Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 51 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
51
Dung lượng
1,39 MB
Nội dung
KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Hóa Hữu Cơ ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨUTỔNGHỢPVẬTLIỆUGỐC PANI/MÙN CƯAHẤPTHUHỢPCHẤTDDTTRONGDỊCHCHIẾTĐẤTÔNHIỄM Sinh viên: Hồng Thăng Long Khoa: Hóa Học KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Hóa Hữu Cơ ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨUTỔNGHỢPVẬTLIỆUGỐC PANI/MÙN CƯAHẤPTHUHỢPCHẤTDDTTRONGDỊCHCHIẾTĐẤTÔNHIỄM Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn Quang Hợp Sinh viên: Hoàng Thăng Long Lớp: K39A – Sư Phạm Hóa Học LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo ThS Nguyễn Quang Hợp tận tình, chu đáo hướng dẫn em suốt trình thực Em chân thành cảm ơn q Thầy, Cơ khoa Hóa Học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức hướng dẫn em suốt trình học tập Vốn kiến thức tiếp thu bốn năm qua không tảng cho q trình nghiêncứu khóa luận mà hành trang quý báu để em bước vào đời cách vững tự tin Cuối cùng, em xin kính chúc q Thầy, Cơ ln dồi sức khỏe thành công nghiệp trồng người cao quý! Trân trọng! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiêncứu riêng tơi, có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn thầy giáo Th.S Nguyễn Quang Hợp Các nội dung nghiêncứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình nghiêncứu trước Những số liệu phục vụ cho q trình làm khóa luận tơi thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số kết nghiêncứu số liệu tác giả, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết khóa luận Hà Nội, tháng 05 năm 2016 Sinh viên Hồng Thăng Long MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU HÌNH VẼ BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đíchnghiêncứu CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Định ngĩa thuốc BVTV [19] 1.2 Phân loại thuốc BVTV[19] 1.2.1 Phân loại theo gốc hóa học 1.2.2 Phân loại theo công dụng 1.2.3 Phân loại theo nhóm độc 1.2.4 Phân loại theo thời gian hủy 1.3 Thực trạng đất bị ônhiễm POP nước ta[19] 1.4 Các biện pháp xử lý đất bị nhiễm POP[15] 1.4.1 Các biện pháp xử lý giới 1.4.2 Các biện pháp xử lý Việt Nam 1.5 Tổnghợp ứng dụng polyanilin[16] 10 1.5.1 NghiêncứutổnghợpPANi 10 1.5.2 Mùncưa ứng dụng mùn cưa[22] 14 1.5.3 Phương pháp hấpthuchấtô nhiễm[20,21] 15 CHƯƠNG 20 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU VÀ THỰC NGHIỆM 20 2.1.Thực nghiệm 20 2.1.1 Máy móc thiết bị 20 2.1.2 Dụng cụ hóa chất 20 2.1.3 Tiến hành thí nghiệm 21 2.2 Phương pháp nghiêncứu 24 2.2.1 Phương pháp chiết rửa thuốc BVTV khỏi đấtônhiễm 24 2.2.2 Phương pháp hấp phụ 24 2.2.3 Sắc kí khí ghép khối phổ - GCMS[23] 24 2.2.4 Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 25 2.2.5 Phần mềm xử lý số liệu Origin