Synteza i właściwości adsorpcyjne koloidalnie odwzorowanych nanoporowatych węgli otrzymanych z kopolimeru chlorku winylidenu i chlorku winylu (Saranu)
|
|
- Krystian Kowalewski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 OCHRONA ŚRODOWISKA Vol Nr 1 Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Aleksandra Zawiślak, Joanna Górka Synteza i właściwości adsorpcyjne koloidalnie odwzorowanych nanoporowatych węgli otrzymanych z kopolimeru chlorku winylidenu i chlorku winylu (Saranu) Nanoporowate materiały, takie jak węgle aktywne, zeolity, żele krzemionkowe i tlenki metali, odgrywają niezwykle ważną rolę w badaniach naukowych, przemyśle i inżynierii środowiska, w tym w procesach adsorpcji, katalizy, rozdzielania i oczyszczania. W ostatnich latach podejmowane są liczne próby otrzymywania nanomateriałów charakteryzujących się ściśle określonymi właściwościami powierzchniowymi i strukturalnymi [1 8]. Szczególnie dużą uwagę poświęca się nanoporowatym węglom, ponieważ mają wyjątkowo dobre właściwości adsorpcyjne i katalityczne [9 13]. Zasadniczo mezoporowate uporządkowane węgle (ordered mesoporous carbons OMCs) mogą być otrzymywane metodą tzw. twardego odwzorowania z wykorzystaniem porowatych matryc krzemionkowych, w szczególności uporządkowanych mezoporowatych krzemionek (ordered mesoporous silicas OMSs), takich jak np. MCM-48 czy SBA-15. Zgodnie z tą metodą, mezoporowaty uporządkowany węgiel może być otrzymany w wyniku wypełnienia odpowiednim prekursorem węglowym porów uporządkowanej mezoporowatej krzemionki o strukturze 3D, co prowadzi do otrzymania kompozytu prekursor węglowy krzemionka. Dalej w procesie karbonizacji uzyskuje się kompozyt węglowo-krzemionkowy. Końcowy proces rozpuszczania krzemionkowej matrycy prowadzi do otrzymania trwałej i strukturalnie stabilnej odwrotnej repliki węglowej mezoporowatego uporządkowanego węgla. Węgle otrzymane tą metodą zawierają bardzo dobrze uporządkowane mezopory o wymiarach nieprzekraczających 6 nm [14 16]. Pewne ograniczenia w wykorzystaniu uporządkowanych mezoporowatych krzemionek, jako matryc do otrzymywania mezoporowatych uporządkowanych węgli, wynikają z trudności w syntezie odwrotnych replik węglowych o wymiarach mezoporów większych od 6 nm. Spowodowane jest to tym, że typowe uporządkowane mezoporowate krzemionki zawierają pory o grubości ścianek Prof. dr hab. inż. J. Choma: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Instytut Chemii, ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, ul. Świętokrzyska 15, Kielce, jchoma@wat.edu.pl Mgr inż. A. Zawiślak: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Instytut Chemii, ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa, azawislak@wat.edu.pl Prof. dr hab. M. Jaroniec, mgr J. Górka: Kent State University, Department of Chemistry, Kent, Ohio 44242, USA, jaroniec@kent.edu 1 6 nm i tej wielkości pory powstają w mezoporowatych uporządkowanych węglach. Dlatego też w celu otrzymania większych porów należy stosować różnorodne tzw. twarde matryce, jak np. koloidalne krzemionki o różnych wymiarach cząstek [17 19]. Mieszając koloidalnie zdyspergowane nanocząstki krzemionkowe z cząstkami prekursora węglowego o mikrometrycznych wymiarach, a następnie susząc, karbonizując i rozpuszczając krzemionkę, otrzymuje się materiały węglowe z jednorodnymi sferycznymi mezoporami o wymiarach odpowiadających wymiarom użytej krzemionki koloidalnej. Pomimo nieuporządkowanej natury tych węgli ich pory i grubość ścianek porów są znacznie większe od porów materiałów węglowych, które są syntezowane metodą odwzorowania uporządkowanych krzemionek otrzymanych za pomocą surfaktantów lub kopolimerów blokowych. Inną ważną cechą węgli otrzymanych metodą koloidalnego odwzorowania jest duża dostępność mezoporów, będąca skutkiem powiązań między nimi. Istotną cechą tych materiałów jest również łatwość formowania określonego kształtu i wymiaru porów w wyniku wykorzystania odpowiednich koloidalnych krzemionek jako matryc. W metodzie, w której wykorzystuje się mezofazową smołę węglową jako prekursor węglowy do otrzymywania mezoporowatych materiałów możliwe jest wyeliminowanie rozpuszczalników, a przez to znaczne uproszczenie metody [18,20 22]. Wygrzewanie mieszaniny nanocząstek koloidalnej krzemionki i mikrocząstek smoły węglowej powyżej temperatury mięknięcia smoły ułatwia wnikanie cząstek koloidalnej krzemionki do wnętrza lepkich cząstek smoły. Proces koloidalnego odwzorowania wymaga wewnętrznej penetracji cząstek mezofazy węglowej przez nanocząstki koloidalnej krzemionki, w przeciwieństwie do procesu, w którym np. sprasowane koloidalne cząstki są stałą porowatą matrycą. Do wnętrza porów tej matrycy, np. w postaci monolitu, wprowadzany jest prekursor węglowy (z fazy ciekłej lub gazowej). W procesie koloidalnego odwzorowania odpowiednie warunki syntezy umożliwiają kontrolowanie ilości koloidalnej krzemionki penetrującej mikrocząstki smoły węglowej, co w konsekwencji pozwala uzyskać materiał z mezoporami tylko na powierzchni mikrocząstek lub w całej ich objętości. Po procesie kontrolowanej karbonizacji i następnie wytrawieniu krzemionkowej matrycy otrzymano mezoporowate węgle o ściśle określonej objętości i wymiarach porów z mało rozwiniętą mikroporowatością [18]. Rozszerzenie metody koloidalnego odwzorowania do otrzymywania mezoporowatych węgli z innych prekursorów
2 4 J. Choma, M. Jaroniec, A. Zawiślak, J. Górka węglowych, zapewniających także uzyskanie rozwiniętej mikroporowatości, zaproponowano po raz pierwszy w pracy [23], a rozwinięto w niniejszym artykule. Wykorzystując kopolimer chlorku winylidenu i chlorku winylu (Saran) oraz koloidalną krzemionkę otrzymano węgle o porównywalnej objętości mikro- i mezoporów. Schematyczną ilustrację tego procesu przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Ilustracja metody koloidalnego odwzorowania w syntezie mikro-mezoporowatych węgli Fig. 1. Method of colloidal templating for the synthesis of micro-mesoporous carbons Stosując odpowiednią koloidalną krzemionkę można wpływać nie tylko na kształt, wymiar i grubość ścianek mezoporów, ale również rozwijać mikroporowatość poprzez zastosowanie odpowiedniego prekursora węglowego. