Các thông số của phương trình đẳng nhiệt

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nano cacbon từ vỏ cua vào xử lý môi trường (Trang 53)

Langmuir

Phương trình R2 R qmax KL

Ce/qe = 0.0571Ce + 0.1484 0.9887 0.9943 17.2117 0.3915

Freundlich

Phương trình R2 R n KF

Lnqe = 0.4063lnCe + 1.2184 0.6717 0.8195 2.4612 3.3817

Từ bảng 3.6 ta thấy ởphương trình Langmuir tải trọng hấp phụ tối đa qmax là 17.2117(mg/g) và hệ số cân bằng hấp phụ Langmuir KL là 0.3915. Hệ số hồi quy R2 = 0,9887 (R = 0,99943) gần tiến tới 1 chứng tỏ quá trình hấp phụ kim loại Pb trên mẫu vật liệu nano cacbon ở nhiệt độ xác định (t0 = 30oC) tuân theo mơ hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir trong khoảng nồng độ khảo sát từ 0 đến 150 mg/l. Đới với mơ hình Freundlich giá trị hồi quy R là 0,8195, do giá trị R thấp nên khơng thích hợp để mơ tả cho q trình hấp phụ này.

Mơ hình Langmuir thường được áp dụng cho quá trình hấp phụ đơn lớn, tất cả các tâm hấp phụđều ở trạng thái cân bằng và bề mặt là đồng nhất, mỗi phân tử chỉ hấp phụ trên một tâm xác định và các phân tử bị hấp phụđộc lập không tương tác với nhau. Điều này cũng cho thấy sự hấp phụ Pb(II) trên cacbon là hấp phụ vật lý xảy ra đơn lớp.

3.3.5. Khảo sát tỉ lệ rắn/lỏng đến kh năng hấp phụ

Tỉ lệ rắn/ lỏng (khối lượng chất rắn hấp phụ/thể tích dung dịch hấp phụ - mg/ml) được khảo sát bằng cách tăng dần khối lượng cacbon từ50mg đến 500mg hấp phụ trong 25ml dung dịch Pb(II) 21,82mg/l. Các yếu tố như nhiệt đô, thời gian hấp phụ được giữ nguyên. Kết quả khảo sát được thể hiện ở Bảng 3.8 và Hình 3.7.

Bng 3.8. Kết qu kho st t lệ rắn/lng

m (mg) V (ml) (mg/ml) m/V (mg/l) C0 (mg/l) Ce (mg/g) qe H% 50 25 2 21,82 4,25 2,20 80,51 100 4 1,59 2,53 92,72 200 8 1,13 2,59 98,65 300 12 1,1 2,59 98,84 500 20 1,53 2,54 98,45

Từ các kết quả khảo sát ở trên cho thấy, khi tỉ lệ rắn/lỏng tăng lên thì hiệu suất tăng từ khoảng 80% đến 98% và tải trọng hấp phụ cũng tăng từ 2,20 mg/g đến 2,59 mg/g. Khi tỉ lệ này bằng 8 thì hiệu suất và cả tải trọng tăng không đáng kể. Như vậy, tỉ lệ phù hợp cho quá trình hấp phụ này được chọn là 8, tương ứng với 200 mg (0,2g) vật liệu hấp phụ trong 25m dung dịch Pb(II).

Hnh 3.13. Đồ th biu diễn sựảnh hưởng ca t lệ rắn/lng

KẾT LUẬN

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã thu được có thể đưa ra một số kết luận như sau:

- Đã điều chế ra vật liệu nano cacbon với nguồn cacbon từ chitosan đươc tổng hợp từ vỏ cua với các điều kiện thủy nhiệt là 200oC và 24h.

- Đã xác định được điểm bề mặt, cấu trúc của vật liệu qua ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) và truyền qua (TEM), giãn đồ XRD và phổ hồng ngoại (FT-IR). Vật liệu nano cacbon tạo ra có diện tích bề mặt riêng lớn (diện tích bề mặt BET là 854,251 m2/g, thể tích lỗ theo BJH là 1,686 cm3/g, kích thước lỗ xốp 5,4 nm) có khả năng hấp phụ cao.

- Khảo sát được một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Pb(II) của vật liệu cacbon:

+ Thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 150 phút.

+ Trong khoảng khối lượng vật liệu hấp phụ đã khảo sát thì khới lượng vật liệu tới ưu cho sự hấp phụ (Pb(II) là 0,2g.

+ Khi tăng nhiệt đợ từ 30oC đến 60oC thì hiệu śt hấp phụ giảm, cho thấy đây là mợt q trình hấp phụ vật lý và quá trình hấp phụ là quá trình tỏa nhiệt.

+ Xác định được tải trọng hấp phụ cực đại đối với Pb(II) lên vật liệu nano cacbon là 17,2117 mg/g.

