Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coir
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The study aims to determine the effect of the treatment of alkali solution concentration and soaking time on the mechanical properties of coconut fibre. Design/methodology/approach: The study consists of preparing materials and equipment, immersion of coconut fibre in an alkali solution, drying in a furnace, testing, analysis of test results, and conclusions. Materials and equipment used are coconut fibre, alkali solution, polyester matrix, distilled water, furnace, hydrolysis test, tensile test, and SEM analysis. The sample had two treatments; the first was coconut fibre, which was soaked in the sodium hydroxide solution with 5%, 10%, 15%, and 20% concentrations for 3 hours. The second treatment was coconut fibre soaked in the sodium hydroxide solution with a concentration of 20% for 1, 5, 7, 9, and 11 hours. The samples were then dried in a furnace at 90ºC for 5 hours, and then a hydrolysis test, tensile test, pull-out test, and SEM analysis were carried out. Findings: The results suggest that for immersion in an alkali solution of 20%, the highest tensile strength of coconut coir fibre was obtained in soaking for 3 hours at 280.94 N/mm2, and the highest bonding strength between coconut coir fibres with a matrix polyester was obtained at 5 hours immersion at 7.86 N/mm2. Research limitations/implications: In the given study, coconut fibre was treated by soaking it in 5%, 10%, 15%, and 20% sodium hydroxide solution. Then, a single fibre tensile test was carried out, and a pull-out test was carried out to determine the mechanical properties of coconut fibre as a required effect that had been given. Subsequent studies can be carried out with other treatments using other chemical solutions, such as hydrogen peroxide or potassium permanganate. Originality/value: The tensile strength of coconut fibre without treatment was 186.42 N/mm2, whereas after being immersed in 20% sodium hydroxide solution, the tensile strength became 280.94 N/mm2. Likewise, the shear strength of the interface between the fibre and the polyester matrix was 1.85 N/mm2 for untreated coconut fibre to 3.09 N/mm2 for coconut fibre soaked in a 20% sodium hydroxide solution. The results of the study are intended as data for the use of coconut fibre as a natural fibre-reinforced composite material, for example, as a raw material for fishing boat walls.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnego usuwania jonów metali ciężkich z roztworu wodnego. Separacja Zn(II), Cd(II), Co(II), Cu(II) oraz Ni(II) była prowadzona za pomocą roślinnego sorbentu włókien orzecha kokosowego (zakres stężeń 20÷50 mg/dm3). Określono wydajność sorpcyjną dla surowych i modyfikowanych chemicznie włókien kokosowych. Włókna aktywowano 30% roztworem H2O2 oraz 5% roztworem NaOH. Największą pojemność sorpcyjną wykazały włókna modyfikowane NaOH, zaś najmniejszą traktowane H2O2. Równowagę procesu adsorpcji dla większości jonów metali osiągnięto po około 5 h. Do opisu równowagi sorpcji badanych jonów przetestowano trzy równania: Redlicha-Petersona, Freundlicha i Langmuira. Analiza parametrów oceny statystycznej potwierdziła, że dla wszystkich przypadków uzyskano dobre dopasowanie do danych eksperymentalnych. Otrzymane wyniki badań potwierdzają sorpcyjne właściwości włókna kokosowego w procesie usuwania metali ciężkich z wody oraz jego przydatność jako alternatywnego biosorbentu uzdatniającego wodę.
EN
The paper presents the results of removal of heavy metals ions from aqueous solution by adsorption. Zn(II), Cd(II), Co(II), Cu(II) and Ni(II) were adsorbed onto lignocellulosic sorbent, a natural polymer (concentration range: 20÷50 mg/dm3). Sorption capacity was determined for raw and chemically modified coir fibres. Fibre samples activated with 30% H2O2 solution and 5% NaOH solution were tested. Fibres modified with sodium hydroxide have been found to have the highest sorption capacity. Samples treated with H2O2 have been found the least effective. The results showed that the time required to reach equilibrium for most of the metal ions was approximately 5 hours. The equilibrium sorption data for test ions were analyzed using three widely applied isotherms: Redlich-Peterson, Freundlich and Langmuir. Analysis of statistical assessment parameters confirmed that obtained a good fit to experimental data for most of cases. The test results have confirmed that coir is an efficient sorbent for the removal of heavy metals ions from water and that it may be used as an alternative biosorbent for the treatment of contaminated water.
