Реферат Выпускная квалификационная работа содержит с. 70, рис. 39, табл. 13, 60 источников. Получение углеродных адсорбентов из отходов растительного происхождения и изучение их сорбционных свойств


Результаты исследования и их обсуждение



бет12/18
Дата04.10.2024
өлшемі2,45 Mb.
#146813
түріРеферат
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Байланысты:
Получение углеродных адсорбентов из отходов растительного происхождения и изучение их сорбционных свойств

3 Результаты исследования и их обсуждение


3.1 Адсорбционные свойства углеродных адсорбентов


Данные по адсорбционным свойствам у.а, полученные из формул 5 и 6, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Адсорбционные свойства углеродных адсорбентов



Сорбент

Объем, мл

Показатель сорбции А, мг/г

Емкость катионного обмена Е, мг∙экв

Древесные опилки

10

90

28,13

Полифепан

12

110

31,26

Г.л из 72%-ной H2SO4

13

120

37,52

Г.л из 96%-ной H2SO4

13,5

125

39,08



По приведённым в таблице 1 данным видно, что показатель а-ии для сорбентов снижается в последовательности г.л из 96%-ной H2SO4 > г.л из 72%-ной H2SO4 > Полифепан > Древесные опилки. Кроме того, объём метиленового голубого, израсходованного на титрование, и емкость катионного обмена снижается в такой же последовательности.


3.2 Подтверждение строения гидролизного лигнина методом ИК-спектроскопии


Для сравнения в структуре лигнина и сырья, из которого его получают были сняты ИК-спектры полученного материала на спектрометре исследовательского класса Cary 660, представленного на рисунке 8 [41]. Результаты представлены на рисунках 21-24.



Рисунок 21 - ИК-спектр древесных опилок


В ИК-спектре д.о интенсивная полоса поглощения в области 3338 см-1 вызвана валентными колебаниями ОН-группы, вовлечённых в водородные связи, полоса при 2928 см-1 валентными колебаниями связей в СН- и СН2- группах, а при 1735-1740 см-1 валентными колебаниями С=О- групп, 1504-1508 см-1 максимум поглощения ароматического кольца лигнина [42].
Скелетные колебания ароматического кольца лигнина проявляются при 1603-1504 см-1.
На рисунке 22 представлен ИК-спектр Полифепана.



Рисунок 22 - ИК-спектр Полифепана


Полоса поглащения в области 3337-3384 см-1 вызвана валентными колебаниями ОН-групп, при 2931-2365 см-1 образование карбоксильных групп. В областях 1596-1506 см-1 валентное колебание ароматического кольца. При 1356 см-1 образуются веерные СН2 (углеводородные с неразветвлёнными цепями), а при 1205 см-1 валентные колебания связей СН- и С=О [43]. Полосы в интервале 1149-1106 см-1 возникают вследствие комбинации и перекрывания полос валентных колебаний связей С=О и некоторых деформационных колебаний. Колебания в интервале 1100-1000 см-1 характерезуются присутствием примесей сахаров и полисахаридов.
На рисунке 23 представлен ИК-спектр гидролизного лигнина, полученного из 72%-ной H2SO4.



Рисунок 23 - ИК-спектр гидролизного лигнина, полученного из 72%-ной H2SO4


В ИК-спектре г.л, полученного путём гидролиза 72%-ной H2SO4, интенсивная полоса поглощения в области 3338 см-1 вызвана валентными колебаниями ОН-группы. Полосы поглощения при 2283-2554 см-1 вызваны образованием карбоксильных групп. Колебания при 1587 см-1 указывают на образование ароматического кольца лигнина. При 1151 см-1 образуются валентные колебания связей СН- и С=О. Полосы поглащения при 1029 см-1 возникают вследствие комбинации и перекрывания полос валентных колебаний связей С=О и некоторых деформационных колебаний.
На рисунке 24 представлен ИК-спектр гидролизного лигнина, полученного из 96%-ной H2SO4.



Рисунок 24 - ИК-спектр гидролизного лигнина полученного из 96%-ной H2SO4


В ИК-спектре г.л, полученного путём гидролиза 96%-ной H2SO4, интенсивная полоса поглощения в области 3068 см-1 вызвана валентными колебаниями ОН-группы, вовлечённых в водородные связи, полосы при 2540-2920 см-1 валентными колебаниями связей в СН- и СН2- группах, а при 1698 см-1 валентными колебаниями С=О- групп. Полоса поглощения при 1600 см-1 характерна для ароматического кольца лигнина. Колебания в интервале 1100-1000 см-1 характерезуются присутствием примесей сахаров и полисахаридов.
Таким образом, рассматривая ИК-спектры исходного вещества и полученных веществ, можно сделать вывод, что в процессе гидролиза 72 и 96%-ных H2SO4 получен гидролизный лигнин и с помощью ИК-спектроскопии идентифицирована его природа [44].


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет