Kết quả phân tích nhiệt trọng lượng (TGA)

Một phần của tài liệu Nghiên cứu một số đặc thính về hình thái, cấu trúc và hóa lý của hydroxyapatite thu nhận từ vảy cá rô phi( oreochromis niloticus) (Trang 36)

C. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

7.Kết quả phân tích nhiệt trọng lượng (TGA)

Dựa trên kết quả phân tích nhiệt của HA thu nhận từ vảy cá rô phi cho thấy xuất hiện hai điểm uốn. Tại điểm uốn có nhiệt độ 300oC có thể do sự bay hơi của nước trong quá trình gia nhiệt. Tại điểm uốn có nhiệt độ 500oC, có thể do loại bỏ một phần các hợp chất hữu cơ có trong mẫu. Từ khoảng nhiệt độ 600800oC không có sự thay đổi về khối lượng.

Kết quả thu được cũng gần giống với tài liệu khi chỉ ra rằng HA thường đối bền với. Mặc khác, khi so sánh nghiên cứu với kết quả nghiên cứu trước đó về tổng hợp HA bằng phương pháp siêu âm. Trong khoảng nhiệt độ 2, giảm đến 5% khối lượng đó là do quá trình mất hơi nước. Sau đó giảm nhẹ trong khoảng nhiệt độ 3.

37

Nhưng trong nghiên cứu này, khi so sánh mẫu HA (thu nhận từ vảy cá rô phi) với HA thương mại (Sigma Aldrich), kết quả thu được chỉ ra khoảng nhiệt độ mà HA không thay đổi về khối lượng hạn chế hơn so với HA thương mại (Sigma Aldrich).

Hình 3.4. Kết quả phân tích TGA của HA tổng hợp bằng phương pháp siêu âm [44].

8. Kết quả xác định độ tan của hydroxyapatite trong các dung dịch có pH từ 17

Khi cho bột HA (thu nhận từ vảy cá rô phi) vào các dung dịch có pH từ 17, kết quả quan sát như bảng sau (Bảng 3.5):

Cảm quan khi cho HA vào các dung dịch có pH khác nhau từ 17. Ở các dung dịch có pH=1 và pH=2, HA tan hoàn toàn, nên có thể dùng phương pháp chuẩn độ để chuẩn độ Ca2+. Các dung dịch có pH từ 37, đục, hầu như không tan, khi cho murexid vào lập tức chuyển sang màu tím. Có thể do ảnh hưởng của môi trường pH trong dung dịch, nên khi cho murexid vào đã chuyển màu, bởi khoảng giới hạn chuyển màu của murexid là [40]:

38

pH < 9 9 < pH < 11 pH > 11

Chỉ thị có màu đỏ tím Chỉ thị có màu tím Chỉ thị có màu xanh tím

Tiến hành chuẩn độ bằng EDTA với thuốc thử murexid ở các dung dịch có pH=17, thu được như sau (Bảng 3.6):

Tại pH=1 và pH=2, HA (thu nhận từ vảy cá rô phi) tan, nên có thể dùng phương pháp chuẩn độ để xác định nồng độ Ca2+. Tại pH= 3-7, HA đục và tan không tốt dẫn đến việc sử dụng phương pháp chuẩn độ không đủ nhạy để xác định nồng độ Ca2+. Vì độ tan rất thấp.

Dựa trên kết quả phân tích trên, tiến hành xác định độ tan của HA (thu nhận từ vảy cá rô phi), HA thương mại (Aldrich Sigma) trong môi trường có pH=1 và pH=2.

Từ kết quả cho thấy HA (thu nhận từ vảy cá rô phi) và HA thương mại (Sigma Aldrich) có độ tan gần như tương tự nhau trong môi trường pH=1.

Từ kết quả cho thấy HA (thu nhận từ vảy cá rô phi) có độ tan kém hơn so với HA thương mại (Sigma Aldrich) có trong môi trường pH

D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận

 Đã thu nhận được hydroxyapatite từ vảy cá rô phi bằng phương pháp nung với độ tinh khiết cao và đã xác định được một số đặc tính về hình thái, cấu trúc và hoá lý của HA dựa trên các phương pháp SEM, TEM, XRD, FTIR, TGA.

 Đã xác định được độ tan của HA trong những môi trường có pH khác nhau tương ứng với pH=1 và pH=2. Ở pH=37 cảm quan cho thấy HA hầu như không tan và phương pháp chuẩn độ ko đủ độ nhạy để xác định chính xác độ tan của HA.

39

2. Kiến nghị

 Khảo sát khả năng thêm hấp phụ của hydroxyapatite thu nhận từ vảy cá rô phi với một số kim loại nặng khác như: Cu(II), Pb(II),...

40

E. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài liệu tiếng việt 1. Tài liệu tiếng việt

1. Huỳnh Ngọc Nê, Nguyễn Việt Bách (2014), “Tổng hợp bột HA từ vỏ sò và thử nghiệm hoạt tính hấp phụ với ion Cu(II)”. Luận văn chuyên đề tốt nghiệp, Đại học Cần Thơ.

2. Vũ Duy Hiển, Đào Quốc Hương (2012), “Nghiên cứu chế tao gốm xốp HA từ khung xốp tự nhiên của mai mực bằng phản ứng thủy nhiệt”. Viện hóa học, viện khoa học công nghệ Việt Nam.

3. Đào Quốc Hương, Dương Thùy Linh (2012), “ Nghiên cứu về ảnh hưởng và dung môi ethanol đến sự hình thành calcium hydroxyapatite từ calcium nitrate”. Viện hóa học, viện khoa học công nghệ Việt Nam.

