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J-GLOBAL ID:201702280882582395   整理番号:17A0375506

ハロイサイトナノチューブ鋳型とその場活性化を介した再生可能リグニンから誘導された新規階層的多孔質炭素上への典型的な抗生物質の超高吸着【Powered by NICT】

Ultrahigh adsorption of typical antibiotics onto novel hierarchical porous carbons derived from renewable lignin via halloysite nanotubes-template and in-situ activation
著者 (8件):
資料名:
巻: 304  ページ: 609-620  発行年: 2016年 
JST資料番号: D0723A  ISSN: 1385-8947  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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10年では,残留抗生物質はヒトの健康と生態系に及ぼすそれらの有害な影響のため,かなりの注目を集めている,それによってこの問題の分解能は燃焼研究プロジェクトとなっている。ここでは,最初のハロイサイトナノチューブ鋳型とその場KOH活性化の組合せによる新しい持続可能な階層的多孔質炭素(HPCs)(LCTA)を調製し,バイオマス前駆体として工業副産物リグニンスルホン酸ナトリウム(SLS)を用いた。HNTs鋳型とKOH活性化の両方は多孔性と接近可能な表面の増強において重要な役割をplaidことを実証した。LTCAは2320m~2/gの高い比表面積と大きな細孔容積1.342cm~3gを示した。LTCAは298Kでテトラサイクリン(TC)1297.0mg/gとクロラムフェニコール(CAP)1067.2mg/gの超高吸着容量は以前に報告されている吸着剤よりもはるかに高かった。さらに,速い吸着速度,優れた環境適応性と良好な再生能力は抗生物質廃水処理のための有望な材料としてのこの新規なHPCを行った。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
吸着,イオン交換  ,  吸着剤 

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