جذب کادمیوم از پساب سنتتیک با استفاده از نانو ذره دی اکسید سیلیکون اصلاح شده

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 258

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSC-24-4_010

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

چکیده سابقه و هدف: فلزات سنگین همانند کادمیوم اثرات مضر زیادی را در محلول های آبی ایجاد می کند. بنابراین حضور فلزات سنگین در آب های سطحی و زیرزمینی به عنوان مشکل آلاینده معدنی اصلی شده است .روش های مختلفی جهت حذف فلزات سنگین وجود دارد که یکی از بهترین روش ها جذب سطحی است. هدف از این پژوهش حذف یون های کادمیوم دو ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانو دی اکسید سیلیکون اصلاح شده به وسیله 2- آمینو پیریدین و EDTA می باشد. مواد و روش ها: نانو دی اکسید سیلیکون به همراه تولوئن در حمام اولتراسونیک قرار گرفت، سپس مخلوط 2- آمینو پیریدین و EDTA با نسبت 1:1 به ترکیب اولیه اضافه شد . پس از 24 ساعت رفلاکس در حمام روغن نمونه به مدت زمان 10 دقیقه به دستگاه سانتریفیوژ منتقل شد. ماده ی به دست آمده به وسیله محلول کلروفرم، اتانول و آب مقطر دو بار تقطیر آبکشی گردید. درپایان محصول پس از انجام عملیات خشک سازی و قرار دادن در دستگاه وکیوم در دمای 100 درجه سانتی گراد و به مدت 24 ساعت آماده شد. تاثیر فاکتورهای pH، زمان تماس، مقدار جاذب، غلظت محلول کادمیوم و دما بر کارایی حذف و ظرفیت جذب کاتیون های کادمیوم به وسیله جاذب نانو سیلیکون دی اکساید اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در سیستم ناپیوسته، با سه بار تکرار انجام گرفت. محلول های آزمایش در غلظت های متفاوت از رقیق کردن محلول استوک اولیه با آب مقطر دیونیزه تهیه شدند.pH محلول با استفاده از محلول های 1/0 مولار نیتریک اسید و سدیم هیدروکسید در ابتدای آزمایش تنظیم شدند و بعد از شروع آزمایش کنترل نشدند. در این مطالعه پارامترهایی از جمله تاثیر pH، دما، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت در سیستم ناپیوسته و با سه بار تکرار بررسی گردید. محلول های حاوی جاذب در ارلن مایر 250 میلی لیتری قرارداده شده و در شیکر با دور rpm120 در زمان های مشخص قرار گرفتند و پس از آن نمونه ها در سانتریفیوژ با rpm 4000 به مدت 5 دقیقه قرار گرفتند. میزان غلظت یون های سرب در محلول با استفاده دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی تعیین شدند. نتایج با استفاده از نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شد. در پایان برای تعیین مکانیسم جذب مدل های ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ و همچنین سینتیک جذب مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که در pH=4، در دمای 25 درجه سانتی گراد و در مدت زمان 35 دقیقه مقدار جذب بهینه صورت گرفت. بررسی ایزوترم های لانگمویر (R2=0.93) و فروندلیچ (R2=0.94) نشان داد که داده های تجربی با هر دو ایزوترم مطابقت دارد و می توان نتیجه گرفت جذب کادمیوم توسط جاذب اصلاح شده به وسیله نانو سیلیکون دی اکساید به صورت تک لایه و همچنین لایه لایه انجام شده است ولی برازش بیشتری با فروندلیچ داشت. مطالعات سینتیک نشان داد که سینتیک جذب مطابق معادله شبه درجه دوم می باشد. نتیجه گیری: بنابراین بر اساس یافته های این مطالعه چنین می توان گفت که نانو دی اکسید سیلیکون اصلاح شده می تواند به عنوان یک جاذب مناسب ، ارزان و دوستدار محیط زیست جهت حذف فلزات سنگین از محلول های آبی به ویژه از فاضلاب صنایع استفاده شود. در مقایسه با سایر تحقیق های مشابه در زمینه جذب سطحی مشخص شد که این جاذب از بهترین جاذب ها می باشد و می تواند به شکل موفقیت آمیزی برای حذف فلزات سنگین در صنایع مختلف استفاده شود.

