Proceeding2562
1240 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 7 5. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่ว นาถ่านจากเครือกล้วยไปทดสอบการดูดซับโลหะตะกั่วในสารละลายเลด(II)ไนเตรต (Pb(NO 3 ) 2 ) แล้วกรองเอาแต่ สารละลายไปวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วที่เหลือจากการดูดซับ แสดงผลดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ภาพที่ 3 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย ที่เวลา 15 นาที จากภาพที่ 3 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วในสารละลายเลด(II) ไนเตรต (Pb(NO 3 ) 2 ) โดยใช้เวลา ในการดูดซับ 15 นาที พบว่าถ่านเครือกล้วยที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้นด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl 2 ) มีประสิทธิภาพในการ ดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุด และปริมาณถ่านที่ใช้ในการดูดซับ 1.5 กรัม ให้ประสิทธิภาพในกการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุดร้อย ละ 51.11 ภาพที่ 4 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย ที่เวลา 30 นาที จากภาพที่ 4 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วในสารละลายเลด(II)ไนเตรต (Pb(NO 3 ) 2 ) โดยใช้เวลา ในการดูดซับ 30 นาที พบว่าถ่านเครือกล้วยที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้นด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl 2 ) มีประสิทธิภาพในการ ดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุด และปริมาณถ่านที่ใช้ในการดูดซับ 1.5 กรัม ให้ประสิทธิภาพในกการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุดร้อย ละ 44.83 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย เมื่อใช้เวลาในการดูดซับ 15 นาที และ 30 นาที พบว่าเวลาที่ใช้ในการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย 15 นาที ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีกว่าการ ใช้เวลาในการดูดซับ 30 นาที และปริมาณถ่านที่ใช้ในการดูดซับ 1.5 กรัม ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุดทั้ง 2 เวลาที่ใช้ในการดูดซับ แสดงให้เห็นว่าถ่านจากเครือกล้วยมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับได้ ปริมาณถ่าน (g) ปริมาณถ่าน (g)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3