Excel 26 CHƯƠNG 27 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 Hiệu suất tổnghợpvậtliệuhấpthu 27 3.2 Đặc trưng mùncưa PANi/MC 27 3.3 Khả hấpthu thuốc BVTV vậtliệu 31 3.3.1 Ảnh hưởng vậtliệu 31 3.3.4 Ảnh hưởng nồng độ ban đầu 34 3.3.5 Mơ hình đẳng nhiệt Langmuir 35 3.3.6 Mơ hình đẳng nhiệt Freundlich 38 KẾT LUẬN 39 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU HÌNH VẼ Hình 1.1.Sự khác biệt số lượng điểm tồn lưu ghi nhận năm 2013 Hình 1.2 Sơ đồ tổnghợpPANi từ ANi (NH4)2S2O8 Hình 1.3 Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Hình 1.4 Đồ thị phụ thuộc C/q vào C Hình 1.5 Đường đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich Hình 1.6 Đồ thị để tìm số phương trình Freundlich Hình 3.1 Phổ hồng ngoại mùncưa Hình 3.2 Phổ hồng ngoại PANi Hình 3.3 Phổ hồng ngoại củaPANi-mùn cưa Hình 3.4 Ảnh SEM mùncưa Hình 3.5 Ảnh SEM PANi Hình 3.6 Ảnh SEM PANi/MC Hình 3.7 Biểu đồ dung lượng hấpthu o,p’-DDT theo vậtliệu Hình 3.8 Biểu đồ dung lượng hấpthu p,p’-DDT theo vậtliệu Hình 3.9 Biểu đồ dung lượng hiệu suất hấpthuDDT theo vậtliệu Hình 3.10 Biểu đồ dung lượng hấpthu o,p’-DDT PA/MC11 theo thời gian Hình 3.11 Biểu đồ dung lượng hấpthu p,p’-DDT PA/MC11 theo thời gian Hình 3.12 Biểu đồ dung lượng hiệu xuất hấpthuDDT PA/MC11 theo thời gian Hình 3.13 Biểu đồ dung lượng hấpthu o,p’-DDT PA/MC11 theo khối lượng Hình 3.14 Biểu đồ dung lượng hấpthu p,p’-DDT PA/MC11 theo khối lượng Hình 3.15: Biểu đồ dung lượng hiệu xuất hấpthuDDT PA/MC11theo khối lượng Hình 3.16 Biểu đồ dung lượng hấpthu o,p’-DDT PA/MC11 theo nồng độ ban đầu Hình 3.17 Biểu đồ dung lượng hấpthu p,p’-DDT PA/MC11 theo nồng độ ban đầu Hình 3.18: Biểu đồ dung lượng hiệu xuất hấpthuDDT PA/MC11 theo nồng độ ban đầu Hình 3.19 Phương trình đẳng nhiệt Langmuir vậtliệuhấp phụ PA/MC11 chất o,p’-DDT Hình 3.20 Phương trình đẳng nhiệt Langmuir vậtliệuhấp phụ PA/MC11 chất p,p’-DDT Hình 3.21 Phương trình đẳng nhiệt Langmuir vậtliệuhấp phụ PA/MC11 chấtDDT Hình 3.22 Mối quan hệ RL với nồng độ o,p’-DDT ban đầu Hình 3.23 Mối quan hệ RL với nồng độ p,p’-DDT ban đầu Hình 3.24 Mối quan hệ RL với nồng độ DDT ban đầu Hình 3.25 Phương trình đẳng nhiệt Freundlich vậtliệuhấp phụ PA/MC11 chất o,p’-DDT Hình 3.26 Phương trình đẳng nhiệt Freundlich vậtliệuhấp phụ PA/MC11 chất p,p’-DDT Hình 3.27 Phương trình đẳng nhiệt Freundlich vậtliệuhấp phụ PA/MC11 chấtDDT BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mối tương quan RL dạng mơ hình Bảng 3.2 Quy kết nhóm chức mùncưa Bảng 3.3 Quy kết nhóm chức PANi Bảng 3.4 Quy kết nhóm chức PANi-mùn cưa Bảng 3.5 Bảng giá trị thơng số cho mơ hình đẳng nhiệt Langmuir Bảng 3.6 Bảng giá trị thông số cho mô hình đẳng nhiệt Freundlich DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV bảo vệ thực vật MC mùncưaPANi PA polyanilin PANi/MChoặc PA/MC Polyanilin-mùn cưa VLHT vậtliệuhấpthu