1 Girma Gonfa, 1,2 Sintayehu Mekuria Hailegiorgis



tải về 1.86 Mb.
Chế độ xem pdf
trang24/27
Chuyển đổi dữ liệu10.06.2024
Kích1.86 Mb.
#57900
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
1 An Overview of Current and Prognostic Trends on Synthesis of biobased silica - Copy

Chemical Engineering, vol. 40, pp. 80–86, 2022.
[113] H. Chen, F. Wang, C. Zhang, Y. Shi, G. Jin, and S. Yuan,
“Preparation of nano-silica materials: the concept from
wheat straw,” Journal of Non-crystalline Solids, vol. 356,
no. 50-51, pp. 2781–2785, 2010.
[114] A. Mahapatra, Fabrication and Characterization of Novel
Iron Oxide/alumina Nanomaterials for Environmental Ap-
plications, National Institute Of Technology, Rourkela,
Odisha, India, 2013.
[115] H. M. Fahmy, A. M. Mosleh, A. A. Elghany et al., “Coated
silver nanoparticles: synthesis, cytotoxicity, and optical
properties,” RSC Advances, vol. 9, no. 35, pp. 20118–20136,
2019.
[116] E. M. Modan and A. G. Pl˘aias¸u, “Advantages and disad-
vantages of chemical methods in the elaboration of nano-
materials,” Te Annals of “Dunarea de Jos” University of
Galati. Fascicle IX, Metallurgy and Materials Science, vol. 43,
no. 1, pp. 53–60, 2020.
[117] Y. X. Gan, A. H. Jayatissa, Z. Yu, X. Chen, and M. Li,
“Hydrothermal synthesis of nanomaterials,” Journal of
Nanomaterials, vol. 2020, Article ID 8917013, 3 pages, 2020.
[118] O. Sch¨af, H. Ghobarkar, and P. Knauth, “Hydrothermal
synthesis of nanomaterials,” in Nanostructured Materials,
pp. 23–41, Springer, Berlin, Germany, 2004.
[119] H. Hayashi and Y. Hakuta, “Hydrothermal synthesis of metal
oxide nanoparticles in supercritical water,” Materials, vol. 3,
no. 7, pp. 3794–3817, 2010.
[120] Y. M. Manawi, A. Samara, A. Samara, T. Al-Ansari, and
M. Atieh, “A review of carbon nanomaterials’ synthesis via
the chemical vapor deposition (CVD) method,” Materials,
vol. 11, no. 5, p. 822, 2018.
[121] I. A. Rahman and V. Padavettan, “Synthesis of silica
nanoparticles by sol-gel: size-dependent properties, surface
modifcation, and applications in silica-polymer nano-
composites—a review,” Journal of Nanomaterials, vol. 2012,
Article ID 132424, 15 pages, 2012.
[122] T. Saeed, A. Naeem, T. Mahmood, and N. H. Khan,
“Preparation of nano-particles and their applications in
adsorption,” in Engineered Nanomaterials-Health and Safety,
IntechOpen, London, SW, UK, 2019.
[123] J. A. Schwarz, C. Contescu, and A. Contescu, “Methods for
preparation of catalytic materials,” Chemical Reviews, vol. 95,
no. 3, pp. 477–510, 1995.
[124] F. C. Pa and W. K. Kein, “Removal of iron in rice husk via
oxalic acid leaching process,” in Proceedings of the IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering,
Penang, Malaysia, November 2019.
[125] S. Sembiring and W. Simanjuntak, “X-ray difraction phase
analyses of mullite derived from rice husk silica,” Makara
Journal of Science, vol. 77, 82 pages, 2013.
[126] P. Raja and A. Barron, “BET surface area analysis of
nanoparticles,” Chemistry LibreTexts, vol. 9, 2019.
[127] R. S. Bakdash, I. Aljundi, C. Basheer, and I. Abdulazeez, “Rice
husk derived Aminated Silica for the efcient adsorption of
diferent gases,” Scientifc Reports, vol. 10, no. 1, pp. 19526–
19612, 2020.
[128] C. O. Prempeh, S. Formann, T. Schliermann, H. B. Dizaji,
and M. Nelles, “Extraction and characterization of biogenic
silica obtained from selected agro-waste in Africa,” Applied
Sciences, vol. 11, no. 21, Article ID 10363, 2021.
[129] J. Wannapeera, N. Worasuwannarak, and S. Pipatmanomai,
“Product yields and characteristics of rice husk, rice straw
and corncob during fast pyrolysis in a drop-tube/fxed-bed
reactor,” Songklanakarin Journal of Science and Technology,
vol. 30, no. 3, 2008.
[130] D. Dhaneswara, J. F. Fatriansyah, F. W. Situmorang, and
A. N. Haqoh, “Synthesis of amorphous silica from rice husk
Advances in Materials Science and Engineering
21


