dc.contributor.author | Сандул, О. М. | uk |
dc.contributor.author | Тітов, Т. С. | uk |
dc.contributor.author | Хутько, М. В. | uk |
dc.contributor.author | Sandul, O. M. | en |
dc.contributor.author | Titov, T. S. | en |
dc.contributor.author | Khutko, M. V. | en |
dc.date.accessioned | 2023-06-18T14:59:40Z | |
dc.date.available | 2023-06-18T14:59:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Сандул О. М. Використання та регенерація активованого вугілля [Електронний ресурс] / О. М. Сандул, Т. С. Тітов, М. В. Хутько // Матеріали LII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2023/paper/view/18725. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/37462 | |
dc.description.abstract | Активоване вугілля є універсальним адсорбентом і знаходить широке застосування в багатьох галузях промисловості. У харчовій промисловості, наприклад у виробництві цукру, алкогольних напоїв, жирів і олій, вони покращують колір, смак і придатність харчового матеріалу. У хімічній і фармацевтичній промисловості рідкі препарати освітлюють і видаляють небажані компоненти. Іонообмінники з активованим вугіллям багато в чому кращі, ніж синтетичні та мінеральні іоніти. Їх застосування в якості пористих газових електродів доб-ре відоме і буде розвиватися з їх масовим виробництвом. Вони є чудовими адсорбентами для відновлення органічних розчинників, дорогоцінних металів і сірки. | uk |
dc.description.abstract | Activated carbon is a universal adsorbent and is widely used in many industries. In the food industry, for example in the production of sugar, alcoholic beverages, fats and oils, they improve the color, taste and suitability of the food material. In the chemical and pharmaceutical industry, liquid preparations clarify and remove unwanted components. Ion exchangers with activated carbon are in many ways better than synthetic and mineral ions. Their use as porous gas electrodes is well known and will develop with their mass production. They are excellent adsorbents for the recovery of organic solvents, precious metals and sulfur. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали LII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 червня 2023 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2023/paper/view/18725 | |
dc.subject | активоване вугілля | uk |
dc.subject | адсорбція | uk |
dc.subject | десорбція | uk |
dc.subject | activated carbon | en |
dc.subject | adsorption | en |
dc.subject | desorption | en |
dc.title | Використання та регенерація активованого вугілля | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 663.6 + 628.16.081.3 | |
dc.relation.references | D.-W. Kim, H.-S. Kil, K. Nakabayashi, S.-H. Yoon, and J. Miyawaki, “Structural elucidation of physical and chemical activation mechanisms based on the microdomain structure model,” Carbon, vol. 114, pp. 98–105, 2017 | en |
dc.relation.references | J. A. Menéndez, J. Phillips, B. Xia, and L. R. Radovic, “On the modification and characterization of chemical surface properties of activated carbon: in the search of carbons with stable basic properties,” Langmuir | en |
dc.relation.references | H. Boehm, “Some aspects of the surface chemistry of carbon blacks and other carbons,” Carbon, vol. 32, pp. 759–769, 1994. | en |
dc.relation.references | C. L. Mangun, K. R. Benak, M. A. Daley, and J. Economy, “Oxidation of activated carbon fibers: effect on pore size, surface
chemistry, and adsorption properties,” Chemistry of Materials, vol. 11, pp. 3476–3483, 1999 | en |
dc.relation.references | R. K. Liew, E. Azwar, P. N. Y. Yek et al., “Microwave pyrolysis with KOH/NaOH mixture activation: a new approach to produce micro-mesoporous activated carbon for textile dye adsorption,” Bioresource Technology, vol. 266, pp. 1–10, 2018. | en |
dc.relation.references | Z. Jeirani, C. H. Niu, and J. Soltan, “Adsorption of emerging pollutants on activated carbon,” Reviews in Chemical Engineering, vol. 33, pp. 491–522, 2017 | en |
dc.relation.references | L. Khezami and R. Capart, “Removal of chromium (VI) from aqueous solution by activated carbons: kinetic and equilibrium
studies,” Journal of Hazardous Materials, vol. 123, pp. 223–231, 2005 | en |
dc.relation.references | V. C. Srivastava, I. D. Mall, and I. M. Mishra, “Adsorption of toxic metal ions onto activated carbon: study of sorption behaviour through characterization and kinetics,” Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, vol. 47, pp. 1269–1280,
2008. | en |
dc.relation.references | C. Faur, H. MEtivier-Pignon, and P. Le Cloirec, “Multicomponent adsorption of pesticides onto activated carbon fibers,” Adsorption, vol. 11, pp. 479–490, 2005. | en |
dc.relation.references | Rivera–Utrilla J. Activated carbon surface modifications by adsorption of bacteria and their effect on aqueous lead adsorption
/ J. Rivera–Utrilla, I. Bautista– Toledo, M. A. Ferro–Garcia, // Journal of Chemical Technology and Biotechnology.– 2001.Vol. 76. –
Р. 1209–1215. | en |