ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЯЗУЮЩИХ НА АДСОРБЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

  • Р.Г. Сафин ФГБОУ ВО «КНИТУ»
  • В. Г. Сотников ФГБОУ ВО "КНИТУ"
  • Т.О. Степанова ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Ключевые слова: связующее вещество, активированный уголь, растительное сырье, термическое разложение, водопаровая активация

Аннотация

Термохимическим методом получены гранулированные активированные угли из растительных предшественников с применением пиролизной смолы и гудрона в качестве связующих веществ.  Было проведено исследование влияния пиролизной смолы и гудрона на качественные характеристики гранулированного активированного угля. Определены рациональные технологические параметры температуры процесса водопаровой активации гранулированного активированного угля. Установлено, что вид связующего вещества в меньшей степени влияет на формирование пористой структуры активированного угля. Установлена взаимосвязь между степенью выгорания и прочностью на истирание. Определены рациональные концентрации активирующего агента и связующего вещества для получения активированных углей с высокой адсорбционной способностью.

Литература

Safin R.G., Sotnikov V.G. News of higher educational institutions. Textile industry technology. 2023. N 3(405). P. 209–216. DOI: 10.47367/0021-3497_2023_3_209.

Safin R.G., Sotnikov V.G., Ziatdinova D.F. News of higher educational institutions. Textile industry technology. 2021. N 5(395). P. 229–235. DOI: 10.47367/0021-3497_2021_5_229.

Safin R., Sotnikov V., Ziatdinova D. Ecology and industry of Russia. 2023. 27(11). P. 9–14. DOI: 10.18412/1816-0395-2023-11-9-14.

Golubev E., Suslova E., Lebedev A. Russian Chemical Journal. 2023. 67(2). P. 37–44. DOI: 10.6060/rcj.2023672.4.

Aleksanian K. G., Valiev A. I., Sukhareva N. M., Agadzhanian S. A. News of higher educational institutions. Series "Chemistry and Chemical Technology". 2023. 66(12). P. 25–31. DOI: 10.6060/ivkkt.20236612.6897.

Kolobov M., Vorobyov S., Mironov E., Kuvaeva E., Sakharov S., Kolobova V. Russian Chemical Journal. 2023. 67(1). P. 64–69. DOI: 10.6060/rcj.2023671.9.

Safin R.G., Sotnikov V.G. Russian Chemical Journal. 2023. V. 67. N 3. P. 17–24. DOI: 10.6060/rcj.2023673.3.

Samonin V., Podvyaznikov M., Spiridonova E., Khrylova E., Khokhlache S., Garabadzhiu A. Russian Chemical Journal. 2022. 66(3). P. 61–69. DOI: 10.6060/10.6060/rcj.2022663.9.

Chistyakova T., Novozhilova I., Meshalkin V., Paukin O. Russian Chemical Journal. 2022. 66(3). P. 70–78. DOI: 10.6060/10.6060/rcj.2022663.10.

Farberova E.A., Pershin E.A., Maksimov A.S., Khodyashev N.B., Smirnov S.A., Kuz’minykh K.G. ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2023. V. 66. N 6. P. 102110. DOI: 10.6060/ivkkt.20236606.6776.

Safin R.G., Sotnikov V.G., Ziatdinova D.F. Lecture Notes in Mechanical Engineeringthis link is disabled. 2023. P. 809–818.

Safin R.G., Sotnikov V.G. E3S Web Conf. 2023. 420. 07005. DOI: 10.1051/e3sconf/202342007005.

Safin R.G., Sotnikov V.G. E3S Web Conf. 2023. 420. 09006. DOI: 10.1051/e3sconf/202342009006.

Safin R.G., Ziatdinov R.R., Sotnikov V.G., Ryabushkin D.G. Russian Engineering Research this link is disabled. 2022. 42(9). P. 867–870.

Agrafioti E., Bouras G., Kalderis D., Diamadopoulos E. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2013. V. 101. P. 72–78.

Liu Z., Hughes M., Tong Y., Zhou J., Kreutter W., Valtierra D., Singer S., Zitomer D., McNamara P. Renewable Energy. 2021. V. 177. P. 1–11.

Bridle T.R., Pritchard D. Water Science and Technology. 2004. V. 50. P. 169–175.

Carey D.E., McNamara P.J., Zitomer D.H. Water Environment Research. 2015. V. 87. P. 2098–2106.

Lewandowski W.M., Radziemska E., Ryms M., Ostrowski P. Ecological Chemistry and Engineering S. 2011. V. 18. P. 39–47.

Tremel A., Becherer D., Fendt S., Gaderer M., Spliethoff H. Energy Conversion and Management. 2013. V. 69. P. 95–106.

Umeki K., Häggström G., Bach-Oller A., Kirtania K., Furusjö E. Energy and Fuels. 2017. V. 31. P. 5104–5110.

Trubetskaya A., Souihi N., Umeki K. Renewable Energy. 2019. V. 141. P. 751–759.

Ozkan A., Kinney K., Katz L., Berberoglu H. Bioresource Technology. 2012. V. 114. P. 542–548.

Uchimiya M., Wartelle L.H., Klasson T., Fortier C.A., Lima I.M. J. Agric. Food Chem. 2011. 5. P. 2501–2510.

Kuzyakov Y., Subbotina I., Chen H., Bogomolova I., Xu X. Soil Biol. Biochem. 2009. 41. P. 210–219.

Chen J., Zhu D., Sun C. Environ. Sci. Technol. 2007. 41. P. 2536–2541.

Chen B., Zhou D., Zhu L. Environ. Sci. Technol. 2008. 42. P. 5137–5143.

Chen B., Chen Z., Lv S. Bioresour. Technol. 2011. 102. P. 716–723.

Chen X., Chen G., Chen L., Chen Y., Lehmann J., McBride M.B., Hay A.G. Bioresour. Technol. 2011. 102. P. 8877–8884.

Опубликован
2024-10-23
Как цитировать
Сафин, Р., Сотников, В., & Степанова, Т. (2024). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЯЗУЮЩИХ НА АДСОРБЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. Российский химический журнал, 68(2), 38-44. https://doi.org/10.6060/rcj.2024682.5
Раздел
Статьи