ash: comparing HCl and CH3COOH acidifcation methods
and various alkaline concentrations,” International Journal
of Technology, vol. 11, no. 1, p. 200, 2020.
[131] R. A. Bakar, R. Yahya, and S. N. Gan, “Production of high
purity amorphous silica from rice husk,” Procedia Chemistry,
vol. 19, pp. 189–195, 2016.
[132] B. Tongma and S. Chiarakorn, “Recovery of silica and
carbon black from rice husk ash disposed from a biomass
power plant by precipitation method,” in Proceedings of the
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
Malacca, Malaysia, August 2019.
[133] M. Hessien, M. Rashad, R. Zaky, E. Abdel-Aal, and K. El-
Barawy, “Controlling the synthesis conditions for silica
nanosphere from semi-burned rice straw,” Materials science
and engineering: B, vol. 162, no. 1, pp. 14–21, 2009.
[134] O. Olawale, “Bamboo leaves as an alternative source for silica
in ceramics using Box Benhken design,” Scientifc African,
vol. 8, Article ID e00418, 2020.
[135] A. Hassan, A. Abdelghny, H. Elhadidy, and A. Youssef,
“Synthesis and characterization of high surface area nano-
silica from rice husk ash by surfactant-free sol–gel method,”
Journal of Sol-Gel Science and Technology, vol. 69, no. 3,
pp. 465–472, 2014.
[136] S. K. Deokar, S. A. Mandavgane, and B. D. Kulkarni, “Be-
haviour of biomass multicomponent ashes as adsorbents,”
Current Science, vol. 110, no. 2, pp. 180–186, 2016.
[137] Y. Alqaheem and A. A. Alomair, “Microscopy and spec-
troscopy techniques for characterization of polymeric
membranes,” Membranes, vol. 10, no. 2, p. 33, 2020.
[138] M. De, Catalyst Science and Technology-Web Course, NPTEL,
Chennai, India, 2014.
[139] E. Rafee, S. Shahebrahimi, M. Feyzi, and M. Shaterzadeh,
Optimization of synthesis and characterization of nanosilica
produced from rice husk (a common waste material),” In-
ternational Nano Letters, vol. 2, no. 1, pp. 29–38, 2012.
[140] S. Yunusa, A. Ahmed, S. Bawa, J. Iyun, and M. Dauda,
“Preparation of high grade silica from rice husk for zeolite
synthesis,” Nigerian Journal of Basic and Applied Sciences,
vol. 24, no. 1, pp. 41–45, 2016.
[141] Z. Ma and F. Zaera, “Characterization of heterogeneous
catalysts,” Surface and Nanomolecular Catalysis, vol. 1,
37 pages, 2006.
[142] A. M. Zambrano Ar´evalo, G. C. Castellar, W. A. Vallejo
Lozada, I. E. Piñeres Ariza, J. S. Valencia R´ıos, and
M. M. Cely Bautista, “Conceptual approach to thermal
analysis and its main applications/Aproximaci´on conceptual
al an´alisis t´ermico y sus principales aplicaciones,” Prospect,
vol. 15, no. 2, pp. 117–125, 2017.
[143] D. F. Hincapi´e-Rojas, P. Pineda-Gomez, and A. Rosales-
Rivera, “Synthesis and characterisation of submicron silica
tải về 1.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương