شماره ركورد :
1136459
عنوان مقاله :
سنتز و كاربرد نانوكامپوزيت گرافن مغناطيسي براي حذف سديم دودسيل بنزن سولفونات (SDBS) از محلول‌هاي آبي
عنوان به زبان ديگر :
Synthesis and application of magnetic graphene nanocomposite for removal sodium dodecyl benzenesulfonate (SDBS) from aqueous solutions
پديد آورندگان :
خوشنودفر، آرش دانشگاه تربيت مدرس , بهرامي فر، نادر دانشگاه تربيت مدرس , يونسي، حبيب الله دانشگاه تربيت مدرس
تعداد صفحه :
14
از صفحه :
325
تا صفحه :
338
كليدواژه :
گرافن مغناطيسي , سديم دودسيل بنزن سولفونات , سورفاكتانت , فرايند جذب , آلودگي آب
چكيده فارسي :
سورفاكتانت‌ها يكي از مهم‌ترين آلاينده‌هاي منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني هستند و خطرات بالقوه‌اي براي سلامتي انسان‌ و محيط زيست ايجاد مي‌نمايند. هدف از اين پژوهش بررسي نانو كامپوزيت گرافن مغناطيسي در حذف سديم دودسيل بنزن سولفونات از محلول‌هاي آبي است. در اين مطالعه تجربي از پوست پرتقال به عنوان منبع كربني براي سنتز گرافن به روش پيروليز استفاده شد. همچنين با استفاده از روش حلال گرمايي مغناطيسي كردن جاذب انجام گرديد. ويژگي جاذب با تكنيك‌هاي FTIR، VSM، AFM، SEM و طيف سنجي رامان مورد آناليز قرار گرفت. اثر متغيرهاي مقدار جاذب، pH، غلظت اوليه آلاينده و زمان واكنش در حذف SDBS بررسي شد. پارامترهاي جذب با مدل‌هاي هم‌دماي لانگموير و فروندليچ و دو مدل سينتيك شبه مرتبه اول و سينتيك شبه مرتبه دوم تعيين گرديد. بر اساس يافته‌هاي پژوهش دوز جاذب 20 ميلي‌گرم، pH معادل 3 و زمان تماس 60 دقيقه به عنوان شرايط بهينه براي حذف SDBS حاصل شد. بررسي ايزوترم و مدل هاي سينتيكي نشان داد كه داده‌هاي تجربي فرايند حذف با مدل لانگموير (9989/0 = R2) و سنتيك شبه مرتبه دوم (9992/0 ≥ R2) همبستگي دارند. بيشترين ظرفيت جذب تعادلي براي SDBS توسط نانوكامپوزيت گرافن مغناطيسي 276 ميلي‌ گرم برگرم به دست آمد. آزمايشات واجذب با استفاده از اتانول و متانول انجام گرفت كه به ترتيب 74 و 76 درصد بازيابي جاذب را نشان دادند. نتايج نشان داد در شرايط بهينه، بررسي نانو كامپوزيت‌هاي گرافن مغناطيسي پتانسيل موثري را در حذف سديم دودسيل بنزن سولفونات از محلول‌هاي آبي داشته و به دليل خاصيت مغناطيسي، جداسازي آن از محلول آبي ساده و سريع است.
چكيده لاتين :
Surfactants are one of the most important pollutants of surface water and underground water resources, and create potential health risks for humans and environment. The purpose of present study was to synthesize the MGNCs to be used for the removal of sodium dodecyl benzenesulfonate (SDBS) from aqueous solutions. First, graphene was synthesized through pyrolysis of orange peel as carbon precursor and KOH as an activating agent. The magnetic adsorbent nanocomposite was prepared through the solvothermal method using ferric chloride hexahydrate. The absorbent characteristics were analyzed using Fourier transformed infrared (FT-IR), vibrating sample magnetometer (VSM), Atomic force microscope (AFM), scanning electron microscopy (SEM) and Raman spectrometer techniques. The effects of the adsorbent amount, pH, the initial concentration of SDBS, and contact time were investigated for removal of SDBS. The adsorption isotherms were interpreted using Langmuir and Freundlich models and the kinetic data of adsorption process was also evaluated using pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models. Based on the findings of the study, the absorbent dose of 20 mg, pH 3 and the contact time of 60 min were found to be the optimal conditions for the removal of SDBS. The equilibrium isotherm data fitted well with the Langmuir model (R2 = 0.9989) and the pseudo-second-order kinetic model was found to explain the adsorption kinetics more effectively (R2 = 0.9992). The maximum adsorption capacity of SDBS onto magnetic graphene nanocomposite was attained to be about 276 mg/g. Desorption experiments of ethanol and methanol from MGNCs were performed. The percentage adsorption recoveries of ethanol and methanol were 74 and 76%, respectively. The results showed that the as-synthesized MGNCs has an efficient and cheap adsorbent for removal of SDBS because of its high adsorption capability, high porosity, and large surface area and has the advantage of easy and rapid separation from the aqueous solution via external magnetic field.
سال انتشار :
1398
عنوان نشريه :
محيط زيست طبيعي
فايل PDF :
7902988
لينک به اين مدرک :
بازگشت