Активований вуглець видаляє гліоксаль. Ацеталдегід - молюски, широко використовувані у великомасштабному сільському господарстві та садах. Це восьмичий кільце тетрамер, і часто використовується для його високої солючності. Тут ми зробили спеціальний активований вуглець для видалення гліоксалу, і досліджували контроль активованого фенольного адсорбції альдегіду на активованому вуглецю, а саме впливу ступеня активації, розподілу розміру пори, розміру частинок, нульової точки заряду і поверхневої функціональності.
Концентрація гліоксальу в питній воді, знайдена в деяких районах, перевищує 1,03 мкг/л. Ці рівні забруднення не мають на увазі прямий ризик для здоров'я, тому що можливе споживання діформальдегіду набагато нижче допустимого щоденного споживання (0,02 мг/кг маси тіла), але вони також повинні бути видалені.
Екологічна проблема, пов'язана з гліоксалом, також є проблемою, що стоять перед науковим співтовариством, а також вивчаються стратегії видалення та видалення подібних високополярних забруднюючих речовин. Видалення адсорбції під час третинної обробки води (як правило, з використанням активованого вуглецю) є одним з небагатьох доцільних методів очищення води, забрудненої полярними забруднюючими речовинами, які показують обмежену реактивність з окислювачами або страждають від деградації. Постраждалих від фонової органічної речовини. Однак, коли органічний «скелет» забруднюючих речовин невеликий, наприклад, у випадку молекул, таких як акриламід, 1,1,1-трихлороетан, метил терт-бутил ефір, і гліфосал, він відрізняється від звичайного (активованого) вуглецю Адсорбція не сильна, тому третинне лікування за участю гранульованого вуглецю Однак роботи показали, що дизайнер активував вуглецю (в якому поверхневий заряд і пористість контролюються або «налаштовані» для цільових конкретних забруднюючих груп) можуть мати значний вплив на цілеспрямоване видалення проблем і нових забруднюючих речовин . Тут ми вивчали механізм поглинання гліоксалу на активовану вуглецеву конструкцію і синтезували активовану структуру вуглецю для поліпшення адсорбції поліацеталдегіду і максимально її видалення з поверхонь, відходів і питної води.
Вплив активації ступеня адсорбції поліетиленгліколю
Хімічна структура маленьких кільцевих етерів, які складають молекулу формальдегіду, пояснює частину труднощів, пов'язаних з видаленням з води. Як полярна молекула з короткою структурою вуглеводнів, це означає, що спорідненість з активованим вуглецем відносно низька; адсорбційна потужність активованого вуглецю до 0,4 мг/г активованого вуглецю в попередніх дослідженнях настільки ж висока, як у 100 разів, що активованого порошку вуглецю, активованого гідроксидом калію. Завдяки невеликому розміру частинок активованого вуглецю, активованого вуглецю не є технологією, яка може бути легко застосована до очисних споруд стічних вод, а гранульоване активоване вуглецю є в даний час використовується адсорбент. Оскільки активна поверхня є ключовим параметром в процесі адсорбції, особливо в адсорбції, де фізична адсорбція не сильна, активована вуглецю з більш високою активною площею поверхні повинна використовуватися для підвищення адсорбції пентавалентного альдегіду. Для того, щоб перевірити ефект активної площі поверхні і максимізувати адсорбцію пентавалентних альдегідів, активоване вугілля з певним діапазоном ступеня активації було синтезовано, а площа поверхні була протестована в умовах рівноваги.
Вплив нульової точки заряду на адсорбцію поліетиленгліколю
Заряд нульової точки вказує на те, при якому рГ умова щільності заряд поверхні дорівнює нулю. Ця властивість може вплинути на залучення речовини в розчині до поверхні активованого вуглецю, і може реалізувати зміну заряду нульової точки, контролюючи атмосферу під час активації вуглецю і наявність окислюву в розчині для виробництва карбоксильної кислоти, гідроксилу та інших іон-забезпечуючих груп. . Поверхня модифікованого вуглецю з більш високою полярністю поверхні, досягнута за рахунок збільшення кількості кисневої кислоти групи була використана для видалення металевих іонів і вуглецевого нітриду для видалення речовин, які нейтральні або негативно заряджені при типових екологічних рГ.
Оптимізація розміру транспортної пори і порівняння з активованим вуглецем
Загалом, чим вище кількість пори, що використовується в синтезі вуглецю, тим ширше мезопори, до макропорів, і чим вище обсяг пори. Крім того, більш високий ступінь активації призводить до більшої кількості мікропорів, трохи ширше мрезопорів і макропорів, і менш щільний вуглецю. При різних кількостях поре-утворююющого агента поліетиленгліколь і активованого синтезованого вуглецю в даному випадку отримують значно різну пористу структуру, і було визначено видалити глиоксаль в порівнянні з активованим вуглецем.
У порівнянні з гранульованим активованим вуглецем в даний час використовується для обробки третинних вод, активованих вуглецю, отриманих з фенольних смол з оптимізованою структурою і поверхневою хімією, були визнані дуже ефективними при видаленні ацеталдегіду в реальних екологічних умовах. Адсорбційна здатність гліоксалу не має нічого спільного з активною площею поверхні. Хоча наявність меспофорів важливо дозволити ефективну дифузію і передачу пентамерного альдегіду на активні адсорбційні сайти, адсорбція в вуглеці з високою мікропорористістю і вузьким розподілом розміру пори вигідна. Модифікація поверхні вуглецю призводить до зниження адсорбції через можливий конкурентний ефект між поліетиленовим гліколом і молекулами води. Навіть при наявності високих концентрацій органічних речовин (і неорганічних солей), в порівнянні з активованим вуглецем, адсорбція пентагідних альдегідів фенольним вуглецем показує потенційну корисність цих активованих вуглецю у відходах та/або питній воді.