+ Các kết quả tính theo mơ hình hấp phụ Langmuir và Freundlich cho thấy, quá trình hấp phụ tuân theo mơ hình Langmuir; sự hấp phụ Pb(II) lên vật liệu cacbon là sự hấp phụ vật lý đơn lớp.

TRCH DẪN

[1]. Bùi Phước Phúc, Hà Thúc Huy, Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Nguyễn Quốc Hiến. Nghiên cu gim cp chitosan bng hydroperoxit kết hp vi bc x

gamma Co-60. Tạp chí Hóa Học Và Ứng Dụng – (2006), sớ 4, 29-32.

[2]. Đoàn Thế Bảo_DH13HD (2017). ĐATN Nghiên cứu chế to ht gel chitin kích thước nh từ v cua. ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu.

[3]. Đỗ Tiến Đạt_DH13HD (2017). ĐATN Nghiên cứu điều chế tinh thể lỏng

chitin từ v cua bng cách khảo sát các điều kin ảnh hưởng đến hai quá trình deacetyl và thủy phân như nhiệt độ và thi gian. ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu.

[4]. Lê Thanh Phước và Bùi Vũ Thanh Phương. Nghiên cu chế to ht gel chitosan liên kết ngang kích thước nhỏ. Trường ĐH Cần Thơ, 23b(2012) Trang:

60-68.

[5]. Lê Thị Ngọc Tú, Trần Bá Toàn, Vũ Thị Hạnh Thu, Thiết kế h thng thu

nhit và chế to cu trúc ng nano TiO2 - Tạp Chí Khoa Học Đại học sư phạm TPHCM , 2015.

[6]. NCS. Vương Thị Kim Oanh - Nghiên cu chế to cht lng từ trên nn ht nano Fe3O4 chất lượng cao định hướng cho mt s ng dng y hc - Học Viện Khoa Học Và Công Nghệ, 2016.

[7]. Nguyễn Chí Thuần (2011). KLTN Chiết xut chitosan từ v tôm. ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu.

[8]. Nguyễn ThịHương - Nghiên cu ng dng ng nano cacbon trong cht lng tn nhit cho linh kiện điện t công sut ln – Trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, 2015.

[9]. Nguyễn ThịHương Thảo. ĐATN Điu chế kho sát khnăng hấp ph dư kim

loi nặng Km, Cadimi, Niken trong nước ca vật liu hp ph c nguồn gc từ

bn dỡ nh máy ha cht Tân Bnh ti phng th nghim.

[10]. Nguyễn Thị Thùy Dương (2014). Nghiên cu Tổng hp vng dng vật liu từ tnh từ chitosan v oxit sắt từ Fe3O4 trong x l asen v phẩm nhum. Trường

ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

[11]. Nguyễn Bảo Ngọc (2017). Nghiên cu Tổng hp vật liu nanocomposite từ

tnh chitosan/Fe3O4, ng dng trong lnh vực y sinh. ĐH Khoa học tựnhiên (ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh).

[12]. Nguyễn Tuấn Anh (2017). ĐATN Điều chế vật liu nano cacbon từ v gh trên cơ sở khung silica. ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu.

[13]. Ts.Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Ts. Đặng Thu Thủy - Thu nhận chitin, chitosan từ vtôm đểng dng làm màng bao sinh hc trong bo qun thực phẩm

[14 Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn (2004). Giáo trình sn xuất các chế phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy sản. Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.

[15]. ThS. Vũ Thị Hồng Phượng. Bài giảng Đại cương về quang phổ. Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI

[16]. Bo Duan, Xiang Gao, Xu Yao, Yan Fang, Luong Hoang, Jun Zhou Lina (2015). Unique carbon nanotube fi microspheres brous N-doped with porous chitin derivative grade for high-performance supercapacitors.

[17]. Chao Kiu, Chao Liu, Meihua Yu, Yang Li, Li Jiansheng, Jing Wang, Chengzhong Yu, Lianjun Wang (2015). Synthesis of mesoporous carbon- nanoparticles with large and tunable.

[18]. Chau T. L. Trang, Le Q. T. Dung, Le T. Hoa (2017). Chitin Liquid Crystal-

Templated Oxide. Department of Chemistry, College of Sciences, Hue University,

77 Nguyen Hue, Hue City Vietnam.

[19]. Nhan T. T. Dang, Trang T. L. Chau, Hau V. Duong, Hoa T. Le, Thi T. V. Tran, Quoc-Thang Le, Thanh-Dinh Nguyen and Nguyen Viet Long. Water- Soluble Chitosan-derived Sustainable Materials: Towards Filaments, Aerogels, Microsperes, and Plastics (2017).

[20]. Thanh - Dinh Nguyễn, Kevin E.Shopspwitz, and Mark J.MacLachlan -

Mesoporous Silica and Organosilica Films Templated by Nanocrystalline chitin, 2013.