4. Đào Quốc Hương, Phạm Thị Sao (2010), “Nghiên cứu chế tạo gốm xốp HA từ đá vôi bằng phương pháp phản ứng thủy nhiệt”. Tạp chí khoa học và công nghệ, T.49, S2.

5. Lê Hồ Khánh Hỷ và công sự (2018), “Một số đặc tính của canxyhidroxyapatite chiết xuất từ xương cá ngừ vằn Katsuwonus pelamis”. Tạp chí khoa học và công nghệ biển, T18, Số 4A.

6. Nguyễn Văn Hường (2011), “Khảo sát quá trình tách và một số đặc trưng của HA từ xương động vật”. Luận văn thạc sĩ.

41. Giáo trình phân tích thực phẩm trường Đại học Nha Trang. 42. Giáo trình hóa phân tích trường Đại học Nha Trang. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

43. Tiêu chuẩn Việt Nam về lipid và protein có trong thực phẩm, dược phẩm, QCVN 11-4:2012/BYT.

2. Tài liệu tiếng anh

7. Mehdi SadatShojai, MohammadTaghi Khorasani, Ehsan DinpanahKhoshdargi, Ahmad Jamshidi (2013), “Synthesis methods for nanosized hydroxyapatite in diverse structures”.

41

8. Yadong Chai, Motohiro Tagaya (2018), “Simple preparation of hydroxyapatite nanostructures derived from fish scales”. Materials Letters, P. 156-159.

9. Ayachandran Venkatesan, Zhong Ji Qian, BoMi Ryu, Noel Vinay Thomas and SeKwonKim (2011), “. A comparative study of thermal calcination and an alkaline hydrolysis method in the isolation of hydroxyapatite from Thunnus obesus bone”.

Biomedical materials.

10. K. Sockalingam, M. Yahya and H. Abdullah (2015), “Prepation of HA from Tilapia scales”. Advanced materials research, P.33-34.

11. Muhammad Akram, Rashid Ahmed, Imran Shakir, Wan Aini Wan Ibrahim, Rafaqat Hussain (2013), “Extracting hydroxyapatite and its precursors from natural resources”. Journal of Materials Science.

12. Tran Thi Hoang Quyen, Luu Bich Han, Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Cong Tuan, Phan Van Vang (2018), “Preparation of nanosize hydroxyapatite from enzymetreated bones of Tilapia (Oreochromis niloticus)”.

13. Nguyen Le Ba Quang, Nguyen Van Hoa, Pham Viet Nam, Pham Anh Dat (2018), “Preparation and properties of nanohydroxyapatite from fish bones”.

14. Weeraphat Pon-On (2013), “Hydroxyapatite from fish scale for potential use as bone scaffold or regenerative material”, Journal of Crystal.

3. Tài liệu internet

23. https://www.chromspheres.com/nano-hydroxyapatite-powder/ 24. https://sofsera.co.jp/english/tech1_e.html 25. http://electronicstructure.wikidot.com/cation-substitutions-in- hydroxyapatite?fbclid=IwAR2E7xhIWc_1PKEDPilR0GaNZG0mxwez_i8xDhXiN d0lxz2o7MkWM3Zt0go 26. http://luanvan.co/luan-van/nghien-cuu-cac-yeu-to-anh-huong-den-bot- hydroxyapatit-ca10po46oh2-kich-thuoc-nano-dieu-che-tu-canxi-hydroxit-caoh2- 268/ 27. https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_r%C3%B4_phi_%C4%91en

42 28. https://123doc.org/document/3008206-dung-cu-quang-pho-va-phuong-phap- quang-pho-kinh-hien-vi-dien-tu-quet-sem.htm 29. https://hackaday.io/project/21831-3d-printed-scanning-electron- microscope?fbclid=IwAR3GGvDqsLbyVpv2LhM4M7dsyDufGTk_3nNZLHIPazn 4ZxO8PWRj1naxIIo 30.http://mientayvn.com/Cao%20hoc%20quang%20dien%20tu/Semina%20tren%2 0lop/Phat_xa_dien_tu/Cac_ung_dung_cua_phat_xa_dien_tu_1.pdf 31.http://www.nanoscience.gatech.edu/zlwang/research/tem.html?fbclid=IwAR23R Gbf8YfDWPoun11Rg-1S_eClSPSsn8r6-zGBhVIhm4lJ9pAgcwX9PDg 32.. https://myscope.training/legacy/tem/introduction/ 33. https://issuu.com/daykemquynhonofficial/docs/bxtxnxtxxrdhqtxxrftqudvcs 34. http://fce.iuh.edu.vn/wp-content/uploads/2017/04/Seminar-XRD_26_1_2016- full.pdf 35. https://issuu.com/daykemquynhonofficial/docs/cpppnxdcthchclhd/16 36. https://www.slideshare.net/8s0nc1/phng-php-phn-tch-hay-truy-cap-vao-trang- wwwmientayvncom-de-tai-them-nhieu-tai-lieu-khac 37. http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/khoa-hoc-ky-thuat/nhiet-dien- lanh/file_goc_779291.pdf?fbclid=IwAR02IXC1c9ZwpTa30KJDoXozZnXcsRzz0X Ln6KM5VA0FdsgtZrSgiBBWNJc 38. https://nptel.ac.in/courses/115103030/module4/lec23/3.html 39. https://www.cmc-concrete.com/thermal-analysis 40.http://luanvan.net.vn/luan-van/do-an-phuong-phap-chuan-do-complexon-va-ung- dung-72453/

Một phần của tài liệu Nghiên cứu một số đặc thính về hình thái, cấu trúc và hóa lý của hydroxyapatite thu nhận từ vảy cá rô phi( oreochromis niloticus) (Trang 36)