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie koloidalnej krzemionki i prekursora węglowego w postaci saranu pozwala nie tylko na wytworzenie mezoporowatości, ale również i mikroporowatości w końcowym materiale węglowym. Część doświadczalna Synteza węgla mikro-mezoporowatego Syntezę węgla mikro-mezoporowatego, polegającą na koloidalnym odwzorowaniu, przeprowadzono z wykorzystaniem mikrocząstek kopolimeru chlorku winylidenu i chlorku winylu (zwanego Saranem) oraz koloidalnych nanocząstek krzemionki o wymiarach ok. 24 nm. W typowej procedurze 2 g kopolimeru chlorku winylidenu i chlorku winylu (Sigma-Aldrich, Chemie, Niemcy; wymiar cząstek μm) zdyspergowano w 40 cm 3 etanolu, energicznie mieszając w ciągu 30 min. Następnie powoli dodano 40 cm 3 koloidalnej krzemionki Ludox AS-40 (Sigma-Aldrich, Chemie, Niemcy; 40% wag. roztwór koloidalnej krzemionki o wymiarach cząstek ok. 24 nm), uzyskując mieszaninę o składzie SiO 2 :Saran=10:1. W dalszym ciągu reagenty mieszano w temp. 55 C powodując stopniowe odparowanie rozpuszczalnika. Otrzymany gęsty żel przeniesiono do kwarcowej łódeczki i umieszczono w rurze pieca, a następnie ogrzewano w temp. 250 C w ciągu 3 h w atmosferze przepływającego azotu. Następnie temperaturę zmniejszono do 190 C i w ciągu 14 h w atmosferze przepływającego powietrza prowadzono termiczne wygrzewanie, w czasie którego przebiegała penetracja matrycy saranowej przez nanocząstki koloidalnej krzemionki (cząstki koloidalnej krzemionki wypełniały matrycę polimerową). Po takiej termicznej stabilizacji, saranowo-krzemionkowy nanokompozyt poddano karbonizacji w atmosferze przepływającego azotu w temp. 850 C w ciągu 2 h. Szybkość ogrzewania materiału do tej temperatury wynosiła 5 C/min. Nanocząstki koloidalnej krzemionki usunięto z nanokompozytu węglowo-krzemionkowego za pomocą wodnego roztworu kwasu fluorowodorowego (15% wag.) rozpuszczając je w ciągu 72 h w temp. ok. 20 o C. Otrzymany węgiel przemyto następnie butanolem i heksanem (Chempur, Polska) i suszono w temp. 80 C przez 12 h. Masa ostatecznego mikro-mezoporowatego materiału węglowego, oznaczonego symbolem CIC-Saran, wynosiła ok. 0,5 g. Synteza węgla mikroporowatego Syntezę węgla mikroporowatego przeprowadzono z wykorzystaniem mikrocząstek kopolimeru chlorku winylidenu i chlorku winylu (saranu). W typowej procedurze 2 g kopolimeru (Sigma-Aldrich, Chemie, Niemcy; wymiar cząstek μm) wsypano do łódeczki kwarcowej i poddano procesowi karbonizacji w atmosferze przepływającego azotu w temp. 850 C w ciągu 2 h. Szybkość ogrzewania materiału do tej temperatury wynosiła 5 C/min. Masa tak otrzymanego mikroporowatego materiału węglowego, oznaczonego symbolem Saran, wynosiła ok. 0,5 g. Pomiary adsorpcyjne i obliczenia Izotermy adsorpcji azotu w temp. 196 C wyznaczono za pomocą objętościowego analizatora adsorpcyjnego ASAP 2010 firmy Micromeritics (Norcross, GA, USA) w szerokim przedziale ciśnień względnych od ok do 0,99, wykorzystując azot o czystości 99,998%. Przed pomiarami adsorpcyjnymi próbki węgli były odgazowane pod zmniejszonym ciśnieniem w temp. 200 C w ciągu 2 h. Powierzchnię właściwą badanych materiałów obliczono za pomocą standardowej metody Brunauera-Emmetta-Tellera (BET) [24] wykorzystując dane adsorpcyjne z przedziału od 0,05 do 0,20, przyjmując powierzchnię siadania cząsteczki azotu równą 0,162 nm 2. Całkowitą objętość porów (V c ) wyznaczano z danych adsorpcyjnych odpowiadających ciśnieniu względnemu równemu 0,99. Próbki węgli analizowano za pomocą metody s [24,25], gdzie s jest standardową adsorpcją względną, zdefiniowaną jako stosunek wartości adsorpcji przy danym ciśnieniu względnym do wartości adsorpcji przy ciśnieniu względnym równym 0,4 w przypadku adsorbentu odniesienia. Wykresy s dotyczące badanych materiałów uzyskano wykorzystując dane adsorpcji azotu na niegrafityzowanej sadzy Cabot BP280 (Cabot Co., Special Blacks Division, Billerica, MA, USA) wyznaczone przez Kruka i wsp. [26]. Wykresy s skonstruowano przedstawiając zależność adsorpcji na badanym materiale porowatym w funkcji adsorpcji względnej na sadzy Cabot BP280, będącej materiałem odniesienia. Funkcje rozkładu objętości porów obliczono na podstawie adsorpcyjnej gałęzi pętli histerezy na izotermach adsorpcji, wykorzystując metodę Barretta-Joynera-Halendy () [27]. Metoda jest oparta na równaniu Kelvina, za pomocą
3 Synteza i właściwości adsorpcyjne koloidalnie odwzorowanych nanoporowatych węgli 5 którego wiąże się ciśnienie kapilarnej kondensacji z wymiarem porów, w których ta kondensacja przebiega. W metodzie tej do obliczeń wykorzystano statystyczną grubość filmu adsorpcyjnego na sadzy Cabot BP280 [26], którą otrzymano aproksymując izotermę adsorpcji na sadzy w przedziale adsorpcji wielowarstwowej do krzywej t uzyskanej w przypadku materiałów krzemionkowych MCM-41 [28]. Krzywe funkcji rozkładu objętości porów (rys. 3) zostały obliczone na podstawie gałęzi adsorpcyjnych izoterm azotu za pomocą ulepszonej metody [28,30], z wykorzystaniem statystycznej grubości filmu adsorpcyjnego (krzywa t) na powierzchni sadzy węglowej Cabot BP280 [26]. Dyskusja wyników Izotermy adsorpcji azotu wyznaczone w temp. 196 C pokazano na rysunku 2. Zgodnie z klasyfikacją IUPAC [29], izotermę adsorpcji azotu na materiale węglowym oznaczonym jako Saran zalicza się do I typu, charakteryzującego materiał mikroporowaty o bardzo małych porach, natomiast izotermę adsorpcji azotu na materiale mikro-mezoporowatym oznaczonym symbolem CIC-Saran zalicza się do IV typu z rozwiniętą mikroporowatością i znacznym skokiem kondensacji kapilarnej odzwierciedlającym obecność jednorodnych mezoporów. Rys. 3. Funkcje rozkładu objętości porów w mikro-mezoporowatym węglu CIC-Saran i mikroporowatym węglu Saran Fig. 3. Pore volume distribution functions for micro-mesoporous carbon (CIC-Saran) and microporous carbon (Saran) Rys. 2. Izotermy adsorpcji i desorpcji azotu w temperaturze 196 C na mikro-mezoporowatym węglu CIC-Saran i mikroporowatym węglu Saran Fig. 2. Isotherms of nitrogen adsorption and desorption at 196 C on micro-mesoporous carbon (CIC-Saran) and microporous carbon (Saran) Parametry strukturalne obliczone na podstawie izoterm adsorpcji przedstawiono w tabeli 1. Badane materiały węglowe mają dużą powierzchnię właściwą BET (CIC-Saran 848 m 2 /g, Saran 1007 m 2 /g). Stosunkowo duża adsorpcja przy względnie małych ciśnieniach względnych (rys. 2) wskazuje na istotnie rozwiniętą mikroporowatość w obu badanych materiałach. Objętość zaadsorbowanego gazowego azotu sięgała 250 cm 3 STP/g. Ponadto prawie płaski przebieg izoterm, szczególnie w przypadku materiału Saran, w przedziale ciśnień względnych od ok. 0,2 do ok. 0,9 nm, oraz skok na izotermie w przypadku materiału CIC-Saran, wskazuje na obecność jedynie dwóch typów