Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2021

Penghapusan SO2 dan NOx secara simultan dari gas buang dengan adsorpsi suhu rendah di atas karbon aktif

Gambar
Penghapusan SO2 dan NOx secara simultan dari gas buang dengan adsorpsi suhu rendah di atas karbon aktif Sebuah fenomena luar biasa telah diamati bahwa SO2 dan NOx dalam gas buang dapat diadsorpsi secara efektif melalui karbon aktif dengan kapasitas yang mengejutkan pada suhu dingin dengan adanya oksigen. Dalam penelitian ini, karakteristik adsorpsi NO dan SO2 atas karbon aktif pada 80, 20, 0, dan 20 diselidiki secara eksperimental. Tanpa adanya oksigen, adsorpsi NO dapat diabaikan. Dengan adanya oksigen, NO dapat dioksidasi menjadi NO2 melalui karbon aktif yang mengarah ke co-adsorpsi NO/NO2 di dalam unggun adsorpsi.  Oksidasi katalitik NO atas karbon aktif dapat ditingkatkan secara signifikan pada suhu dingin, yang mengarah pada peningkatan kapasitas adsorpsi NO yang luar biasa. Dengan konsentrasi awal NO = 200 ppmv dan kecepatan ruang 5000 h−1, kapasitas spesifik rata-rata meningkat dari 3,8 menjadi 169,1 mg/g ketika suhu menurun dari 80 menjadi – 20 . Untuk koadsorpsi NO–O2, kap...

Strategi Pembentukan Berbasis Polimer untuk Zeolit ​​​​Templat Karbon (ZTC) dan Komposit Kerangka Organik Logam (MOF) mereka untuk Peningkatan Sifat Penyimpanan Hidrogen (3)

Gambar
Strategi Pembentukan Berbasis Polimer untuk Zeolit ​​​​Templat Karbon (ZTC) dan Komposit Kerangka Organik Logam (MOF) mereka untuk Peningkatan Sifat Penyimpanan Hidrogen (3) Hasil dan Diskusi Pola PXRD untuk UiO-66 (Zr) yang disiapkan menunjukkan puncak karakteristik utama yang konsisten dengan penelitian yang dilaporkan sebelumnya (Ren et al., 2014) dan menegaskan pembentukan MOF kristal murni. Kristalinitas yang diamati melengkapi gambar SEM masing-masing (Gambar 4d), menunjukkan kristal berbentuk oktahedral yang sangat jelas dengan tepi tajam sebagai atribut dari kehadiran 100 ekuivalen modulator (asam format) yang digunakan selama sintesisnya.  Sampel ZTC menunjukkan puncak difraksi pada 6,2° 2-teta mirip dengan template zeolit ​​13X, menunjukkan replikasi pemesanan pori struktural tipe zeolit ​​13X di ZTC dan juga mengkonfirmasi keberhasilan proses templating (Xia et al., 2011; Musyoka dkk., 2018). Setelah menggabungkan UiO-66 (Zr) dan ZTC ke dalam matriks PIM-1 untuk mendapat...

Strategi Pembentukan Berbasis Polimer untuk Zeolit ​​​​Templat Karbon (ZTC) dan Komposit Kerangka Organik Logam (MOF) mereka untuk Peningkatan Sifat Penyimpanan Hidrogen (2)

Gambar
Strategi Pembentukan Berbasis Polimer untuk Zeolit ​​​​Templat Karbon (ZTC) dan Komposit Kerangka Organik Logam (MOF) mereka untuk Peningkatan Sifat Penyimpanan Hidrogen (2) Bahan dan metode Bahan kimia Dalam penelitian ini, bahan kimia berikut digunakan: Kalium karbonat (K2CO3, Sigma-Aldrich, 99+%), N,N-dimethylformamide (DMF, Sigma-Aldrich, 99,8%), 5,5′,6,6′- tetrahidroksi-3,3,3′,3′-tetramethyl-1,1′-spirobisindane (TTSBI, Sigma-Aldrich), 1,2,2-tetrachloroethane (TCE, Sigma-Aldrich, 98,0+%), 2,3 ,5,6 tertrafluoroterephthalonitrile (TFTPN, Sigma-Aldrich, 99%), bubuk 13X (Sigma-Aldrich, ~2 m ukuran partikel rata-rata), furfuryl alkohol (FA, Sigma-Aldrich, 97+%), asam fluorida (HF, Bahan kimia Ace, 97+%), asam klorida (HCl, bahan kimia Ace, 37+%), Kloroform anhidrat (CHCl3, Sigma-Aldrich, 99,9+%), Zirkonium klorida (ZrCl4, Sigma-Aldrich, 99,5+%), tereftalat acid (BDC, Sigma-Aldrich, 98%), asam format (HCOOH, Sigma-Aldrich, 99,5+%), metanol (CH3OH, Sigma-Aldrich, 99,9+%), etanol (bahan ki...

