Key points are not available for this paper at this time.
تم فحص خفض NO بتركيز منخفض (10 جزء في المليون) مع NH3 (20 جزء في المليون) على ألياف كربونية نشطة بناءً على القطران (p-ACF) عند درجة حرارة الغرفة للعثور على نشاط أعلى في الهواء الرطب، من خلال تفعيل إضافي بحمض H2SO4، بعد الحرق. زاد التفعيل بحمض H2SO4 من تحويل NO من 50% على ACF المستلم إلى 63% في الهواء الجاف. ومع ذلك، ظل زيادة النشاط في الهواء الرطب (رطوبة نسبية 80%) ضمن النطاق المنخفض نسبيًا من 5 إلى 12%. يعتبر الحرق عند 800 درجة مئوية فعالاً لزيادة التحويلات إلى 63% في الهواء الجاف، و23% في الهواء الرطب. كان التفعيل المتعاقب بحمض H2SO4 فعالًا جدًا لتعزيز النشاط في الهواء الرطب، مما يعطي تحويلًا بنسبة 40%، على الرغم من أن التحويل في الهواء الجاف زاد بحذر إلى 68%. زاد التفعيل بحمض H2SO4 من مجموعات الأكسجين السطحية، مما يمكن أن يعزز خفض NO في الهواء الجاف. ومع ذلك، فإن وجودها الزائد لا يؤدي إلى نشاط أعلى في الهواء الرطب لأن مثل هذه التركيزات المنخفضة من NO وNH3 قد تتطلب عددًا صغيرًا من المواقع النشطة للغاية، بينما قد يكون تثبيط H2O أكثر أهمية. يبدو أن السيطرة الحساسة جدًا على المجموعات الوظيفية لأكسجين السطح ومدى الجرافنة تؤثر بشكل كبير على خفض NO مع NH3 عند مستويات تركيزهما الحالية المنخفضة، في الهواء الرطب عند درجة حرارة الغرفة. قد يزيل الحرق قبل التفعيل بحمض H2SO4 مجموعات الأكسجين الوظيفية الزائدة التي تم إدخالها عند التفعيل بالبخار لتعزيز الخواص الكارهة للماء والتحكم في تفاعل السطح من خلال الجرافنة الجزئية. قد يؤدي التفعيل المتعاقب بحمض H2SO4 إلى إدخال العدد الأمثل وأنواع المواقع النشطة التي تحتوي على مجموعات أكسجين وظيفية.
درس موكيدا وزملاؤه (مون،) هذا السؤال.