امتصاص الإيثانول.
2. ألياف الكربون الجرافيتية الصغيرة المسامية كمادة ماصة مسعورة تزيل المركبات العضوية المتطايرة من الهواء. مجلة الهندسة الكيميائية ( 2023 )
3. الكربون الجرافيتي المسامي الكاره للماء المشتق من الخيزران لامتصاص المركبات العضوية المتطايرة. مجلة الهندسة الكيميائية ( 2023 )
4. تتفاعل أنظمة توصيل الأدوية النانوسيليكا الكيرالية بشكل انتقائي مع الغشاء المخاطي المعوي لتحسين امتصاص الأدوية غير القابلة للذوبان عن طريق الفم. ايه سي اس نانو ( 2023 )
5. استراتيجية سهلة "سميكة إلى رفيعة" لدمج كثافة الطاقة الحجمية العالية والمرونة الممتازة في قطب MXene / الخشب القائم بذاته للمكثفات الفائقة. مجلة الهندسة الكيميائية ( 2023 )
6. كفاءة وآلية محفز الفحم الحيوي القائم على الحمأة الزائدة في الأوزون التحفيزي لعصارة مدافن النفايات. مجلة المواد الخطرة ( 2023 )
7. بطاريات Zn-ion المائية التي تستخدم Zn-buserite غير المتبلور ذات النشاط العالي والثبات. مجلة كيمياء المواد أ ( 2023 )
8. إعادة التشكيل الكاملة السريعة الناجمة عن الأنواع النشطة الفعلية لتفاعل تطور الهيدروجين الصناعي. اتصالات الطبيعة ( 2022 )
9. هدرجة الحلقة العطرية التحفيزية فوق جسيمات الروثينيوم النانوية المدعومة على α-Al 2 O 3 في درجة حرارة الغرفة. الحفز التطبيقي ب: البيئة ( 2022 )
10. تعمل الأجسام المبرمجة للعدلات المهندسة على تحسين احتشاء عضلة القلب من خلال تعزيز فعالية الخلايا البلعمية وحل الالتهاب. المواد النشطة بيولوجيا ( 2022 )
11.دور وأهمية إضافة الفحم الحيوي والماجنتيت النانوي في إنتاج غاز الميثان من نفايات الحمأة المنشطة: تأثيرات غير تآزرية وليست تآزرية. مجلة الهندسة الكيميائية ( 2022 )
12.ألياف الكربون الجرافيتية الصغيرة المسامية كمادة ماصة مسعورة تزيل المركبات العضوية المتطايرة من الهواء. مجلة الهندسة الكيميائية ( 2022 )
13.مرسرة النانوسيلولوز البكتيري الأنبوبي للتحكم في حجم وأداء الطعوم الوعائية ذات العيار الصغير. مجلة الهندسة الكيميائية ( 2022 )
14.الأبحاث التجريبية والنظرية على محفزات Al2O3 المعدلة المسام والمخدرة K للتحلل المائي COS: دور شواغر الأكسجين والأساسية. مجلة الهندسة الكيميائية ( 2022 )
15.Novel Zn-Fe هندسيا الفحم الحيوي فرع الكيوي لإزالة الرصاص (II) من المحلول المائي. مجلة المواد الخطرة ( 2022 )
16. كفاءة مع آليات إزالة وامتصاص منخفضة التكلفة للنورفلوكساسين والسيبروفلوكساسين والأوفلوكساسين على الكاولين الحراري المعدل: دراسات تجريبية ونظرية. مجلة المواد الخطرة ( 2022 )
17.α-MoB 2 أوراق نانوية لتطور الهيدروجين في الوسائط القلوية والحمضية. مواد النانو التطبيقية من ACS ( 2022 )
18. تخفيف تثبيط COD وتحسين ثبات الحمأة الحبيبية عن طريق إضافة الفحم الحيوي. مجلة الإنتاج الأنظف ( 2022 )
19. البناء الموضعي للواجهات غير المتجانسة FeNi2Se4-FeNi LDH مع إعادة توزيع الإلكترون لتعزيز تقسيم المياه بشكل عام. الجمعية الملكية للكيمياء ( 2022 )
20. دور وأهمية الغسيل المائي والأحماض على الفحم الحيوي في تنظيم إنتاج غاز الميثان من نفايات الحمأة المنشطة. علم البيئة الشاملة ( 2022 )
21. تؤثر خصائص التربة على امتصاص طور البخار لتنظيم انتشار ثاني كبريتيد ثنائي الميثيل في التربة. علم البيئة الشاملة ( 2022 )
22.إزالة الرصاص (Pb +2 ) من المياه الملوثة باستخدام مركب MoO3-biochar الجديد: الأداء والآلية. التلوث البيئي ( 2022 )
23. حمض الليجنيت المغسول بالحمض يدعم محفز Ni-Co ثنائي المعدن من أجل الإصلاح الحفاز ذو درجة الحرارة المنخفضة للمواد المتطايرة المشتقة من ذرة الذرة. تحويل الطاقة وإدارتها ( 2022 )