РИСУНОК 1. Аллотропные формы гексагонального графита (слева), фуллерена (в центре) и кубического алмаза (справа).
В атомном масштабе большинство углеродов имеют аллотропную форму графита по сравнению с алмазоподобными и фуллереновые атомы углерода[6]. Графитовый углерод относится к неграфитовым (без каких-либо измеримых кристаллографических порядка) и графитового углерода (с измеримым кристаллографическим порядком). По определению неграфитизируемый углерод – это неграфитовый углерод, который не может быть преобразован в графитовый углерод, тогда как графитизируемый углерод не является графитом.
углерод, который можно превратить в графитовый углерод в процессе термической обработки[7]. Графитизируемый углерод мягкий, непористый и имеет высокую плотность. Микроструктуры графитизируемых углей расположены в преимущественное направление. Между тем, неграфитизируемый углерод твердый, пористый и имеет низкую плотность. Он также имеет очень неупорядоченные микроструктуры. Таким образом, активированный уголь относится к неграфитизируемым углям, поскольку он имеет низкая плотность за счет пористой структуры. Активированный уголь известен как черное твердое вещество, содержащее большую часть фиксированного содержание углерода и другие второстепенные содержания, такие как зола, влага и летучие вещества, он также имеет физические характеристики такие как плотность, площадь поверхности и объем пор[8].
Наличие гетероатомов (атомов, кроме углерода, таких как водород, кислород, азот, фосфор и сера) на Поверхность активированного угля обычно используется для определения его химических свойств. Наличие этих атомов будет влияют на его вид и количество. Это произошло во время введения активирующего агента или из-за характера запуска сырье. Гетероатомы и делокализованный электрон углерода на поверхности активированного угля образуют определенные функциональные группы, которые будут определять химические свойства его поверхности, будь то кислотные или основные[9, 10].
Группы, присутствующие на поверхности (краю или внешней поверхности активированного угля), содержащей атомы кислорода обычно связаны с кислотными свойствами поверхности. Концентрация атомов кислорода на поверхности играет важную роль.
роль этих атомов действительно влияла на адсорбционную способность самого углерода. Карбонил, карбоновая кислота, хромен, эфирные, лактоновые, фенольные, пироновые и хиноновые группы являются примерами функциональных групп, содержащих кислород которые можно обнаружить на поверхности углерода[11]. Кроме того, основная характеристика углеродной поверхности в основном связано с наличием атома азота, который имеет способность связываться с протонами и π-электронами резонанса углеродные ароматические кольца, привлекающие протоны[12].
Do'stlaringiz bilan baham: |