Keywords:

کادمیوم , جذب سطحی , پساب سنتتیک , نانو دی اکسید سیلیکون اصلاح شده

Authors

حسن رضائی

استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

احسان مسافر

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Ayar, A., Gürsal, S., Gürten, A., and Gezici, O. 2008. ...
  • compounds from aqueous solutions by using a sporopollenin-based ligand-exchange fixed ...
  • bed -Isotherm analysis. J. Des. 219: 160-170. ...
  • Bedelean, H., Maicaneanu, A., Burca, S., and Stanca, M. 2009. ...
  • from wastewaters using natural clays. J. Clay Miner. 44: 487-495. ...
  • Bhattacharyya, K.G., and Gupta, S.S. 2006. Adsorption of chromium (VI) ...
  • clays. Ind. Eng.Chem. Res. 45: 7232-7240. ...
  • Cheng, Z., Tan, A., Tao, Y., Shan, D., Ting, K.E., ...
  • characterization of iron oxide nanoparticles and applications in the removal ...
  • from industrial wastewater. Inter. J. Photoener. Pp: 1-5. ...
  • Deliyanni, E.A., Peleka, E.N., and Matis, K.A. 2009. Modeling the ...
  • from aqueous solution by iron-based adsorbents. J. Hazard. Mater. 172: ...
  • Fahad Abdulaziz Al-Khaldi, I., Abusharkh, B., Khaled, M., Ali Atieh, ...
  • Laoui, I., Saleh, T., Agarwal, S., Tyagi, I., and Gupta, ...
  • cadmium (II) ions from liquid phase using acid modified carbon-based ...
  • J. Mol. Liq. 204: 255-263. ...
  • Feng, L., Cao, M., Ma, X., Zhu, Y., and Hu, ...
  • Fe3O4 nanoparticles as adsorbents for arsenic removal. J. Hazard. Mater. ...
  • Ghorbani, F., and Younesi, H. 2008. Biosorption of cadmium (II) ...
  • Cerevisiae biomass from aqueous solutions. J. Water Wastewater. 68: 33-39. ...
  • Gupta, S.S., and Bhattacharyya, K.G. 2008. Immobilization of Pb(II), Cd(II) ...
  • on kaolinite and montmorillonite surfaces from aqueous medium. J. Environ. ...
  • Gupta, V.K., and Nayak, A. 2012. Cadmium removal and recovery ...
  • by novel adsorbents prepared from orange peel and Fe2O3 nanoparticles, ...
  • Heidari, A., Younesi, H., and Mehraban, Z. 2009. Removal of ...
  • in an aqueous solution by chemically modified nanoporous MCM-41. J. ...
  • : 25-33. (In Persian) ...
  • Heidari, A., Younesi, H., and Mehraban, Z. 2009. Removal of ...
  • from a ternary aqueous solution by amino functionalized mesoporous and ...
  • silica. Chem. Engin. J. 153: 1. 70-79. ...
  • Hua, M., Zhang, S., Pan, B., Zhang, W., Lv, L., ...
  • from water/wastewater by nanosized metal oxides: A review. J. Hazard. ...
  • Huang, C., and Hu, B. 2008. Silica-coated magnetic nanoparticles modified ...
  • γ-mercaptopropyltrimethoxysilane for fast and selective solid phase extraction of trace ...
  • amounts of Cd, Cu, Hg and Pb in environmental and ...
  • determination by inductively coupled plasma mass spectrometry. Spectrochimica Acta Part ...
  • B: Atomic Spectroscopy. 63: 3. 437-44. ...
  • Jal, P.K., Patel, S., and Mishra, B.K. 2004. Chemical modification ...
  • by immobilization of functional groups for extractive concentration of metal ...
  • Jamil, M., Zia, M.S., and Qasim, M. 2010. Contamination of ...
