Anasayfa / Fındık Kabuğu Aktif Karbon

Fındık Kabuğu
Aktif Karbon

Türkiye'nin her yıl yakıp kül ettiği 300–400 bin ton fındık kabuğu, bizim için yüksek performanslı bir adsorbanın başlangıç noktası. İthal alternatifle karşılaştırma: fındık kabuğu mu, hindistan cevizi mi?

Teknik Veri Sayfalarını İnceleyin

Hindistan Cevizi Kabuğuna Yerli Alternatif.

Küresel pazarda aktif karbon denilince akla ilk hindistan cevizi kabuğu gelir. Biz ise Türkiye'nin en bol meyvesinden, fındık kabuğundan, daha yüksek gözenek kalitesiyle ve çok daha kısa bir tedarik zinciriyle sunuyoruz.

SEM · Taramalı Elektron Mikroskobu

Fındık Kabuğu Ve Aktif Karbon Yan Yana.

Sol tarafta normal fındık kabuğu, sağ tarafta fındık kabuğundan üretilmiş aktif karbon. Aynı hammadde, aktivasyon sonrası çok daha açık ve yoğun bir gözenek ağına dönüşür.

Normal fındık kabuğu yüzeyinin SEM görüntüsü, x100 büyütme
Fındık kabuğundan üretilmiş aktif karbon yüzeyinin SEM görüntüsü, x200 büyütme
Normal Fındık Kabuğu Fındık Kabuğu Aktif Karbon
Normal fındık kabuğu mikro yapısının SEM görüntüsü, x1000 büyütme
Fındık kabuğundan üretilmiş aktif karbonun gözenekli SEM görüntüsü, x1000 büyütme
Normal Fındık Kabuğu Fındık Kabuğu Aktif Karbon

Hammadde

Neden fındık kabuğu?

Aktif karbonun kalitesi hammaddesiyle başlar. Fındık kabuğu, yüksek lignin oranı ve yoğun hücre duvarlarıyla — tıpkı hindistan cevizi kabuğu gibi — sert ve dayanıklı bir karbon verir. Ayrıştığı iki nokta var. Birincisi gözenek yapısı: hindistan cevizi kabuğu neredeyse tamamen mikro gözenekten oluşur, fındık kabuğu ise bunun yanına kullanılabilir bir mezo ve makro gözenek ağı da katar — aşağıdaki BJH ve DFT ölçümleri farkı rakamla gösteriyor. İkincisi mesafe: hammaddemiz Asya'nın öbür ucundan gemiyle gelmiyor, her hasat sonrası Karadeniz'de dağ gibi birikiyor.

Fındık kabuğu Fındık kabuğunun aktif karbona dönüşümü
Hammadde%100 fındık kabuğu (Karadeniz)
ProsesDolaylı ısıtmalı paslanmaz çelik fırın
PatentTürk Patent NO: 2012/02871 B
Kapasite100 ton/ay
FormlarGranül 0–10 mm · Toz <150 µm
TestASTM standartlarında, parti bazlı

Bağımsız laboratuvar · BJH

Kabuk Kadar Sert, Odun Kadar Açık.

Gözenek hacminin tamamı aynı işi yapmaz. Küçük gözenekler sıkı tutar; büyük olanlar molekülleri içeri taşır ve başka hiçbir yere sığmayanları yakalar.

Taşıma gözeneği dağılımı grafiği: AKARBON 900 ve 800 fındık kabuğu aktif karbonları ile referans hindistan cevizi kabuğu aktif karbonunun 3–190 nm aralığındaki BJH gözenek hacimleri
BJH adsorpsiyon kolu, 77 K'de N₂ · Quantachrome Autosorb iQ · mikro gözenekler (<2 nm) bu yöntemle çözünmezDokunarak büyütün

Üç aktif karbonu bağımsız bir laboratuvarda analiz ettirdik: kendi fındık kabuğu ürünlerimizden ikisi ve referans olarak, Türkiye pazarında su arıtımında yaygın kullanılan bir hindistan cevizi kabuğu aktif karbonu.