dobrze rozwiniętej porowatości, tj. małych mikroporów (Saran i CIC- Saran) oraz stosunkowo dużych mezoporów (CIC-Saran). Godny uwagi jest także fakt, że obie próbki materiałów charakteryzowały się bardzo małą powierzchnią zewnętrzną (3,4 m 2 /g i 1,5 m 2 /g), co wskazuje na pomijalnie mały udział tej części porowatości. Całkowita objętość porów (V c ), wyznaczona na podstawie pojedynczego punktu adsorpcji przy ciśnieniu względnym p/p o =0,99, wynosiła odpowiednio 0,67 cm 3 /g (CIC-Saran) i 0,44 cm 3 /g (Saran). Każda z obu krzywych rozkładu zawierała bardzo wąski i wysoki pik odpowiadający mikroporom, a krzywa odpowiadająca materiałowi CIC-Saran szerszy pik będący atrybutem mezoporów. Materiał Saran był natomiast kompletnie pozbawiony mezoporowatości (funkcja rozkładu objętości jego porów była całkowicie płaska w obszarze mezoporowatości). Pory w obszarze mikroporowatości miały wymiary odpowiadające maksimum funkcji rozkładu, tj. ok. 1,0 nm. Utworzenie struktury mikroporowatej było wynikiem termicznego rozkładu kopolimeru chlorku winylidenu i chlorku winylu (saranu), o czym świadczył proces otrzymywania materiału węglowego oznaczonego jako Saran. Gazowe produkty wydzielające się w trakcie wysokotemperaturowego ogrzewania polimeru wydrążyły wąskie kanały (mikropory) wydostając się z półpłynnej masy mikrocząsteczek polimeru. Pik mezoporów materiału CIC-Saran, z maksimum ok. 25 nm, prawie dokładnie odpowiadał wymiarom nanocząstek krzemionki koloidalnej użytej w procesie koloidalnego odwzorowania w mikrocząstkach polimeru w celu otrzymania mezostruktury. Wartości objętości mikroporów (V mi ) i mezoporów (V me ) otrzymane w wyniku całkowania funkcji rozkładu objętości porów przedstawiono w tabeli 1. W wypadku materiału CIC-Saran udział obu rodzajów porowatości stanowił po 50% całkowitej objętości porów, natomiast w wypadku materiału Saran mikroporowatość stanowiła blisko 98% całkowitej porowatości. Obserwacje te potwierdzono za pomocą wykresów s przedstawionych na rysunku 4. Wykresy te przedstawiają zależność adsorpcji na powierzchni badanego materiału porowatego w funkcji standardowej zredukowanej adsorpcji s na adsorbencie nieporowatym. Wartości s określano na podstawie adsorpcyjnych danych azotu zmierzonych na niegrafityzowanej sadzy Cabot BP280 [26]. Jak można zauważyć z przebiegu tych wykresów, materiał CIC-Saran zawierał zarówno mikro- jak i mezopory, natomiast materiał Saran jedynie mikropory. Objętość mikroporów (V s mi ) węgla CIC-Saran,
4 6 J. Choma, M. Jaroniec, A. Zawiślak, J. Górka Rys. 4. Wykresy s dotyczące mikro-mezoporowatego węgla CIC-Saran i mikroporowatego węgla Saran Fig. 4. s -Plots for micro-mesoporous carbon (CIC-Saran) and microporous carbon (Saran) obliczona w przedziale s od 0,8 do 1,2 (linia przerywana na rys. 4), wynosiła 0,33 cm 3 /g, natomiast węgla Saran, obliczona w przedziale s od 2,0 do 7,0 (linia kropkowana na rys. 4), wynosiła 0,44 cm 3 /g. W wypadku węgla CIC- -Saran wykres s w przedziale od 3 do 8 (linia kropkowana na rys. 4) pozwolił na wyznaczenie sumarycznej objętości mikro- i mezoporów. Wartość ta wynosiła 0,66 cm 3 /g i pozwoliła na wyznaczenie objętości mezoporów (V s me ), która wynosiła 0,33 cm 3 /g. Była więc dokładnie równa objętości mikroporów (V s mi ). Wartości objętości mikro- i mezopo- rów, wyznaczone za pomocą metody s, były bardzo zgodne z odpowiednimi wartościami wyznaczonymi poprzez scałkowanie funkcji rozkładu objętości porów, co potwierdza możliwość poprawnego wykorzystywania obu tych metod do charakterystyki struktury badanych materiałów porowatych. Podsumowanie Tabela 1. Parametry struktury porowatej mikro-mezoporowatego węgla CIC-Saran oraz mikroporowatego węgla Saran Table 1. Parameters of porous structure of micro-mesoporous carbon (CIC-Saran) and microporous carbon (Saran) Adsorbent S BET m 2 /g V c cm 3 /g V mi cm 3 /g Odwzorowanie nanocząstek krzemionki koloidalnej w znacznie większych mikrocząstkach kopolimeru poli- (chlorku winylidenu i chlorku winylu) jest bardzo interesującą metodą otrzymywania mikro- i mezoporowatych materiałów węglowych. Mikroporowatość w obu otrzymanych materiałach węglowych powstała na skutek termicznego rozkładu polimerowego prekursora węglowego w temp. 850 C, podczas gdy struktura mezoporowata s V s me S s z V mi V me w mi w me cm 3 /g m 2 /g cm 3 /g cm 3 /g nm nm CIC-Saran 848 0,67 0,33 0,33 3,4 0,32 0,32 1,15 25,3 Saran ,44 0,44 0 1,5 0,43 0 1,00 S BET powierzchnia właściwa materiału węglowego wyznaczona metodą BET V c całkowita objętość porów materiału przy p/p o =0,99 V s mi objętość mikroporów materiału wyznaczona metodą s V s me objętość mezoporów materiału wyznaczona metodą s S s z powierzchnia zewnętrzna materiału wyznaczona metodą s V mi objętość mikroporów materiału wyznaczona z funkcji rozkładu objętości porów metodą V me objętość mezoporów materiału wyznaczona z funkcji rozkładu objętości porów metodą w mi wymiar mikroporów przy maksimum funkcji rozkładu ich objętości wyznaczonej metodą w me wymiar mezoporów przy maksimum funkcji rozkładu ich objętości wyznaczonej metodą materiału CIC-Saran powstała po usunięciu krzemionki koloidalnej. Wyznaczone na podstawie funkcji rozkładu objętości porów wymiary mezoporów były zgodne z wymiarami nanocząstek krzemionkowych wykorzystanych do syntezy (ok. 24 nm). Zastosowanie mikrocząstek saranu jako prekursora węglowego, w połączeniu z krzemionką koloidalną jako matrycą, umożliwiło otrzymywanie węgli o pożądanych wymiarach mezoporów a ponadto o dobrze rozwiniętej mikroporowatości. Dodatkowo należy podkreślić, że metoda ta jest odpowiednia do otrzymywania węgli o dużej powierzchni właściwej oraz dużej objętości mikro- i mezoporów. Zarówno wymiar mezoporów, jak i ich objętość mogą być kontrolowane poprzez zastosowanie mikrocząstek saranu i koloidów krzemionkowych o odpowiednich wymiarach i odpowiednim stosunku wagowym. Także posyntezowa modyfikacja w ten sposób otrzymanych węgli, np. poprzez ich grafityzację lub powierzchniowe utlenianie, może znacząco poprawić możliwości ich zastosowania np. w katalizie, separacji lub procesach wytwarzania energii. Ponadto stosunkowo małe koszty i duża dostępność prekursora węglowego (kopolimeru chlorku winylidenu i chlorku winylu) oraz koloidalnej krzemionki sprawiają, że możliwe jest uruchomienie produkcji tego typu materiałów na dużą skalę. LITERATURA 1. J. CHOMA, M. JARONIEC, A. JEDYNAK: Uporządkowane, nanoporowate materiały węglowe: Otrzymywanie i charakterystyka. Ochrona Środowiska 2003, vol. 25, nr 4, ss J. CHOMA, M. JARONIEC, M. KLOSKE, A. ZAWIŚLAK: Mezoporowate materiały węglowe: Synteza z wykorzystaniem matryc krzemionkowych i charakterystyka właściwości adsorpcyjnych. Ochrona Środowiska 2008, vol. 30, nr 2, ss C.T. KRESGE, M.E. LEONOWICZ, W.J. ROTH, J.C. VARTULI, J.S. BECK: Ordered mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism. Nature 1992, Vol. 359, pp C.G. WU, T. BEIN: Conducting carbon wires in ordered nanometersized channels. Science 1994, Vol. 26, pp S. MANN, G.A. OZIN: Synthesis of inorganic materials with complex form. Nature 1996, Vol. 382, pp B.T. HOLLAND, C.F. BLANFORD, A. STEIN: Synthesis of macroporous materials with highly ordered three-dimensional arrays of spheroidal voids. Science 1998, Vol. 281, pp T. KYOTANI: Control of pore structure in carbon. Carbon 2000, Vol. 38, pp R. RYOO, S.H. JOO, M. KRUK, M. JARONIEC: Ordered mesoporous carbons. Adv. Mater. 