  • health hazards from wastewater used for irrigation. J. Chem. Soc. ...
  • Karimi Takanlou, L., Farzadkia, M., Mahvi, A., Esrafili, A., and ...
  • Assessment of cadmium ions adsorption process of wastewater magnetic iron ...
  • synthesized. J. Environ. Health. 7: 2. 171-184. ...
  • Laurent, S., Forge, D., Port, M., Roch, A., Robic, C., ...
  • oxide nanoparticles: synthesis, stabilization, vectorization, physicochemical characterizations ...
  • and biological applications. Chemical Reviews. 108: 6. 2064-110. ...
  • Li, Y., Wang, J., Wang, X., and Wang, J. 2012. ...
  • on Camontmorillonite. J. Ind. Engin. Chem. Res. 51: 6520-6528. ...
  • Mahmoud, M.E., Yakout, A.A., Abdel-Aal, H., and Osman, M.M. 2011. ...
  • biosorptive removal of cadmium from aqueous solutions by silicon dioxide ...
  • heat inactivated and immobilized Aspergillus ustus. Desalination. 279: 291-297. ...
  • Motamedi, F., Moazed, H., Jafarzadeh haghighifard, N., and Amiri, M. ...
  • and adsorption isotherms Investigated of cadmium from aqueous solutions by ...
  • Water Wastewater. 25: 3. 118-126. (In Persian) ...
  • Najafi, M., Yousefi, Y., and Rafati, A. 2012. Synthesis, 13- ...
  • studies of several heavy metal ions on amino-functionalized silica nano ...
  • silica gel. Separation and Purification Technology. 85: 193-205. ...
  • Nassar, N.N. 2012. Kinetics, equilibrium and 26- thermodynamic studies on ...
  • removal of nickel, cadmium and cobalt from wastewater by superparamagnetic ...
  • nanoadsorbents. Can. J. Chem. Engin. 90: 5. 1231-38. ...
  • Peng, S.H., Wang, W.X., Li, X.D., and Yen, Y.F. 2004. ...
  • measured by sequential extraction and biomimetic approaches. Chemosphere. 57: 839-851. ...
  • Pérez, E., Ayele, L., Getachew, G., Fetter, G., Bosch, P., ...
  • Removal of chromium (VI) using nano-hydrotalcite/SiO2 composite. J. Environm. Chem. ...
  • Engin. 3: 3. 1555-1561. ...
  • Ranandeh Kalankesh, L., Alikhani, S., Mansuri, F., and Malakutian, M. ...
  • chromium from industrial wastewater using nano-particle silicon. J. Water Wastewater. ...
  • : 1. 27-36. (In Persian) ...
  • Rathinam, A., Maharshi, B., Janardhanan, S.K., Jonnalagadda, R.R., and Nair, ...
  • Biosorption of cadmium metal ion from simulated wastewaters using Hypneavalentiae ...
  • biomass: A kinetic and thermodynamic study. Bioresource. Technol. 101: 5. ...
  • Wang, X.S., Ren, J.J., Lu, H.J., Zhu, L., Liu, F., ...
  • from Aqueous Solutions by Nanoscale Magnetite. CLEAN–Soil, Air, Water. 38: ...
  • Zavar Musavi, S.H., and Lotfi, Z. 2013. Removal of nickel ...
  • solution by magnetic nanoparticles modified. J. Water Wastewater. 26: 1. ...
  • Zavvar Mousavi, S.H., Fazli, M., and Rahmani, A. 2011. Removal ...
  • aqueous solution by nano structured Alumina. J. Water Wastewater. 80: ...
  • Zhang, H., Tong, Zh., Wei, T., and Tang, Y. 2011. ...
  • aqueous solution by alkaline Ca-bentonite. Desalination. 276: 103-108. ...
  • Zhao, G., Wu, X., Tan, X., and Wang, X. 2011. ...
  • aqueous solutions: A review. Open Coll. Sci. J. 4: 19-31. ...
  • نمایش کامل مراجع