Model Taşıma gözeneği hacmi · 3–190 nm
AKARBON 9000,107 cc/g
AKARBON 8000,074 cc/g
Hindistan cevizi (referans)0,020 cc/g

AKARBON900 ürünümüz ile hindistan cevizi numunesi arasında beş kat fark var.

Bu fark en çok suda önem taşır: moleküller iç yüzeye difüzyonla ulaşır ve difüzyon yavaştır. İçeri açık bir yolu olmayan gözenek büyük ölçüde kullanılmadan kalır.

En çok da PFAS gibi kirleticilerde belirleyicidir. PFAS nanogram/litre ile ölçülürken aynı sudaki doğal organik madde miligram ile ölçülür — hedeften kat kat fazla rakip madde vardır ve bu organik madde en küçük gözeneklerin girişine yerleşip onları kapatır.

Aradığımız bileşim tam olarak bu: kabuk sertliğinde bir granül, alışılmadık ölçüde açık bir gözenek yapısı.

Bu veri gözenek yapısıdır, performans verisi değildir.

Bağımsız laboratuvar · DFT

Hangi Gözenek, Hangi Molekül İçin?

Yukarıdaki ölçüm taşıma gözeneklerini gösteriyordu (BJH, 3–190 nm). Bu kez aynı üç karbon DFT ile: mikro gözeneklere kadar inen 0,71–36 nm aralığı.

DFT gözenek dağılımı grafiği: AKARBON 900 ve 800 fındık kabuğu aktif karbonları ile referans hindistan cevizi kabuğu aktif karbonunun 0,71–36 nm aralığındaki mikro ve mezo gözenek hacimleri
DFT modeli, 77 K'de N₂ · Quantachrome Autosorb iQDokunarak büyütün

Aktif karbon en iyi, gözenek çapı gidermek istediğiniz molekülün kabaca 1,3–1,8 katı olduğunda çalışır. Çok daha darsa molekül içeri hiç giremez. Yani sudan bir şey gidermek bir eşleştirme problemidir:

Kirletici Boyutu Yakalamak için gereken gözenek çapı
Klor0,3 nm0,4–0,5 nm
Kloroform ve THM'ler0,5 nm0,7–0,9 nm
Geosmin, MIB (tat ve koku)0,6 nm0,8–1,1 nm
PFOA, PFOS0,8–1,0 nm1,0–1,8 nm
Pestisit, ilaç kalıntısı0,9–1,5 nm1,2–2,7 nm
Doğal organik madde1–10 nmmezo gözenek

Hindistan cevizi numunesi 0,299 cc/g'lik hacminin 0,208'ini 0,71 nm'nin altında tutuyor. Klor için iyi; yukarıdaki listenin çoğu için işe yarayan aralığın altında. Gerçek suda ise klorun bile önce oraya ulaşması gerekir.

AKARBON900 hacmini dört banda yayıyor. Bunların ikisinde — 0,75 nm ve 3,7 nm — öne çıkıyor. 36 nm’ye kadar olan aralıkta toplam gözenek hacmi 0,364 cc/g; hindistan cevizi numunesinde 0,299, aynı cihaz, aynı yöntem.

Hiçbir gözenek grafiğinin göstermediği kısım şu: PFAS nanogram/litre düzeyinde düzenleniyor, tat ve koku bileşikleri de eser derişimlerde önem taşıyor. Aynı kaynak sudaki doğal organik madde ise miligram/litre düzeyinde bulunabilir — bir milyon kat fazlası.

Mikro gözenekler tek başına duran delikler değil; daha büyük gözeneklerin duvarlarındaki açıklıklar. Organik madde bir mikro gözeneğe girmek için fazla büyüktür: o duvarlara tutunur ve açıklıkları kapatır. Kendisi asla içeri girmez, ama artık başka hiçbir şey de giremez. Yayımlanmış kolon çalışmaları bunun, açık yapılı karbonlara kıyasla yoğun mikro gözenekli karbonları daha sert vurduğunu bulmuştur.

