Журнал СФУ. Химия / Строение и сорбционные свойства активированных углей, полученных из предварительно карбонизованной коры кедра

Полный текст (.pdf)
Номер
Журнал СФУ. Химия. 2022 15 (2)
Авторы
Иванов, И. П.; Веприкова, Е. В.; Чесноков, Н. В.
Контактная информация
Иванов, И. П.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярск; Веприкова, Е. В.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН Российская Федерация, Красноярск; Чесноков, Н. В.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярск
Ключевые слова
кора кедра; карбонизация; активация; активированный уголь; пористая структура; сорбция; йод; метиленовый синий; витамин В12; cedar bark; carbonization; activation; activated carbons; porous structure; sorption; iodine; methylene blue; vitamin В12
Аннотация

Приведены результаты исследования влияния температуры и скорости нагрева в процессе предварительной карбонизации коры кедра на формирование пористой структуры и сорбционные свойства активированных углей (АУ), полученных при последующей активации карбонизатов в присутствии гидроксида калия. Установлено, что наиболее развитой пористой структурой обладают АУ из коры кедра, карбонизованной при 300 °C со скоростью нагрева 10 и 80 °C/мин (удельная поверхность 1557 и 1606 м2/г, объем пор 0,71 и 0,89 см3/г соответственно). Показано, что сорбционная активность получаемых АУ в отношении йода определяется величиной их удельной поверхности и объема микропор, а в отношении метиленового синего – объемом мезопор. Величина сорбции витамина В12 с высокой достоверностью аппроксимации (R 2 = 0.966) зависит от среднего размера пор АУ. Максимальной сорбцией йода характеризуется АУ из коры кедра, карбонизованной при 300 °C со скоростью нагрева 10 °/мин, а сорбция метиленового синего и витамина В12 – АУ из коры кедра, карбонизованной при 300 °C со скоростью нагрева 80 °/мин. Сорбционная способность АУ из коры кедра в отношении изученных маркерных веществ в 1,3, 1,9 и 1,5 раза выше, чем коммерческого активного угля медицинского назначения

Страницы
265–274
Статья в архиве электронных ресурсов СФУ
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/145631