2001, Vol. 13, pp M. INAGAKI: New Carbons. Elsevier, Amsterdam A. DERYŁO-MARCZEWSKA, A. GOWOREK: Pore and surface characteristic of porous melamine- and phenolic-formaldehyde polymers by sorption and XPS measurements. Proc. 6th Int. Sym. on the Characterization of Porous Solids, COPS-VI, Spain, Alicante 2002, paper 73.
5 Synteza i właściwości adsorpcyjne koloidalnie odwzorowanych nanoporowatych węgli D. NGUYEN-THANH, T.J. BANDOSZ: Metal-loaded carbonaceous adsorbents templated from porous clay heterostructures. Micropor. Mesopor. Mater. 2006, Vol. 92, pp M. SEREDYCH, T.J. BANDOSZ: Template-devived mesoporous carbons with highly dispersed transition metals as media for the reactive adsorption of dibenzothiophene. Langmuir 2007, Vol. 23, pp J. CHOMA, M. JARONIEC, A. ZAWIŚLAK: Mezoporowate węgle: Synteza i właściwości. Wiadomości Chemiczne 2008, t. 61, nr 5 6, ss R. RYOO, S.H. JOO, S. JUN: Synthesis of highly ordered molecular sieves via template-mediated structural transformation. J. Phys. Chem. B 1999, Vol. 103, pp S. JUN, S.H. JOO, R. RYOO, M. KRUK, M. JARONIEC, Z. LIU, T. OHSUNA, O. TERASAKI: Synthesis of new, nanoporous carbon with hexagonally ordered mesostructure. J. Am. Chem. Soc. 2000, Vol. 122, pp J. LEE, K. SOHN, T. HYEON: Fabrication of novel mesocellular carbon foams with uniform ultralarge mesopores. J. Am. Chem. Soc. 2001, Vol. 123, pp A.A. ZAKHIDOV, R.H. BAUGHMANN, Z. IQBAL, C. CUI, I. KHAYRULLIN, S.O. DANTAS, J. MARTI, V.G. RALCHENKO: Carbon structures with three-dimensional periodicity at optical wavelengths. Science 1998, Vol. 282, pp Z. LI, M. JARONIEC: Colloidal imprinting: a novel approach to the synthesis of mesoporous carbons. J. Am. Chem. Soc. 2001, Vol. 123, pp Z. LI, M. Jaroniec: Synthesis and adsorption properties of colloidimprinted carbons with surface and volume mesoporosity. Chem. Mater. 2003, Vol. 15, pp Z. LI, M. JARONIEC, M. LEE, Y.J. RADOVIC: High surface area graphitized carbon with uniform mesopores synthesized by colloidal imprinting method. Chem. Commun. 2002, pp Z. LI, M. JARONIEC: Colloid-imprinted carbons as stationary phases for reverse phase liquid chromatography. Anal. Chem. 2004, Vol. 76, pp Z. LI, M. JARONIEC: Mesoporous carbons synthesized by imprinting ordered and disordered porous structures of silica particles in mesophase pitch. J. Phys. Chem. B 2004, Vol. 108, pp J. CHOMA, A. ZAWIŚLAK, J. GÓRKA: Synthesis and adsorption properties of colloid-imprinted mesoporous carbons using poly(vinylidene chloride-co-vinyl chloride) as a carbon precursor. Adsorption 2009 (in print). 24. S.J. GREGG, K.S.W. SING: Adsorption, Surface Area and Porosity. Academic Press, London M. JARONIEC, K. KANEKO: Physicochemical foundations for characterization of adsorbents by using high-resolution comparative plots. Langmuir 1997, Vol. 13, pp M. KRUK, M. JARONIEC, K.P. GADKAREE: Nitrogen adsorption studies of novel synthetic active carbons. J. Colloid Interface Sci. 1997, Vol. 192, pp E.P. BARRETT, L.G. JOYNER, P.P. HALENDA: The determination of pore volume and area distribution in porous substances. I. Computations from nitrogen isotherms. J. Am. Chem. Soc. 1951, Vol. 73, pp J. CHOMA, M. JARONIEC, M. KLOSKE: Improved pore size analysis of carbonaceous adsorbents. Adsorption Sci. & Technology 2002, Vol. 20, pp K.S.W. SING, D.H. EVERETT, R.A.W. HAUL, L. MOSCOU, R.A. PIEROTTI, J. ROUQUEROL, T. SIEMIENIEWSKA: Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface and porosity. Pure Appl. Chem. 1985, Vol. 57, pp J. CHOMA, J. GÓRKA, M. JARONIEC: Pore analysis of channellike mesoporous carbons by using argon and nitrogen adsorption data. Micropor. Mesopor. Mater. 2008, Vol. 112, pp Choma, J., Jaroniec, M., Zawiślak, A., Górka, J. Synthesis and Adsorption Properties of Colloid-templated Nanoporous Carbons Obtained Using Vinylidene and Vinyl Chloride Copolymer (Saran). Ochrona Srodowiska 2009, Vol. 31, No. 1, pp Abstract: A simple strategy is proposed for the synthesis of microporous and micro-mesoporous carbons by using colloidal silica (approx. 24 nm in diameter; hard template) and the vinylidene and vinyl chloride copolymer (Saran) as a carbon precursor. For the purpose of comparison, microporous carbon was obtained from the copolymer alone, with no addition of colloidal silica. When colloidal silica was added, the micro-mesoporous carbon obtained via this route exhibited a specific surface area approaching 850 m 2 /g, whereas the microporous carbon had a surface area of approx m 2 /g. The micropore and mesopore volumes accounted for about 50% each to the total pore volume of the micro-mesoporous carbon; as for the microporous carbon, the micropore volume was close to 100% of the total pore volume. In both the carbons, the size of micropores approached 1 nm. In the micro-mesoporous carbon the uniform and spherical mesopores were approx. 25 nm in size, which coincided with the size of the colloidal silica used for the synthesis of this material. Nitrogen adsorption measurements have shown that the mesopores were interconnected and accessible to the molecules of this gas in the course of the process. Moreover, it has been demonstrated that the well-developed microporosity was formed during carbonization due to the thermal decomposition of the copolymer (Saran). Apparently, the method proposed can be used for large-scale preparation of micro-mesoporous carbons. Keywords: Adsorption, micro-mesoporous carbon, synthesis, colloidal silica, vinylidene chloride and vinyl chloride (Saran) copolymer.