Büyük gözenekler tam da bunun için var: içeri giden yol onlar — ve küçük gözenekleri kapatacak organik maddeyi kendileri üstleniyorlar.

Bu veri gözenek yapısıdır, performans verisi değildir.

Hammadde karşılaştırması

Hepsi Aktif Karbon, Hepsi Aynı Şey Değil.

Aktif karbonun hammaddesi tanenin sertliğinden kül oranına, gözenek dağılımından hangi molekülü tutabildiğine kadar her şeyi belirler. İki karşılaştırma: önce kömür ile fındık kabuğu, sonra iki kabuk bazlı karbon.

Kömür bazlı ve fındık kabuğu bazlı aktif karbonun yan yana karşılaştırması: hammadde, kül oranı ve yüzey görünümü
Kömür bazlı · fındık kabuğu bazlı — hammadde, kül oranı, yüzeyDokunarak büyütün
Hindistan cevizi kabuğu ve fındık kabuğu aktif karbonunun karşılaştırması: köken, gözenek yapısı ve kapsanan molekül aralığı
Hindistan cevizi kabuğu · fındık kabuğu — köken, gözenek yapısı, molekül aralığıDokunarak büyütün

Ürün 01

Granül Aktif Karbon

0–10 mm aralığında üretilir; kırma makinemizle projenizin gerektirdiği boyuta getirilir. Yataklı filtre sistemlerinde uzun ömür.

Boyut aralığı0 – 10 mm
BoyutlandırmaKırma makinesiyle istenilen boyuta
Hammadde%100 fındık kabuğu
Uygulamalarİçme suyu arıtımı, su arıtma sistemleri, hava temizleme, koku giderme
Granül için teklif isteyin
Granül aktif karbon taneleri Granül aktif karbon · 0–10 mm
Fındık kabuğu bazlı toz aktif karbon, 150 mikron altı siyah toz Toz aktif karbon · <150 µm

Ürün 02

Toz Aktif Karbon

150 mikronun altındaki tane boyutu, çözeltiyle temas yüzeyini en üst düzeye çıkarır: hızlı adsorpsiyon, kısa temas süresi.

Tane boyutu< 150 µm
Hammadde%100 fındık kabuğu
Yüzey alanıYüksek iç yüzey alanı
UygulamalarSu ve hava arıtımı, gıda ve içecek prosesleri, endüstriyel saflaştırma, medikal uygulamalar
Toz için teklif isteyin

Her formda aynı güvence

Hangi Formu Seçerseniz Seçin: Aynı Patentli Proses, Aynı Laboratuvar Kontrolü.

Türk Patent NO: 2012/02871 B ASTM standartlarında test Özelleştirilebilir boyut ve form

Sık Sorulanlar

Fındık kabuğu aktif karbon hakkında

Fındık kabuğundan aktif karbon üretilebilir mi?

Evet. Fındık kabuğu, yüksek lignin içeriği ve yoğun hücre yapısıyla aktif karbon için ideal bir hammaddedir. Karbonizasyon ve buhar aktivasyonu sonrası, hindistan cevizi kabuğundan daha açık bir gözenek ağına sahip sert ve dayanıklı bir karbon elde edilir: mikro gözeneğin yanında kullanılabilir mezo ve makro gözenek de içerir.

Avantajı nedir?

Yerli ve sürdürülebilir bir atık hammaddeden üretilir; ithal hindistan cevizi bazlı karbonlara lojistik ve kur avantajı sağlar. Sert yapısı sayesinde aşınma kaybı düşüktür, iyot sayısı 1000 mg/g seviyesindedir.

Akarbon'un prosesi neden farklı?

Dolaylı ısıtmalı paslanmaz çelik fırınımızda alev ürünle hiç temas etmez ve tuğla astar olmadığı için mineral kirlilik oluşmaz. Proses, Türk Patent NO: 2012/02871 B ile tescillidir.

Hangi Form Size Uygun, Emin Değil Misiniz?

Uygulamanızı anlatın; 2 saat içinde dönelim.