APS Amoni pesunfat CV Vòng tuần hồn đa chu kỳ DDD Dichlorodiphenyldichloroethan DDE Dichlorodiphenyldichloroethylen DDT 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethan GCMS Gas Chromatography Mass Spectometry IR Phổ hồng ngoại PCB Polychlorinated Biphenyls POP Persistent organic pollutans SEM Scanning Electron Microscope VLHP Vậtliệuhấp phụ WE Điện cực làm việc MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ngày nay, trình giới hóa nơng nghiệp diễn mạnh mẽ, với gia tăng sử dụng chất hóa học đóng vai trò thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng… nhiễmchất hữu khó phân hủy (POP) thuốc BVTV đất trở thành vấn đề nóng bỏng Nhiều nhà khoa học vào với nhiều phương pháp xử lí như: phương pháp trắc quang, phương pháp điện hóa, phương pháp hóa lí….Nhưng phần lớn phương pháp nàyđều tốn kém,cần trang thiết bị đại có hiệu thấp tính khả thi khơng cao, khó có khả ứng dụng vào thực tế đời sống sản xuất Trong đó, phụ phẩm nơng nghiệp nghiêncứu ứng dụngtrong việc xử lý thuốc BVTV đất với ưu điểm như: phổ biến, vậtliệu tái tạo được, có giá thành rẻ thành phần chúng chứa polymer dễ biến tính có tính chấthấp phụ trao đổi ion cao Các vậtliệu lignocelluloses bã mía, vỏ trấu, xơ dừa, mùncưanghiêncứu cho thấy khả tách kim loại nặng, hợpchất hữu khó phân hủy nhờ vào thành phần cấu trúc nhiều lỗ xốp thành phần gồm polymer cellulose, pectin, lignin… Các polymer hấp phụ nhiều ion kim loại Với mục tiêu tìm kiếm loại phụ phẩm nơng nghiệp có khả xử lý hiệu POP, nghiêncứu ban đầu chọn sản phẩm mùncưa để khảo sát khả tách DDT chúng mơi trường đất Q trình biến tính mùncưa axit clohidric áp dụng để xem xét hiệu việc tách DDTđất Từ lý khách quan tơi chọn đề tài: “Nghiên cứutổnghợpvậtliệugốc PANi/ mùncưahấpthuhợpchấtDDTdịchchiếtđất nhiễm” Hình 3.2 Phổ hồng ngoại PANi Hình 3.3 Phổ hồng ngoại PANi-mùn cưa 28 Bảng 3.2 Quy kết nhóm chức Bảng 3.3 Quy kết nhóm chức củamùncưaPANi Số sóng ν (cm–1) 3431; 3302 3057; 2934 1566 1489 1296 1138 –1 Số sóng ν (cm ) Nhóm chức 3337 vO-H 2934;2884 vCOH 1649 vC=C 1051;1030 vC-O Nhóm chức vN-H vC-H vòng thơm Benzoid Quinoid -N=quinoid=NNhóm C–N+ Bảng 3.4 Quy kết nhóm chức PANi-mùn cưa Số sóng ν (cm–1) 3213 1665 1570 1483 1292 1151 Nhóm chức vO-H vC-C Benzoid Quinoid -N=quinoid=NNhóm C–N+ Kết phân tích phổ hồng ngoại mùn cưa, PANi PANi/MC hình 3.2 cho thấy PANi có mặt compozit qua dao động nhóm chức benzoid vị trí 1566 cm-1 quinoid vị trí 1489 cm-1, dao động nhóm N-H vị trí 3302 cm-1, dao động nhóm C-N+ vị trí 1138 cm-1, dao động nhóm C-H thơm vị trí 2934 cm-1 nhóm -N=quinoid=N- vị trí 1296 cm-1 Ngồi phổ hồng ngoại PANi/MC (hình 3.4) tồn dao động đặc trưng mùncưa dao động nhóm O-H vị trí 3450 cm-1 3400 cm-1, nhóm C=C vị trí 1664 cm-1 nhóm C-O vị trí 1020 cm-1 29 Kết cho thấy vậtliệuthu có dạng PANitổnghợpchất mang mùncưa Hình 3.4: Ảnh SEM mùncưa Hình 3.5 Ảnh SEM PANi Hình 3.6: Ảnh SEM PANi/MC Kết phân tích ảnh SEM cho thấy khác biệt PANi (c) với mùncưa (a) vậtliệu PANi/MC (b) Đường kính sợi PANi nhỏ đạt cỡ 35-50 nm, mẫu mùncưa lớn cỡ 80-95 nm PANi/MC có kích thước cỡ 60-75 nm Sự khác biệt tương tác PANi bám dính vào mùncưa q trình hình thành chuỗi sợi phản ứng tổnghợpvậtliệuPANi Tuy nhiên, cấu trúc PANitổnghợp phụ thuộc vào cấu trúc 30 mùncưa đưa vào trình tổnghợp Nhìn vào cấu trúc SEM vậtliệumùncưa PA/MC cho thấy tương tự mặt cấu trúc xốp vậtliệutổnghợp Tuy nhiên, kích thước xốp vậtliệutổnghợp ảnh hưởng tới khả hấpthu hóa chất BVTV thể phần 3.3 Khả hấpthu thuốc BVTV vậtliệu 3.3.1 Ảnh hưởng vậtliệu 50 o,p' DDT 40 q (mg/g) q (mg/g) PANi PAMC MC 30 20 10 PAMC12PAMC21 Vatlieu p,p' DDTPANi PAMC MC PAMC12 PAMC21 Vatlieu Hình 3.7 Biểu đồ dung lượng hấpthu o,p’-DDT theo vậtliệu Hình 3.8.Biểu đồ dung lượng hấpthu p,p’-DDT theo vậtliệu 80 q tong h tong 60 40 20 q (mg/g) H% 100 PANi PAMC MC PAMC12 PAMC21 Vatlieu Hình 3.9.Biểu đồ dung lượng hiệu xuất hấp thuDDT theovật liệu 31 Kết phân tích cho thấy, vậtliệuhấpthuhợpchấtDDT dung dịch chuẩn ban đầu tương đối tốt với hiệu suất đạt 70% Khả hấpthu PAMC11 lớn ( dung lượng hấpthuđạt 24,029 mg/g hiệu suất đạt 79,541%), Mùncưa có khả hấpthu loại vậtliệu ( dung lượng hấpthuđạt 21,532 mg/g hiệu suất đạt 71,275%) 3.3.2 Ảnh hưởng thời gian 50 o,p' DDT 40 q (mg/g) q (mg/g) p,p' DDT 30 20 10 0 20 40 60 80 100 40 60 80 100 Phut Phut Hình 3.10 Biểu đồ dung lượng hấpthu Hình 3.11 Biểu đồ dung lượng hấpthu o,p’-DDTcủa PA/MC11 theo thời gian p,p’-DDT PA/MC11theo thời gian 100 H% 20 80 60 q tong h tong 40 20 0 q (mg/g) 20 40 60 80 100 Phut Hình 3.12 Dung lượng hiệu xuất hấpthuDDTtổng PA/MC11 theo thời gian 32 Kết phân tích cho thấy, thay đổi thời gian hấp thu, dung lượng hiệu suất hấpthu thay đổi theo Cụ thể, từ t= 0-40 phút, thời gian hấpthu tăng, dung lượng hiệu suất hấpthu tăng mạnh Tuy nhiên, từ thời điểm t=40 phút trở đi, trình hấpthuDDT gần không thay đổi hiệu suất dung lượng hấpthu Tại t= 80 phút hiệu suất đạt 80,424% dung lượng hấpthuđạt 24,295 mg/g) 3.3.3 Ảnh hưởng khối lượng vậtliệu 1.0 o,p' DDT q (mg/g) q (mg/g) 0.8 0.6 0.4 p,p' DDT 0.2 0.0 M1 M2 M3 Mau M4 M5 M1 q tong h tong 40 20 M1 M2 M3 M4 Mau q (mg/g) H% 100 60 M3 Mau M4 M5 Hình 3.14 Biểu đồ dung lượng hấpthu p,p’-DDT PA/MC11 theo khối lượng Hình 3.13 Biểu đồ dung lượng hấpthu o,p’-DDT PA/MC11 theo khối lượng 80 M2 M5 Hình 3.15: Biểu đồ dung lượng hiệu xuất hấpthu 33 DDT PA/MC11 theo khối lượng Ghi chú: M1, M2, M3, M4, M5 tên gọi mẫu vậtliệu PANi/MC11 với khối lượng khác Kết phân tích cho thấy, thay đổi khối lượng vật liệu, dung lượng hiệu suất hấpthu thay đổi Cụ thể, tăng khối lượng vật lượng vật liệu, hiệu suất hấpthu tăng theo, nhiên dung lượng hấpthu lại giảm, biểu thức tính dung lượng hấp thu, khối lượng