Adsorpcyjne właściwości nanoporowatych materiałów węglowych otrzymanych z wykorzystaniem matryc krzemionkowych i polimerowych
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 31 2009 Nr 3 Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Aleksandra Zawiślak, Katarzyna Jedynak Adsorpcyjne właściwości nanoporowatych materiałów węglowych otrzymanych z wykorzystaniem matryc
Wpływ temperatury karbonizacji na adsorpcyjne i strukturalne właściwości mezoporowatych węgli otrzymanych metodą miękkiego odwzorowania
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 2 Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Dominik Jamioła, Mietek Jaroniec Wpływ temperatury karbonizacji na adsorpcyjne i strukturalne właściwości mezoporowatych węgli otrzymanych
Adsorpcyjne właściwości węgli aktywnych otrzymanych z mezoporowatego kopolimeru styrenowo-dwuwinylobenzenowego
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 38 2016 Nr 2 Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Kamila Stachurska, Mietek Jaroniec Adsorpcyjne właściwości węgli aktywnych otrzymanych z mezoporowatego kopolimeru styrenowo-dwuwinylobenzenowego
Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak 1, Michał Marszewski 2, Mietek Jaroniec 2
Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 4, 2012 Morfologia i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli otrzymywanych metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu cynku oraz nanocząstek cynku i tlenku cynku
Rozwijanie mikroporowatości w węglach mezoporowatych
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 35 2013 Nr 1 Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Weronika Fahrenholz, Jowita Ludwinowicz, Mietek Jaroniec Rozwijanie mikroporowatości w węglach mezoporowatych Mezoporowate węgle, zawierające
Synteza uporządkowanych mezoporowatych węgli metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu żelaza
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 35 2013 Nr 2 Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Górka, Mietek Jaroniec Synteza uporządkowanych mezoporowatych węgli metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu żelaza Porowate
Otrzymywanie i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami ditlenku tytanu
Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr 2, 2011 Otrzymywanie i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami ditlenku tytanu Jerzy Choma, Mietek Jaroniec 1, Joanna Górka 1, Katarzyna Jedynak 2 Wojskowa
Otrzymywanie mezoporowatych węgli o dużej powierzchni właściwej i dużej objętości porów
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 1 Jerzy Choma, Aleksandra Dziura, Dominik Jamioła, Michał Marszewski, Mietek Jaroniec Otrzymywanie mezoporowatych węgli o dużej powierzchni właściwej i dużej objętości
Mikro-mezoporowate węgle: otrzymywanie, właściwości, zastosowanie
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2013, t. 16, nr 2, s. 163-178 Jerzy CHOMA Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Chemii ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa Mikro-mezoporowate węgle: otrzymywanie,
Fizykochemiczne właściwości mezoporowatych węgli z nanocząstkami zawierającymi żelazo i nikiel otrzymanych metodą miękkiego odwzorowania
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 33 2011 Nr 2 Joanna Górka, Mietek Jaroniec, Jerzy Choma Fizykochemiczne właściwości mezoporowatych węgli z nanocząstkami zawierającymi żelazo i nikiel otrzymanych metodą miękkiego
Synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych kompozytów węglowo-platynowych
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2013, t. 16, nr 2, s. 179-192 Katarzyna JEDYNAK 1, Dariusz WIDEŁ 1, Wiesław SURGA 1, Małgorzata Anna JÓŹWIAK 2 Jerzy CHOMA 3 1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut
Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z włókien Kevlar
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 4 Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Aleksandra Dziura, Wioletta Kwiatkowska-Wójcik, Mietek Jaroniec Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z włókien Kevlar
Analiza porowatości materiałów węglowych z jednoczesnym wykorzystaniem danych adsorpcji azotu i dwutlenku węgla
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 39 2017 Nr 3 Jerzy Choma, Jacek Jagiełło, Kamila Stachurska, Marcin Kloske, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec Analiza porowatości materiałów węglowych z jednoczesnym wykorzystaniem
Morfologia i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami srebra
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 33 2011 Nr 1 Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Górka, Mietek Jaroniec Morfologia i właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami srebra Nanoporowate materiały
Węgle aktywne z tworzywa mocznikowo-formaldehydowego: synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2016, 19(2), 195-204 p-issn 1505-3695 Engineering and Protection of Environment e-issn 2391-7253 is.pcz.pl/124/index/czasopismo_inzynieria_i_ochrona_rodowiska.html DOI:
BADANIE STRUKTURY POROWATEJ WĘGLI AKTYWNYCH METODĄ TERMOGRAWIMETRYCZNĄ
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) MARTA REPELEWICZ, WIESŁAW SURGA, JERZY CHOMA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego, Instytut Chemii, ul. Chęcińska 5 25-020
Właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami dwutlenku tytanu otrzymanych w obecności kopolimerów blokowych
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 32 2010 Nr 4 Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Górka, Mietek Jaroniec Właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami dwutlenku tytanu otrzymanych w obecności
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE SFERYCZNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH PREPAROWANYCH NA BAZIE ŻYWIC JONOWYMIENNYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) MAREK WIŚNIEWSKI, GERHARD RYCHLICKI, AGNIESZKA PACHOLCZYK PIOTR A. GAUDEN, ARTUR P. TERZYK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra
- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl -
- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - ur. 24. 10. 1971 w Toruniu, - edu i dośw. zawodowe Wykształcenie 1986-1990 IV Liceum Ogólnokształcące w
Adsorpcja pary wodnej na modyfikowanych węglach aktywnych
BIULETYN WAT VOL. LVIII, NR 3, 2009 Adsorpcja pary wodnej na modyfikowanych węglach aktywnych JERZY KLINIK 1, JERZY CHOMA, MIETEK JARONIEC 2 1 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, 30-059
TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA I OCZYSZCZANIA WODORU DLA ENERGETYKI PRZYSZŁOŚCI
21.03.2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku C e n t r u m D o s k o n a ł o ś c i CERED REDUKCJA WPŁYWU PRZEMYSŁU U PRZETWÓRCZEGO RCZEGO NA ŚRODOWISKO NATURALNE TECHNOLOGIE
Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej do charakterystyki właściwości adsorpcyjnych uporządkowanych węgli mezoporowatych
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 37 2015 Nr 2 Katarzyna Jedynak, Jan Zdenkowski, Aleksandra Święcicka, Jerzy Choma Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej do charakterystyki właściwości adsorpcyjnych uporządkowanych
