본 연구는 300°C 및 500°C에서의 제어된 열분해를 통해 톱밥으로부터 제조한 고다공성 ZnCl2 활성화 바이오차의 합성을 조사하며, 이는 CO2 흡착 성능을 향상시키기 위한 목적이다. 열분해 온도와 화학적 활성화가 입자 크기 분포, 표면적, 기공 구조에 미치는 영향을 체계적으로 분석하였다. 입자 크기 분석 결과, 더 높은 열분해 온도와 ZnCl2 활성화는 모두 중앙값 및 평균 입자 크기를 유의하게 감소시켜, 더 미세하고 보다 균일한 바이오차 형태를 형성하는 것으로 나타났다. BET 분석은 ZnCl2 활성화 시 특히 500°C에서, 활성화에 따라 비표면적과 미세기공 부피가 현저히 증가함을 보여주었으며, 활성화 바이오차(S500ZC)는 비표면적 717.60 m2/g 및 미세기공 면적 616.60 m2/g의 높은 값을 나타냈다. 25°C에서 CO2 흡착 등온선을 측정한 결과, 열처리와 활성화 모두 흡착 용량을 현저히 향상시켰으며, S500ZC에서 흡착량 35.34 cm3/g로 가장 높은 흡착을 달성하였다. 흡착 성능은 미세기공성과 표면/질감 발달 정도와 밀접하게 연관되면서, S300NZC < S300ZC < S500NZC < S500ZC의 순서를 보였다. 본 연구 결과는 ZnCl2-활성화 바이오차가 확장 가능한 CO2 저감 기술을 위한 비용 효율적이고 환경 친화적이며 효율적인 흡착제로서의 잠재력을 지님을 시사한다.
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