dung lượng hấpthu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với Ta thấy, khối lượng vậtliệuvậtliệu lớn khả hấpthuDDT tăng M5 mẫu có khả hấpthuDDT nhiều với hiệu suất đạt 79,031% 3.3.4 Ảnh hưởng nồng độ ban đầu 0.8 o,p' DDT q (mg/g) 0.4 0.2 0.0 p,p' DDT q (mg/g) 0.6 10 10 20 Nong 30 Hình 3.16 Biểu đồ dung lượng hấpthu o,p’-DDT PA/MC11 theo nồng độ ban đầu 34 100 200 Nong 300 400 Hình 3.17 Biểu đồ dung lượng hấpthu p,p’-DDT PA/MC11 theo nồng độ ban đầu H% 100 80 60 H tong q tong 40 q (mg/g) 20 0 100 200 Nong 300 400 Hình 3.18: Biểu đồ dung lượng hiệu xuất hấp thuDDT PA/MC11theo nồng độ ban đầu Kết phân tích cho thấy, việc thay đổi nồng độ ban đầu dung dịch mẫu ảnh hưởng đến khả hấpthuchất PA/MC11, nồng độ ban đầu nhỏ việc hấpthuvậtliệu hiệu quả, nồng độ ban đầu C-01 hiệu suất hấpthu lớn đạt mức 91,316% 3.3.5 Mơ hình đẳng nhiệt Langmuir 8 C/q (g/l) C/q (g/l) 10 0.000 y = 0,9225x + 3,7374 R² = 0,9417 2.000 4.000 6.000 C (mg/l) y = 0,0798x + 3,319 R² = 0,9469 0 20 40 60 C (mg/l) Hình 3.19 Phương trình đẳng nhiệt Hình 3.20 Phương trình đẳng nhiệt Langmuir vậtliệuhấpthu Langmuir vậtliệuhấpthu PA/MC11 chất o,p’-DDT PA/MC11 chất p,p’-DDT 35 Chất o,p’- DDT p,p’-DDT DDTtổng Phương trình dạng tuyến tính y = 0,9225x + 3,7374 y = 0,0798x + 3,319 y = 0,0734x + 3,3527 R2 qmax Phương trình KL đẳng nhiệt Hình 3.21 0,9417 0,9469 0,9478 Langmuir liệuhấpthu 1,0840 vật 0,2468 12,5313 đối với0,0240 PA/MC11 chấtDDT 13,6239 0,0219 C/q (g/l) y = 0,0734x + 3,3527 R² = 0,9478 0 20C (mg/l)40 60 Bảng 3.5 Bảng giá trị thơng số cho mơ hình đẳng nhiệt Langmuir Từ kết giá trị thơng số cho mơ hình đẳng nhiệt Langmuir, theo công thức (1.4) (1.5) xác định số Langmuir KL dung lượng hấp phụ tối đa qmax, RL, từ xây dựng đồ thị phụ thuộc RL vào nồng độ banđầu chất bị hấp phụ Co, kết thể hình 3.22; 3.23 3.24 36 o,p' DDT RL 0.02 0.00 p,p' DDT 0.4 RL 0.04 0.2 200 400 600 C (mg/l) 800 0.0 200 400 C (mg/l) 600 800 Hình 3.22 Mối quan hệ RL với Hình 3.23 Mối quan hệ RL với nồng độ o,p’-DDT ban đầu nồng độ p,p’-DDT ban đầu DDT RL 0.4 Hình 3.24 Mối quan hệ RL với nồng độ DDT ban đầu 0.2 0.0 200 400 600 C (mg/l) 800 Kết cho thấy, tham số RL phụ thuộc vào nồng độ ban đầu chất bị hấp phụ Co, Co tăng RL dần đến 0, tức nồng độ ban đầu chất bị hấp phụ tăng mơ hình có xu tiến dần đến mơ hình khơng thuận lợi Ta thấy hệ số tương quan R2 mơ hình cao ( R2>0,94) So sánh giá trị RL, o,p’-DDT có giá trị từ 0,006 tới 0,038, p,p’-DDT có giá trị từ 0,061 tới 0,291, tổngDDT có giá trị từ 0,066 tới 0,310, nằm khoảng 0< RL 0,99); giá trị hệ số n nằm khoảng giá trị thuận lợi từ 1÷ 10 thể thuận lợi mơ hình 38 KẾT LUẬN Đã tổnghợp thành công vậtliệu PANi/MC theo tỉ lệ khối lượng khác PA/MC11, PA/MC12 PA/MC21 PANi MC phương pháp trùng hợp hóa học, PANitổnghợpchất mang mùncưa Các đặc trưng vậtliệu kiểm chứng phổ hồng ngoại