Strategi Pembentukan Berbasis Polimer untuk Zeolit ​​​​Templat Karbon (ZTC) dan Komposit Kerangka Organik Logam (MOF) mereka untuk Peningkatan Sifat Penyimpanan Hidrogen

Gambar
Strategi Pembentukan Berbasis Polimer untuk Zeolit ​​​​Templat Karbon (ZTC) dan Komposit Kerangka Organik Logam (MOF) mereka untuk Peningkatan Sifat Penyimpanan Hidrogen Bahan berpori seperti metal organic frameworks (MOFs), zeolit ​​templated carbons (ZTC), dan beberapa polimer berpori telah disukai komunitas penelitian karena daya tariknya untuk aplikasi penyimpanan hidrogen (H2). Hal ini karena sifat-sifatnya yang luar biasa, yang antara lain meliputi luas permukaan yang tinggi, porositas yang tinggi, tunability, termal yang tinggi, dan stabilitas kimia. Namun, terlepas dari sifatnya yang luar biasa, kurangnya kemampuan proses karena sifat tepung yang melekat pada mereka menghadirkan faktor penghambat untuk potensi penuh mereka untuk aplikasi dalam sistem penyimpanan hidrogen.  Selain itu, konduktivitas termal yang buruk di beberapa bahan ini juga berkontribusi pada keterbatasan penggunaannya dalam jenis aplikasi ini. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan strategi u...

Zeolite ZSM-5 (Adsorpsi SiO2): Simulasi Dinamika Molekuler Implantasi b-Oriented ZSM-5 Film Modifikasi Permukaan Substrat -Quartz Dengan Pengubah Berbeda

Gambar
Zeolite ZSM-5 (Adsorpsi SiO2): Simulasi Dinamika Molekuler Implantasi b-Oriented ZSM-5 Film Modifikasi Permukaan Substrat -Quartz Dengan Pengubah Berbeda  Simulasi MD b-ZSM-5/TiO2/Substrat Adsorpsi TiO2 pada Permukaan Substrat Snapshot diagram TiO2/substrat ditunjukkan pada Gambar 10. Setelah simulasi MD, molekul TiO2 pada suhu yang berbeda menunjukkan formasi yang berbeda. Pada 373–573 K, adsorpsi TiO2 pada permukaan substrat termasuk dalam adsorpsi non-disosiatif (Baguer et al., 2009), di mana molekul TiO2 tidak hanya berinteraksi dengan substrat tetapi juga berinteraksi dengan molekul TiO2 untuk mencegah TiO2 dari pemisahan pada permukaan substrat untuk membentuk lapisan termodifikasi padat. Pada 873 dan 1.173 K, beberapa molekul TiO2 bebas di dalam kotak dan tidak dapat teradsorpsi pada permukaan substrat, menunjukkan bahwa adsorpsi TiO2 termasuk dalam adsorpsi disosiatif.  Juga dapat dilihat dari Gambar 10 bahwa karena suhu rendah dan energi kinetik yang diperlukan untuk ...

Zeolite ZSM-5 : Simulasi Dinamika Molekuler Implantasi b-Oriented ZSM-5 Film Modifikasi Permukaan Substrat -Quartz Dengan Pengubah Berbeda

Gambar
Zeolite ZSM-5 : Simulasi Dinamika Molekuler Implantasi b-Oriented ZSM-5 Film Modifikasi Permukaan Substrat -Quartz Dengan Pengubah Berbeda Hasil dan Diskusi Simulasi MD b-ZSM-5/PVA/Substrat Adsorpsi PVA pada Permukaan Substrat Gambar 2 menunjukkan snapshot dari sistem PVA/α-kuarsa. PVA secara spontan melekat pada permukaan substrat karena ikatan hidrogen. Konfigurasi molekul PVA merupakan struktur non-linier, sehingga terjadi aglomerasi pada permukaan substrat (Yan et al., 2016). Dapat dilihat bahwa dengan bertambahnya unit pengulangan PVA, aglomerasi PVA menjadi semakin jelas, terutama ketika jumlah PVA sama dengan 4-5; ketidakteraturan terbentuk pada permukaan substrat. Semakin tinggi nilai MSD dan D maka semakin kuat mobilitas PVA pada permukaan substrat, secara tidak langsung menunjukkan semakin lemahnya interaksi antara permukaan substrat dengan PVA (Dai et al., 2017). MSD dan D (koefisien difusi) ditunjukkan pada Gambar 3A,B. Kurva MSD dan nilai D pada nomor PVA yang berbeda rela...