1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

SODIUM LAURYL SULFATE và ỨNG DỤNG BIẾN TÍNH bề mặt vật LIỆU hấp PHỤ

31 29 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Sodium Lauryl Sulfate Và Ứng Dụng Biến Tính Bề Mặt Vật Liệu Hấp Phụ
Tác giả Nguyễn Minh Luân
Người hướng dẫn TS. Phan Nguyễn Quỳnh Anh
Trường học Trường Đại Học Nông Lâm
Chuyên ngành Công Nghệ Hóa Học Và Thực Phẩm
Thể loại tiểu luận
Năm xuất bản 2022
Thành phố Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 31
Dung lượng 1,35 MB

Nội dung

Ngày đăng: 21/01/2022, 23:57

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[1] What Is Sodium Lauryl Sulfate?, (n.d.). https://sciencing.com/sodium-lauryl-sulfate-6320871.html (accessed January 10, 2022) Link
[2] C.A.M. Bondi, J.L. Marks, L.B. Wroblewski, H.S. Raatikainen, S.R. Lenox, K.E. Gebhardt, Human and Environmental Toxicity of Sodium Lauryl Sulfate (SLS): Evidence for Safe Use in Household Cleaning Products, Environ. Health Insights. 9 (2015) EHI.S31765. https://doi.org/10.4137/EHI.S31765 Link
[3] Sodium Lauryl Sulfate (SLS): Uses, Products, Possible Dangers & More, (n.d.). https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/what-is-sodium-lauryl-sulfate (accessed January 10, 2022) Link
[4] Sodium lauryl sulfate là gì? Công dụng, dược lực học và tương tác thuốc, (n.d.). https://nhathuoclongchau.com/thanh-phan/sodium-lauryl-sulfate (accessed January 10, 2022) Link
[5] T.H. Yen Doan, T.P. Minh Chu, T.D. Dinh, T.H. Nguyen, T.C. Tu Vo, N.M. Nguyen, B.H. Nguyen, T.A. Nguyen, T.D. Pham, Adsorptive Removal of Rhodamine B Using Novel Adsorbent-Based Surfactant-Modified Alpha Alumina Nanoparticles, J. Anal. Methods Chem. 2020 (2020) 1–8.https://doi.org/10.1155/2020/6676320 Link
[6] T. Shen, M. Gao, Gemini surfactant modified organo-clays for removal of organic pollutants from water: A review, Chem. Eng. J. 375 (2019) 121910.https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.121910 Link
[7] N. Belachew, H. Hinsene, Preparation of cationic surfactant-modified kaolin for enhanced adsorption of hexavalent chromium from aqueous solution, Appl.Water Sci. 10 (2020) 38. https://doi.org/10.1007/s13201-019-1121-7 Link
[9] D. Pinheiro, K.R. Sunaja Devi, A. Jose, N. Rajiv Bharadwaj, K.J. Thomas, Effect of surface charge and other critical parameters on the adsorption of dyes on SLS coated ZnO nanoparticles and optimization using response surface methodology, J. Environ. Chem. Eng. 8 (2020) 103987.https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.103987 Link
[10] Sodium dodecyl sulfate | C12H25NaO4S - PubChem, (n.d.). https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-dodecyl-sulfate (accessed January 10, 2022) Link
[11] H. Chandarana, P. Senthil Kumar, M. Seenuvasan, M. Anil Kumar, Kinetics, equilibrium and thermodynamic investigations of methylene blue dye removal using Casuarina equisetifolia pines, Chemosphere. 285 (2021) 131480.https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131480 Link
[12] İ. Demiral, C. Samdan, H. Demiral, Enrichment of the surface functional groups of activated carbon by modification method, Surfaces and Interfaces. 22 (2021) 100873. https://doi.org/10.1016/j.surfin.2020.100873 Link
[13] Y. Kuang, X. Zhang, S. Zhou, Adsorption of Methylene Blue in Water onto Activated Carbon by Surfactant Modification, Water. 12 (2020) 587.https://doi.org/10.3390/w12020587 Link
[14] Z. Rahman, V.P. Singh, The relative impact of toxic heavy metals (THMs) (arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr)(VI), mercury (Hg), and lead (Pb)) on the total environment: an overview, Environ. Monit. Assess. 191 (2019) 419.https://doi.org/10.1007/s10661-019-7528-7 Link
[15] T. Mpouras, A. Polydera, D. Dermatas, N. Verdone, G. Vilardi, Multi wall carbon nanotubes application for treatment of Cr(VI)-contaminatedgroundwater; Modeling of batch & column experiments, Chemosphere. 269 (2021) 128749. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128749 Link
[16] T. Dokmaji, T. Ibrahim, M. Khamis, M. Abouleish, I. Alam, Chemically modified nanoparticles usage for removal of chromium from sewer water, Environ. Nanotechnology, Monit. Manag. 14 (2020) 100319.https://doi.org/10.1016/j.enmm.2020.100319 Link
[17] S. Alka, S. Shahir, N. Ibrahim, M.J. Ndejiko, D.-V.N. Vo, F.A. Manan, Arsenic removal technologies and future trends: A mini review, J. Clean. Prod. 278 (2021) 123805. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123805 Link
[8] A.A. Yakout, M.A. Shaker, K.Z. Elwakeel, W. Alshitari, Lauryl sulfate@magnetic graphene oxide nanosorbent for fast methylene blue recovery Khác
[18] P. Lakshmipathiraj, B. NARASIMHAN, S. PRABHAKAR, G. BHASKARRAJU, Adsorption of arsenate on synthetic goethite from aqueous solutions, J. Hazard. Mater. 136 (2006) 281–287 Khác

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w