NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT NHUỘM MÀU DIRECT BLACK 22 BẰNG VẬT LIỆU ZEOLITE
Thông tin bài báo
Ngày nhận bài: 31/10/21                Ngày hoàn thiện: 10/01/22                Ngày đăng: 11/02/22Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá khả năng hấp phụ chất nhuộm màu DB22 trong dung dịch nước của zeolite. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quá trình hấp phụ chất nhuộm màu của zeolite phụ thuộc vào pH dung dịch, thời gian hấp phụ và nồng độ ban đầu của DB22. Hiệu suất hấp phụ cao nhất đạt được là 69,48% khi pH dung dịch bằng 4, thời gian hấp phụ 120 phút và nồng độ ban đầu của chất nhuộm màu là 12,5 g/L (TOC). Số liệu thực nghiệm được đánh giá dựa trên mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir và Fruendlich. Động học của quá trình hấp phụ được đánh giá theo mô hình động học bậc nhất, bậc hai và Elovich. Kết quả cho thấy quá trình hấp phụ tuân theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Fruendlich (KF = 1,486 mg.g-1). Động học hấp phụ tuân theo quy luật động học hấp phụ bậc nhất với hằng số tốc độ hấp phụ bằng 0,0222 phút-1 (k1 = 0,0222 phút-1).
Từ khóa
Toàn văn:
PDFTài liệu tham khảo
[1] E. Al-Abbad and F. Alakhras, “Removal of Dye Acid Red 1 from Aqueous Solutions Using Chitosan-iso-Vanillin Sorbent Material,” Indo. J. Sci. Tech., pp. 5352-5365, 2020, doi: 10.2174/1874842202007010016
[2] E. A. Alabbad, “Estimation the Sorption Capacity of Chemically Modified Chitosan Toward Cadmium Ion in Wastewater Effluents,” Orient. J. Chem., vol. 35, no. 2, pp. 757-765, 2019.
[3] F. Gökçen and T. A. Özbelge, “Enhancement of biodegradability by continuous ozonation in acid red-151 solutions and kinetic modeling,” Chem. Eng. J., vol. 114, pp. 99-104, 2005, doi: 10.1016/j.cej.2005.09.006.
[4] H. T. Van, T. M. P. Nguyen, V. T. Thao, X. H. Vu, T. V. Nguyen, and L. H. Nguyen, “Applying activated carbon derived from coconut shell loaded by silver nanoparticles to remove methylene blue in aqueous solution,” Water. Air. Soil Pollut., vol. 229, 2018, doi: 10.1007/s11270-018-4043-3.
[5] M. Kaykhaii, M. Sasani, and S. Marghzari, “Removal of dyes from the environment by adsorption process,” Chem. Mater. Eng., vol. 6, pp. 31-35, 2018, doi: 10.13189/ cme.2018.060201.
[6] M. T. Yagub, T. K. Sen, S. Afroze, and H. M. Ang, “Dye and its removal from aqueous solution by adsorption: a review,” Adv. Colloid Interface Sci., vol. 209, pp. 172-184, 2014, doi: 10.1016/j.cis.2014.04.002.
[7] R. Salazar, M. S. Ureta-Zañartu, C. González-Vargas, C. do Nascimento Brito, and C. A. Martinez-Huitle, “Electrochemical degradation of industrial textile dye disperse yellow 3: role of electrocatalytic material and experimental conditions on the catalytic production of oxidants and oxidation pathway,” Chemosphere., vol. 198, pp. 21-29, 2018, doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.12.092.
[8] S. Li, Q. Lin, X. Liu, L. Yang, J. Ding, F. Dong, Y. Li, M. Irfan, and P. Zhang, “Fast photocatalytic degradation of dyes using low-power laser-fabricated Cu2O-Cu nanocomposites,” RSC Adv., vol. 8, 20277-20286, 2018, doi: 10.1039/c8ra03117g.
[9] P. V. Nidheesh, R. Gandhimathi, and S. T. Ramesh, “Degradation of dyes from aqueous solution by Fenton processes: a review,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 20, pp. 2099-2132, 2013, doi: 10.1007/s11356-012-1385-z.
[10] A. Tabaï, O. Bechiri, and M. Abbessi, “Degradation of organic dye using a new homogeneous Fenton-like system based on hydrogen peroxide and a recyclable Dawsontype heteropolyanion,” Int. J. Ind. Chem., vol. 8, pp. 83-89, 2017, doi: 10.1007/s40090-016-0104-x.
[11] F. Alakhras, E. Alhajri, R. Haounati, H. Ouachtak, A. A. Addi, and T. A. Saleh, “A comparative study of photocatalytic degradation of Rhodamine B using natural-based zeolite composites,” Surfaces and Interfaces, vol. 20, 100611, 2020, doi: 10.1016/j.surfin.2020.100611.
[12] M. A. M. Khraisheh, M. A. Al- Ghouti, S. J. Allen, and M. N. M. Ahmad, “The effect of pH, temperature, and molecular size on the removal of dyes from textile effluent using manganese oxidesmodified diatomite,” Water Environ. Res., vol. 76, no. 7, pp. 2655-2663, 2004.
[13] T. M. Kazeem, S. A. Lateef, S. A. Ganiyu, M. Qamaruddin, A. Tminu, K. O. Sulaiman,
S. M. S. Jilani, and K. Ahooshani, “Aluminum-Modified Activated Carbon as Efficient Adsorbent for Cleaning Cationic Dye in Wastewater,” Journal of Cleaner Production., vol. 205, pp. 303-312, 2018, doi: 10.1016/j.jclepro.2018.09.114.
[14] Y. Ho, “Review of Second-Order Models for Adsorption Systems,” Journal of
Hazardous Materials., vol. 136, pp. 681-689, 2006, doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.12.043.
[15] Z. Hussein, R. Kumar, and D. Meghavatu, “Kinetics and Thermodynamics of
Adsorption Process Using a Spent-FCC Catalyst,” International Journal of Engineering & Technology., vol. 7, pp. 84-287, 2018, doi: 10.14419/ijet.v7i4.5.20090.
[16] E. A. Alabbad, “Efficacy assesment of natural zeolite containing waste water on adsorption behaviour of Direct Yellow 50 from; equibrilium, kinetics an thermodynamic studies,” Arabian Journal of Chemistry, vol. 14, 2021, doi: 10.1016/j.arabjc.2021.103041.
[17] N. Ayawei, A. N. Ebelegi, and D. Wankasi, “Modelling and interpretation of adsorption isotherms,” J. Chem., 2017, Art. no. 3039817, doi: 10.1155/2017/3039817.DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5218
Các bài báo tham chiếu
- Hiện tại không có bài báo tham chiếu