ảnh SEM, vậtliệu có cấu trúc dạng sợi với kích cỡ 60-75nm Đã so sánh khả hấpthu thuốc BVTV khó phân hủy vậtliệu PA/MC với PANimùncưa đơn Kết cho thấy, PA/MC11 cho hiệu suất hấpthu cao Khi thay đổi thời gian hấpthu PA/MC11, kết cho thấy, sau phút 40, hiệu suất dung lượng hấpthu thay đổi không đáng kể Khi thay đổi khối lượng vậtliệuhấpthu PA/MC11, kết cho thấy khối lượng vậtliệu lớn, hiệu suất hấpthu cao, nhiên dung lượng hấpthu lại thấp Khi thay đổi nồng độ ban đầu dung dịch mẫu PA/MC11, kết cho thấy, nồng độ ban đầu thấp, hiệu suất hấpthu cao Đã khảo sát ảnh hưởng thay đổi nồng độ đến trình hấpthu mơ hình đẳng nhiệt Langmuir Freundlich Kết thu thể hợp lí thuận lợi phương pháp hấpthu chọn Kiến nghị: Cần có nghiêncứu sâu PANivậtliệu mang mùncưa để tổnghợpPANi biến tính có khả hấp thutốt thuốc BVTV khó phân hủy, từ ứng dụng vào thực tế giải đề ônhiễmchất hữu khó phân hủy, điển hình DDT, DDD DDE 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO R Ansari and F Raofie, “Removal of lead ion from aqueous solutions using sawdust coated by polyaniline”, E-Journal of Chemistry, Vol 3, No 10, pp 49-59, (2006) R Ansari and A Pornahad, “Removal of Ce (IV) ions from aqueous solutions using sawdust coated by electroactive polymers”, Separation Science and Technology, Vol 45, pp 2376-2382, (2010) Reza Ansari, Samaneh Alaie and Ali Mohammad-khah (2011), Application of polyaniline for removal of acid green 25 from aqueous solutions,Journal of Scientific & Industrial Research, Vol 70, pp 804-809 Dương Quang Huấn, Lê Xuân Quế, Hoàng Văn Hoan, Thịnh Thị Thu Trang, Nguyễn Huy Anh, Mai Thanh Nga, Trần Văn An Nghiêncứu động học phản ứng tổnghợp nanocompozit PANi/TiO2 axit H2SO4, Tạp chí Hố học,T.50 (1), 2012, tr 68 - 73 Phan Thị Bình, Phạm Thị Tốt, Mai Thị Thanh Thùy, Mai Thị Xuân Hoàn nguyên vậtliệu polyanilin- phụ phẩm nông nghiệp sử dụng xử lí chì (II) dung dịch,Tạp chí Khoa học Công nghệ, 52 (2), 213-220, (2014) Reza Ansari, Hamid Dezhampanah Application of polyaniline/sawdust composite for removal of Acid Green 25 from aqueous solutions: kinetics and thermodynamic studies, Eur Chem Bull., 2(4), 220-225, (2013) M H Fekri, M Banimahd keivani, M Darvishpour, H Banimahd keivani Application of Electroactive Nano Composite Coated onto Wood Sawdust for the Removal of Malachite Green Dye from Textile Wastewaters, J Phys Theor Chem IAU Iran, (2) 95-102, (2012) Nguyễn Quang Hợp, Lê Thị Thùy Dương, Phan Thị Ngát, Dương Quang Huấn, Nguyễn Văn Bằng, Lê Xuân Quế, Nghiêncứu tách thuốc bảo vệ thực vật khó phân hủy (POP) tồn dư đất phương pháp chiết nước với phụ gia QH1, Tạp chí Hóa học, T 51(6ABC), tr.445-448 (2013) 40 Nguyễn Quang Hợp, Trần Quang Thiện, Dương Quang Huấn, Nguyễn Văn Bằng, Lê Xuân Quế, Nghiêncứu tách thuốc bảo vệ thực vật khó phân hủy (POP) tồn dư đất phương pháp chiết nước với phụ gia QH2, Tạp chí Hóa học, T 53(4E1), tr 1-4 (2015) Julie Louise Gerberding, M.D., M.P.H., Toxicological Profile for DDT, DDE and DDD, Agency for Toxic Substances & Disease Registry, (2002) Rachdi Boussahel, Hassiba Irinislimane, Djamila Harik, Khadija Meriem Moussaoui, Adsorption, kinetics, and equilibrium studies on removal of 4,4DDT from aqueous solutions using low-cost adsorbents, Chem Eng Comm., 196, 1547-1558, (2009) Mangaka Matoetoe et all, A novel polyaniline titanium oxide sawdust composite adsorbent for polychlorinated biphenyls, Science Journal of Chemistry, 1(3), 29-37 (2013) Nguyễn Thị Yến K36A, Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên ngành Hóa lý, Trường ĐHSPHN (2014) Phạm Thị Lân, Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên ngành Hóa Hữu cơ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2013 Trần Trọng Tuyền, “ Nghiêncứu q trình khống hóa số chất hữu gây ônhiễm khó phân hủy (POP) hợpchất nano”, Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 Nguyễn Quang Hợp, “ Nghiêncứu chế tạo xử lý Polyanilin địnhhướng làm vậtliệuhấpthuchất hữu xơ độc hại gây ônhiễm môi trường”, Chuyên đề Tiến sĩ, Chuyên ngành Hóa Hữu cơ, Viện Hóa Học Công Nghiệp Việt Nam Redad, Z., C Gerente Y.Andres, M.C Ralet, J F Thibault, and P.L Cloirec, “Ni(II) and Cu(II) binding properties of naitive and modified sugar beet pult Carbohydrate polyme”49: 23 – 31 (2002) Mykola T K., L A Kupchik, and B.K Veisoc, “Evaluation of pectin binding of heavy metal ions in aqueous solutions” Chemosphere, 38 (11): 259 (1999) 41 Tổng cục môi trường – Dự án xây dựng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu Việt Nam Hiện trạng ônhiễm mơi trường hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu thuộc nhóm chất hữu khó phân hủy Việt Nam.(2015) Lê Văn Cát, Hấpthu trao đổi ion kĩ thuật xử lý nước thải, NXB Thống kê, 2002, Hà Nội Trần Văn Nhân (chủ biên), Hóa lý (tập II), NXB Giáo dục, 1998, Hà Nội Hồ Sĩ Tráng (Đại học Bách Khoa Hà Nội), Cơ sở hóa học gỗ Xenluloza(2012) Nguyễn Đình Triệu, Các phương pháp phân tích vật lý hóa lý – Tập 1, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, (2001), Hà Nội 42 ... Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi/ mùn cưa hấp thu hợp chất DDT dịch chiết đất nhiễm Mục đích nghiên cứu DDT (Dicloro diphenyltricloetan): chất hữu khó phân hủy tồn dư môi trường đất thông... Chun ngành: Hóa Hữu Cơ ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU GỐC PANI/ MÙN CƯA HẤP THU HỢP CHẤT DDT TRONG DỊCH CHIẾT ĐẤT Ô NHIỄM Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn Quang Hợp Sinh viên: Hồng Thăng Long... o,p’ -DDT theo vật liệu Hình 3.8 Biểu đồ dung lượng hấp thu p,p’ -DDT theo vật liệu Hình 3.9 Biểu đồ dung lượng hiệu suất hấp thu DDT theo vật liệu Hình 3.10 Biểu đồ dung lượng hấp thu o,p’ -DDT PA/MC11