7 research outputs found

    Otrzymywanie aktywnych włókien węglowych z warstwy elektroprzędzionych włókien poliakrylonitrylowych i charakterystyka ich właściwości chemicznych i strukturalnych

    No full text
    Activated carbon fibres with a diameter lower than 1 µm from electrospun polyacrylonitrile (PAN) fibre mat were obtained at developed optimal conditions of stabilisation, carbonisation and chemical activation processes. The fibres obtained were subjected to structural and chemical tests. A nonwoven fabric of activated carbon submicrofibres made from fibres electrospun from PAN/DMSO solution is characterised by very high nitrogen adsorption exceeding 900 cm3/g within the range of specific micropores, supermicropores and small mesopores, while the total volume of pores exceeds 1.4 cm3/g and the pore specific surface 2600 m2/g. The adsorption-desorption isotherm of nitrogen shows easy sorbate access to the inside of pores and its easy removal at the same time.Opracowane zostały optymalne warunki procesów stabilizacji, karbonizacji i chemicznej aktywacji elektroprzędzionych włókien poliakrylonitrylowych w formie warstwy w celu otrzymania aktywnych włókien węglowych o średnicy mniejszej niż 1 µm. Otrzymane włókna poddano testom określającym ich właściwości strukturalne i chemiczne. Włóknina z aktywnych submikrowłókien węglowych wytworzonych z włókien elektroprzędzionych z roztworu PAN/DMSO charakteryzuje się bardzo dużą adsorpcją azotu wynoszącą 900 cm3/g w zakresie właściwych mikroporów, supermikroporów i małych mezoporów, całkowitą objętością porów wynosząca 1.4 cm3/g, i powierzchnią właściwą porów wynoszącą 2600 m2/g. Izoterma adsorpcji-desorpcji azotu pokazuje łatwy dostęp sorbatu do wnętrza porów i równoczesne łatwe jego usunięcie. wzrasta

    EPR Studies of Carbonized Cellulose - Oxygen Interactions

    No full text
    EPR examination of cellulose carbonized at 400ºC and 600ºC has been performed. The aim of this work was to search a sample useful as the oximetric probe in biology and medicine. The higher paramagnetic centers concentration characterizes cellulose carbonized at 600ºC, which was found as the sensitive oximetric probe. Quasi-chemical bonds between cellulose molecules and paramagnetic O2\text{}_{2} molecules decrease paramagnetic centers concentration. A linear increase in paramagnetic centers concentration and a linear decrease in EPR linewidth with increasing time of sample evacuation were observed for cellulose carbonized at 600ºC. Oxygen affects spin-lattice interactions in carbonized cellulose

    Structure, chemistry and physicochemistry of lignin for material functionalization

    No full text

    Carbon Materials from Technical Lignins: Recent Advances

    No full text
    corecore