EN
The paper presents the results of removal of heavy metals ions from aqueous solution by adsorption. Zn(II), Cd(II), Co(II), Cu(II) and Ni(II) were adsorbed on lignocellulosic sorbent, a natural polymer (concentration range: 20–50 mg/dm3). Sorption capacity was determined for raw and chemically modified coir fibres. Fibre samples activated with 30 % H2O2   solution and 5 % NaOH solution were tested. Fibres modified with sodium hydroxide were found to have the highest sorption capacity. Samples treated with H2O2  were found the least effectiveness. The results showed that the time required to reach equilibrium for most of the metal ions was approximately 5 hours. The equilibrium sorption data for test ions were analyzed using three widely applied isotherms: Redlich–Peterson, Freundlich and Langmuir. Assessment of statistical parameters confirmed that a good fit to experimental data for most of cases was obtained. The test results confirmed that coir is an efficient sorbent for the removal of heavy metals ions from water and that it may be used as an alternative biosorbent for the treatment of contaminated water.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań adsorpcyjnego usuwania jonów metali ciężkich z roztworu wodnego. Adsorpcja Zn(II), Cd(II), Co(II), Cu (II) oraz Ni (II) była prowadzona na roślinnym sorbencie – włóknach orzecha kokosowego (zakres stężeń 20–50 mg/dm3). Określono wydajność sorpcyjną dla surowych i modyfikowanych chemicznie włókien. Włókna aktywowano 30 % roztworem H2O2  oraz 5 % roztworem NaOH. Najwyższą pojemność sorpcyjną wykazały włókna modyfikowane NaOH, zaś najmniejszą traktowane H2O2. Równowagę procesu adsorpcji dla większości jonów metali osiągnięto po około 5 h. Do opisu równowagi sorpcji badanych jonów przetestowano trzy równania: Redlicha–Petersona, Freundlicha i Langmuira. Analiza parametrów oceny statystycznej potwierdziła, że we wszystkich przypadkach uzyskano dobre dopasowanie do danych eksperymentalnych. Uzyskane wyniki badań potwierdzają użyteczność włókna kokosowego w procesie usuwania metali ciężkich z wody oraz jego przydatność jako alternatywnego biosorbentu uzdatniającego wodę.
PL
Przedmiotem badań była ocena możliwości zastosowania łuski gryki i włókna kokosa do usuwania jonów metali z roztworów pięciosktadniko-wych: Cu(II), Zn(II), Ni(II), Co(II), Cd(II) o stężeniach 10-50 mg/dm3(r = 25°C). Stosowano materiał surowy i modyfikowany. Wyniki sorpcji opisano modelami Freundlicha. Langmuira i Redlicha-Petersona. Oszacowano powierzchnię właściwą sorbentów dla badanych jonów. Stwierdzono użyteczność proponowanych materiałów jako sorbentów ze wskazaniem na łuskę gryczaną.
EN
The aim of this study was to assess applicability of buckwheat husk and coir to remove metal ions from five-component solutions: Cu(II), Zn (II), Ni (II), Co (II), Cd (II) of concentrations 10-50 mg/dm3 (T= 25°C). Raw and modified material was applied. Sorption results were described by Freundlich, Langmuir and Redlich-Peterson models. Sorbent specific surfaces for given ions were estimated. The materials proposed as sorbents were useful but the most promising was buckwheat husk.
PL
W wyniku badań uzyskano materiał włóknisty, o strukturze przestrzennej, przeznaczony na warstwy przeciwuderzeniowe w ochraniaczach stosowanych w ubiorach i wyposażeniu ochronnym osób uprawiających sporty urazogenne. Materiał otrzymano w wyniku nowatorskiego zastosowania proekologicznych włókien kokosowych, o dużej zawartości lignin oraz środka wiążącego z udziałem kopolimeru etylenu i octanu winylu z dodatkiem środków porotwórczych. materiał został zgłoszony pod nazwą Impactex w 2005 r. do Urzędu Patentowego jako projekt wynalazczy nr P-374169. Jego skuteczność w zakresie tłumienia energii uderzenia potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku, służącym do oceny zdolności amortyzacji uderzenia ochraniaczy sportowych. Oryginalna konstrukcja stanowiska umożliwia taką ocenę przy jednoczesnym zastosowaniu, dwóch metod badawczych. Została również zaproponowana nowatorska metoda oceny rozkładu siły pod ochraniaczem, podczas badań na stanowisku, wykorzystująca cienkościenne czujniki ciśnienia. Procedura badań ochraniaczy przeciwuderzeniowych przewiduje także możliwość porównania wytypowanych wskaźników z przyjętymi w literaturze biomechanicznej wybranymi kryteriami dla określania poziomu ludzkiej tolerancji na uszkodzenie danego obszaru ciała.
EN
As the results of dissertation it has been developed a nonwovens fibrous materiał with spatial structure, designed for schock absorbing layers in impact protectors used in sports protective equipment. In this material, it was used the pro-eco coir rich in lignin and the binding agent - the water dispersion of ethyl-vinyl acetate copolymer with porogenic addition. The developed material has been registered at the Polish Patent Office in 2005 as the invention project no. P-374168. The measuring of damping ability of the tested samples was carried out with the use of newly designed test stand of Drop Tower type. An innovatory method of damping ability estimation with use of pressure sensors Pressurex Film was also proposed. The procedure of testing includes the possibility of comparing the test results with selected criteria approved in biomechanics literature to define the level of human injury tolerance.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.