Autoreferat pracy doktorskiej. Badania porowatości krystalicznych materiałów mikroporowatych z zastosowaniem termodesorpcji węglowodorów
KINGA MLEKODAJ Autoreferat pracy doktorskiej Badania porowatości krystalicznych materiałów mikroporowatych z zastosowaniem termodesorpcji węglowodorów Praca wykonana na Wydziale Chemii Uniwersytety Jagiellońskiego
Porównanie powierzchni właściwej i rozmiaru porów węgla metodami sorpcyjnymi w różnych temperaturach
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 16, nr 3-4, grudzień 2014, s. 85-92 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Porównanie powierzchni właściwej i rozmiaru porów węgla metodami sorpcyjnymi w różnych temperaturach
Synteza i właściwości mezoporowatych węgli z cząstkami złota
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 33 2011 Nr 3 Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Górka, Michał Marszewski, Mietek Jaroniec Synteza i właściwości mezoporowatych węgli z cząstkami złota Odkąd po raz pierwszy
Produkty Chemiczne Część węglowa
Politechnika Wrocławska Produkty Chemiczne Część węglowa Ćw. W1 Analiza struktury porowatej węgli aktywnych metodą adsorpcji N 2 w 77K Opracowane przez: dr inż. Krzysztof Kierzek Wrocław 2011 I. WSTĘP
BADANIA POROWATOŚCI MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH MODYFIKOWANYCH NA DRODZE CHEMICZNEJ
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) PIOTR A. GAUDEN, ARTUR P. TERZYK, GERHARD RYCHLICKI SYLWESTER FURMANIAK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Materiałów,
PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Charakterystyka spektralna mezoporowatych węgli z nanocząstkami Ag, Au, TiO 2 i Fe 3 O 4
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 4 Magdalena Garnuszek, Beata Szczepanik, Sylwester Gawinkowski, Piotr M. Słomkiewicz, Zygfryd Witkiewicz, Katarzyna Jedynak Charakterystyka spektralna mezoporowatych
Opis adsorpcji dwutlenku węgla w różnych temperaturach na mikroporowatych węglach aktywnych
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 38 2016 Nr 1 Jerzy Choma, Kamila Stachurska, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec Opis adsorpcji dwutlenku węgla w różnych temperaturach na mikroporowatych węglach aktywnych Konieczność
Otrzymywanie i właściwości uporządkowanych mezoporowatych węgli z nanocząstkami metali i tlenków metali
Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 2, 2012 Otrzymywanie i właściwości uporządkowanych mezoporowatych węgli z nanocząstkami metali i tlenków metali Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak 1, Mietek Jaroniec 2 Wojskowa
Właściwości i zastosowanie węgli aktywnych otrzymanych z materiałów polimerowych
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 2 Jerzy Choma, Łukasz Osuchowski, Mietek Jaroniec Właściwości i zastosowanie węgli aktywnych otrzymanych z materiałów polimerowych Porowate materiały węglowe charakteryzują
Otrzymywanie i badanie właściwości adsorpcyjnych mikroporowatych kul węglowych
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2016, 19(2), 169-182 p-issn 1505-3695 Engineering and Protection of Environment e-issn 2391-7253 is.pcz.pl/124/index/czasopismo_inzynieria_i_ochrona_rodowiska.html DOI:
Selektywność adsorpcji CO 2 /N 2 na nanoporowatych węglach aktywnych
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 38 2016 Nr 3 Jerzy Choma, Kamila Stachurska, Mietek Jaroniec Selektywność adsorpcji CO 2 /N 2 na nanoporowatych węglach aktywnych Gromadzenie się dwutlenku węgla w atmosferze spowodowane
Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 18, nr 3, wrzesień 2016, s. 3-9 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi ANNA PAJDAK, MATEUSZ KUDASIK Instytut
Zjawiska powierzchniowe
Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja Model Langmuira Model BET 1 Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja Proces gromadzenia się substancji z wnętrza fazy na granicy międzyfazowej; Wynika z tego, że w obszarze powierzchniowym
Pore structure of activated carbons from waste polymers
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2013, t. 16, nr 3, s. 353-359 Leszek CZEPIRSKI 1, Jakub SZCZUROWSKI 1, Mieczysław BAŁYS 1 Wiesława CIESIŃSKA 2, Grzegorz MAKOMASKI 2, Janusz ZIELIŃSKI 2 1 AGH-University
WPŁYW CHEMIZMU POWIERZCHNI WĘGLA NA ADSORPCJĘ SO 2
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) SYLWESTER FURMANIAK, ARTUR P. TERZYK, PIOTR A. GAUDEN GRZEGORZ S. SZYMAŃSKI, GERHARD RYCHLICKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra
Zastosowanie uporządkowanych mezoporowatych materiałów węglowych do usuwania wybranych związków organicznych z roztworów wodnych
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 35 2013 Nr 3 Katarzyna Jedynak, Jerzy Choma Zastosowanie uporządkowanych mezoporowatych materiałów węglowych do usuwania wybranych związków organicznych z roztworów wodnych Uporządkowane
Ocena parametrów strukturalnych dolomitów z kopalni rud miedzi przy wykorzystaniu metod densymetrycznych i porozymetrycznych
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 20, nr 4, Grudzień 2018, s. 327-333 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Ocena parametrów strukturalnych dolomitów z kopalni rud miedzi przy wykorzystaniu metod
ADSORPCJA BŁĘKITU METYLENOWEGO I JODU NA WYBRANYCH WĘGLACH AKTYWNYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) ZYGMUNT DĘBOWSKI, EWA OKONIEWSKA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa ADSORPCJA
REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA
22/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA
Wytwarzanie i modyfikacja aerożeli krzemionkowych dla zastosowań biomedycznych
Wytwarzanie i modyfikacja aerożeli krzemionkowych dla zastosowań biomedycznych Prezentacja otwierająca przewód doktorski Mgr inż. Bartosz Babiarczuk Promotor: Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta Promotor pomocniczy:
WPŁYW STRUKTURY POROWATEJ NA POJEMNOŚĆ BUTANOWĄ WĘGLI AKTYWNYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (26) GRAŻYNA GRYGLEWICZ Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych ul. Gdańska 7/9, 5-344 Wrocław MARIA ZIN,
OTRZYMYWANIE, CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MEZOPOROWATYCH WĘGLI W PROCESACH ADSORPCYJNYCH
JOANNA GOŚCIAŃSKA, MARTA PRZEWOŹNA, ROBERT PIETRZAK Pracownia Chemii Stosowanej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań asiagosc@amu.edu.pl, marta_przewozna@op.pl,
Monowarstwy nanocząstek srebra charakterystyka QCM
IKiFP im. J. Habera PAN Monowarstwy nanocząstek srebra charakterystyka QCM Katarzyna Kubiak, Zbigniew Adamczyk, Monika Wasilewska, Aneta Michna, Krzysztof Jamroży F U N A N O Cel pracy: pomiar w warunkach
Termodynamika fazy powierzchniowej Zjawisko sorpcji Adsorpcja fizyczna: izoterma Langmuira oraz BET Zjawiska przylegania
ermodynamika zjawisk powierzchniowych 3.6.1. ermodynamika fazy powierzchniowej 3.6.2. Zjawisko sorpcji 3.6.3. Adsorpcja fizyczna: izoterma Langmuira oraz BE 3.6.4. Zjawiska przylegania ZJAWISKA PWIERZCHNIWE
Zastosowanie nanoporowatych materiałów do oczyszczania wody
OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 33 2011 Nr 4 Jerzy Choma Zastosowanie nanoporowatych materiałów do oczyszczania wody Woda jest niewątpliwie jednym z najbardziej znanych związków chemicznych występujących na Ziemi.
PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA
PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 1 ANALIZA TERMICZNA POLISTYRENOWEGO MODELU ODLEWNICZEGO THE THERMAL ANALYSIS OF POLYSTYRENE FOUNDRY MODEL Jan Pielichowski *, Jerzy J. Sobczak **, Zdzisław
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DYFUZJI I PERMEACJI DLA MEMBRAN TYPU MIXED MATRIX
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DYFUZJI I PERMEACJI DLA MEMBRAN TYPU MIXED MATRIX Maciej Szwast 1, Michał Zalewski 1, Daniel Polak 1 1. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska, ul.
SYNTEZA MATERIAŁU MEZOPOROWATEGO MCM-41 Z POPIOŁÓW LOTNYCH I JEGO ZASTOSOWANIE DO ADSORPCJI CO 2
SYNTEZA MATERIAŁU MEZOPOROWATEGO MCM-41 Z POPIOŁÓW LOTNYCH I JEGO ZASTOSOWANIE DO ADSORPCJI CO 2 SYNTHESIS OF MESOPOROUS MATERIALS MCM-41 FROM FLY ASHES AND THEIR APPLICATION FOR CO 2 ADSORPTION Izabela
POLITECHNIKA GDAŃSKA
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Ćwiczenia laboratoryjne CHEMIA I TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BARWNYCH USUWANIE BARWNIKÓW ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO Z WYKORZYSTANIEM
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw. dr inż. Mirosław Kwiatkowski AUTOREFERAT
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw dr inż. Mirosław Kwiatkowski AUTOREFERAT Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Sprawozdanie z wykonania pierwszego etapu badań pilotażowych Opracowanie technologii utwardzania pianki poliuretanowej
Sprawozdanie z wykonania pierwszego etapu badań pilotażowych Opracowanie technologii utwardzania pianki poliuretanowej dr Paweł Jankowski, dr Dominika Ogończyk Etap I: Zgromadzenie kilku (4-5) wyselekcjonowanych
5. WYZNACZENIE KRZYWEJ VAN DEEMTER a I WSPÓŁCZYNNIKA ROZDZIELENIA DLA KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNEJ
5. WYZNACZENIE KRZYWEJ VAN DEEMTER a I WSPÓŁCZYNNIKA ROZDZIELENIA DLA KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNEJ Opracował: Krzysztof Kaczmarski I. WPROWADZENIE Sprawność kolumn chromatograficznych określa się liczbą
ANNA PAJDAK. Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, Kraków. Streszczenie
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 17, nr 3-4, grudzień 2015, s. 99-105 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Modele teoretyczne obszaru powierzchni i rozkładu porów jako narzędzie analizy danych równowagowych
Synteza Nanoproszków Metody Chemiczne II
Synteza Nanoproszków Metody Chemiczne II Bottom Up Metody chemiczne Wytrącanie, współstrącanie, Mikroemulsja, Metoda hydrotermalna, Metoda solwotermalna, Zol-żel, Synteza fotochemiczna, Synteza sonochemiczna,
metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe
metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe mgr inż. Ewelina Piwowarczyk Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii 1 Metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe Katalizatory na nośniku
INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS
Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494
Na przedstawione do oceny osiągnięcia naukowe dra Radosława Zaleskiego składa się cykl 17-tu publikacji:
Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur Instytut Fizyki Plac M. Curie-Skłodowskiej 1 PL 20-031 Lublin, Tel: (+48) 81 5376285 Prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski Ocena osiągnięcia naukowego pt. Wykorzystanie
ANALIZA PRZYDATNOŚCI MEDIÓW PIKNOMETRYCZNYCH DO OCENY STRUKTURY MIKROPOROWATEJ ADSORBENTÓW WĘGLOWYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (26) ELŻBIETA VOGT, BRONISŁAW BUCZEK Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków ANALIZA PRZYDATNOŚCI MEDIÓW PIKNOMETRYCZNYCH
Szkło kuloodporne: składa się z wielu warstw różnych materiałów, połączonych ze sobą w wysokiej temperaturze. Wzmacnianie szkła
Wzmacnianie szkła Laminowanie szkła. Są dwa sposoby wytwarzania szkła laminowanego: 1. Jak na zdjęciach, czyli umieszczenie polimeru pomiędzy warstwy szkła i sprasowanie całego układu; polimer (PVB ma
ADSORPCJA PARACETAMOLU NA WĘGLU AKTYWNYM
ADSORPCJA PARACETAMOLU NA WĘGLU AKTYWNYM CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest analiza procesu adsorpcji paracetamolu na węglu aktywnym. Zadanie praktyczne polega na spektrofotometrycznym oznaczeniu stężenia
WĘGLOWE AEROŻELE REZORCYNOWO-FORMALDEHYDOWE JAKO SORBENTY ORGANICZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ WODY
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) RAFAŁ ŁUŻNY, MAREK STOLARSKI, JERZY WALENDZIEWSKI ELŻBIETA BRONIEK Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydziałowy Zakład Chemii i Technologii
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM
2/1 Archives of Foundry, Year 200, Volume, 1 Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr 1 PAN Katowice PL ISSN 1642-308 WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM D.
WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS
Politechnika Wrocławska. Procesy Chemiczne. Ćw. W3 Adsorpcja z roztworów na węglu aktywnym. Kinetyka procesu. Opracowane przez: Ewa Lorenc-Grabowska
Politechnika Wrocławska Procesy Chemiczne Ćw. W3 Adsorpcja z roztworów na węglu aktywnym. Kinetyka procesu pracowane przez: Ewa Lorenc-Grabowska Wrocław 2011 PRCESY CEMICZNE I. ADSRPCJA Adsorpcją określany
ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING
25/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH
PANEL SPECJALIZACYJNY Kataliza przemysłowa i adsorbenty oferowany przez Zakład Technologii Chemicznej
PANEL SPECJALIZACYJNY Kataliza przemysłowa i adsorbenty oferowany przez Zakład Technologii Chemicznej Zespół Technologii rganicznej Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych Kontakt: dr hab. Piotr
ADSORPCJA SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH Z ROZTWORÓW WODNYCH NA PYLISTYCH WĘGLACH AKTYWNYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) DAGMARA KOWALCZYK Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa ADSORPCJA SUBSTANCJI
Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ
Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu
NAFTA-GAZ. Lidia Dudek
Nafta-Gaz Przegląd 2019, wiadomości nr 1, s. 10 16, / News DOI: review 10.18668/NG.2019.01.02 Wpływ zmian temperatury i czasu wygrzewania próbek skał mułowców na rozkład wielkości porów i powierzchnię
4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP
4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP Opracował: Krzysztof Kaczmarski I. WPROWADZENIE W chromatografii adsorpcyjnej rozdzielanie mieszanin jest uwarunkowane różnym powinowactwem adsorpcyjnym składników
Wpływ parametrów procesu utleniania na układ porowaty węgla płomiennego oraz otrzymanych z niego karbonizatów
MARIA JASIEŃKO-HAŁAT* Politechnika Wrocławska Wpływ parametrów procesu utleniania na układ porowaty węgla płomiennego oraz otrzymanych z niego karbonizatów The effect of oxidation parameters on the porous
WPŁYW UTLENIANIA WĘGLA KOKSUJĄCEGO NA POROWATOŚĆ I MORFOLOGIĘ ZIAREN PRODUKTÓW AKTYWACJI WODOROTLENKIEM POTASU
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) HELENA MACHNIKOWSKA, ANNA STABKOWICZ, KRZYSZTOF KIERZEK JACEK MACHNIKOWSKI Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów Polimerowych
SORPCJA WILGOCI SORPCJA WILGOCI
SORPCJA WILGOCI Materiały porowate o właściwościach hydrofilowych chłoną wilgoć z powietrza w ilości zaleŝnej od jego wilgotności względnej. Chłonięcie W ten sposób wilgoci z powietrza nazywa się sorpcją,
Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi
Pracownia: Utylizacja odpadów i ścieków dla MSOŚ Instrukcja ćwiczenia nr 17 Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Zakład Dydaktyczny
ODMINERALIZOWANY I UTLENIONY WĘGIEL AKTYWNY DLA UKŁADU ADSORPCYJNEGO CHŁODZENIA
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) BRONISŁAW BUCZEK, ELIZA WOLAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Wydział Paliw i Energii al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków ODMINERALIZOWANY
RECENZJA. pracy doktorskiej mgr inż. Barbary Szczęśniak pt Otrzymywanie grafenowych materiałów kompozytowych i badanie ich adsorpcyjnych właściwości
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Prof. dr hab. Jacek Goworek Lublin, 8 maja 2019 r. Wydział Chemii Zakład Adsorpcji Pl. M. Curie Skłodowskiej 3 20031 Lublin e-mail: jacek.goworek@umcs.pl
Nano-CaCO 3 jako matryca do przygotowania z chitozanu bogatych w azot mezoporowatych materiałów węglowych
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2013, t. 16, nr 2, s. 193-204 Anna KUCIŃSKA, Jerzy P. ŁUKASZEWICZ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy,
Otrzymywanie nanostruktur krzemionkowo-złotych metodą redukcji kwasu tetrachlorozłotowego na modyfikowanych cząstkach krzemionkowych
Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 1, 2012 Otrzymywanie nanostruktur krzemionkowo-złotych metodą redukcji kwasu tetrachlorozłotowego na modyfikowanych cząstkach krzemionkowych Jerzy Choma 1, Mietek Jaroniec
MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)
MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków
WZBOGACANIE BIOGAZU W METAN W KASKADZIE MODUŁÓW MEMBRANOWYCH
biogaz, wzbogacanie biogazu separacja membranowa Andrzej G. CHMIELEWSKI *, Marian HARASIMOWICZ *, Jacek PALIGE *, Agata URBANIAK **, Otton ROUBINEK *, Katarzyna WAWRYNIUK *, Michał ZALEWSKI * WZBOGACANIE
Plan prezentacji. Wprowadzenie Metody Wyniki Wnioski Podziękowania. Yaghi et al. Nature 2003, 423, 705 2
Molecular Modeling of Hydrogen Storage. M+ H2 and M+ Benzene vs. Metal Organic Frameworks (MOF) P. Groch1, M. Stachów1, T. Kupka1 oraz L. Stobiński2 1Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, 45-052 Opole 2Instytut
Modyfikacja w aêciwoêci w gla aktywnego pod kàtem przydatnoêci do oczyszczania zu ytych olejów jadalnych
Zeszyty Naukowe nr 656 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Bronis aw Buczek Katedra Chemii i Kinetyki Procesów Modyfikacja w aêciwoêci w gla aktywnego pod kàtem przydatnoêci do oczyszczania zu ytych
HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Monografie Wydziału Chemii MYROSLAV SPRYNSKYY HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH (KLINOPTYLOLIT, MORDENIT, DIATOMIT, TALK,
SELEKTYWNE USUWANIE HERBICYDÓW Z WODY Z UŻYCIEM MODYFIKOWANEGO POLIDIWINYLOBENZENU
MAŁGORZATA KICA, SYLWIA RONKA * SELEKTYWNE USUWANIE HERBICYDÓW Z WODY Z UŻYCIEM MODYFIKOWANEGO POLIDIWINYLOBENZENU SELECTIVE HERBICIDES REMOVAL FROM WATER USING MODIFIED POLY(DIVINYLBENZENE) Streszczenie
Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06
Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC - ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym.
OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.
37/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 000, Volume, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 000, Rocznik, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 008-9386 OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU
(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)
WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE UKŁADÓW ADSORBENTY WĘGLOWE-METANOL
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (28) EWA KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, LESZEK CZEPIRSKI Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii, al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków MAREK KOCHEL ABC-Z System
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, ul. Gagarina 7, Toruń
Anna Kucińska, Jerzy P. Łukaszewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń Nano-CaCO 3 jako matryca do przygotowania
Natura powierzchni węgla aktywnego utlenianego w fazie gazowej
Zeszyty Naukowe nr 689 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Chemii i Kinetyki Procesów Natura powierzchni węgla aktywnego utlenianego w fazie gazowej 1. Wprowadzenie Znanych jest wiele sposobów
OTMAR VOGT, JAN OGONOWSKI *, BARBARA LITAWA. Streszczenie
OTMAR VOGT, JAN OGONOWSKI *, BARBARA LITAWA WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI KWASOWO-ZASADOWYCH I REDUKOWALNOŚCI KATALIZATORÓW Bi Si O MODYFIKOWANYCH WYBRANYMI JONAMI METALI NA ICH AKTYWNOŚĆ W PROCESIE OCM CO 2 THE INFLUENCE
MODYFIKOWANYCH GRUPAMI AMINOWYMI MEZOPOROWATYCH MATERIAŁÓW KRZEMIONKOWYCH
SYLWIA PASIECZNA-PATKOWSKA, TOMASZ OLEJNIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin sylwia.pasieczna@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej AUTOREFERAT
Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej AUTOREFERAT Formowanie sferycznych adsorbentów krzemionkowych i węglowych do eliminacji lotnych związków organicznych Kamil Machowski
TEORIA OBJĘTOŚCIOWEGO ZAPEŁNIANIA MIKROPORÓW - WERYFIKACJA METODAMI SYMULACJI KOMPUTEROWYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) ARTUR P. TERZYK, SYLWESTER FURMANIAK, PIOTR A. GAUDEN Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy
BADANIE STABILNOŚCI PRACY KATALIZATORA VO X /SBA-15 W PROCESIE ODWODORNIENIA PROPANU DO PROPENU W OBECNOŚCI DITLENKU WĘGLA
KAMILA ZEŃCZAK, PIOTR MICHORCZYK, JAN OGONOWSKI BADANIE STABILNOŚCI PRACY KATALIZATORA VO X /SBA-15 W PROCESIE ODWODORNIENIA PROPANU DO PROPENU W OBECNOŚCI DITLENKU WĘGLA STUDY OF VO X /SBA-15 CATALYST
KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD
54/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD S. PIETROWSKI 1, G. GUMIENNY 2
DESORPCJA SUBSTANCJI ORGANICZNYCH Z WĘGLI AKTYWNYCH STOSOWANYCH W SPRZĘCIE OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (28) WIOLETTA KWIATKOWSKA-WÓJCIK Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL Konieczki, 42-14 Panki DESORPCJA SUBSTANCJI ORGANICZNYCH Z WĘGLI AKTYWNYCH