[21]. Xiaoping Shen, Julia L. Shamshina, Paula Berton, Gabriela Gurau, Robin D. Rogers. Hydrogels Basel on Cellulose and Chitin: Fabrcation, Propreties and Applications (2015).

[22]. Yan Wu, Wuli Yang, Changchun Wang, Jianhua Hu, Shoukuan Fu (2005).

Chitosan nanoparticles as a novel delivery system for ammonium glycyrrhizinate.

Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers of Educational Ministry, Department of Macromolecular Science, Fudan University, Shanghai 200433, People’s Republic of China.

[23]. Yang Zhanga, Lu Hana, Lin-Lin Hua, Yan-Qin Changa, Rong-Huan Hea*, Ming-Li Chena, Yang Shub, Jian-Hua Wanga*. Mesoporous Carbon Nanoparticles with Polyacrylic Acid Capping as Drug Carrier for Bi-trigger Drug Continuous Release (2016).

[24]. Weiqian Tian, Qiuming Gao, Liming Zhang, Chunxiao Yang, Zeyu Li, Yanli Tan, Weiwei Qian and Hang Zhang. Renawable graphene-like nitrogen-doped carbon nanosheets as supercapacitor electrodes with integrated high enegy- power propreties (2016).

[25]. T.-D. N. a. M. J. MacLachlan, "Biomimetic Chiral Nematic Mesoporous

Materials from Crab Cuticles," Advance Optical Materials, p. 7, 2014.

[26]. L.-p. G. Jean Chrysostome Ndamanisha, "Ordered mesoporous carbon for

electrochemical sensing: A review," Analytica Chimica Acta, pp. 19-28, 2012.

[27]. Z. L. a. S. D. Chengdu Liang, "Mesoporous Carbon Materials: Synthesis

and Modification," Angew. Chem. Int. Ed., vol. 47, pp. 3696-3717, 2008.

[28]. A. R. S. R. Iran Sheikhshoaiea, "Removal of Pb (II) from aqueous solution

by gel combustion derived nano Co3O4- ZnO," Asian Journal of Nanoscience and

Materials, vol. 1(4), pp. 271 - 281, 2018.

[29]. F. K. Khansaa Al-Essa1, "Heavy Metals Adsorption from Aqueous Solutions

onto Unmodified and Modified Jordanian Kaolinite Clay: Batch and Column Techniques," American Journal of Applied Chemistry, vol. 6(1), pp. 25 - 34, 2018.

[30]. Y. L. Y. L. L. P. P. W. Z. S. Lei Tian, "Pb(II) and Cu(II) Adsorption and

Desorption Kinetics on Ferrihydrite with Different Morphologies," Soil Science

Society of America Journal, vol. 82, pp. 96 - 105, 2018.

[31]. L. C. B. C. N. a. U. G. Mambo Moyo, "Adsorption Batch Studies on the

Removal of Pb(II) Using Maize Tassel Based Activated Carbon," Journal of Chemistry, vol. 2013, p. 8, 2013.

[32]. M. M. L. M. a. A. H. S Saputro1, "Determination of Pb2+ metal ion level in

liquid waste from adsorption process by combination adsorbent of rice husk and water hyacinth charcoal using solid-phase spectrophotometry (sps)," Materials

Science and Engineering, p. 7, 2018.

[33]. N. T. a. V. U. S. Tangjuank, "Adsorption of Lead(II) and Cadmium(II) ions

from aqueous solution by adsorption on activated carbon prepared from cashew nut shells," International Jounal of Chemistry and Molecular Enineering, vol. 3,

pp. 221 - 227, 2009.

[34]. L. W. X. M. L. Y. a. C. W. Shiqing Gu, "Selective Adsorption of Pb(II) from

Aqueous Solution by Triethylenetetramine-Grafted

Polyacrylamide/Vermiculite," Materials, vol. 11, p. 20, 2018.

[35]. J. R. H. S. C. O. R. F. C. R. E. S. H. W. Kroto, "This Week's Citation

Classic," Nature , vol. 318, p. 162, 1985.

[36]. A. K. G. S. V. M. D. J. Y. Z. S. V. D. I. K. S. Novoselov, "Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films," Science , vol. 306, pp. 666 - 669, 2004.

[37]. S.-H. &. L. G.-H. (. H. a. S. S. M. I. S. C. 7. d.-0.-4.-6.-4.-5. Feng,

"Hydrothermal and Solvothermal Syntheses," Feng, S.-H., & Li, G.-H. (2017). Hydrothermal and Solvothermal Syntheses. Modern Inorganic Synthetic Chemistry, 73–104. doi:10.1016/b978-0-444-63591-4.00004-5, pp. 73 - 104, 2017.

[38]. T. A. K. Byrappa, "Hydrothermal technology for nanotechnology," Science Direct, vol. 53, pp. 117 - 166, 2007.

[39]. L. X. C. L. C. Z. a. N. W. Yan Zhu, "Nucleation and growth of

hydroxyapatite nanocrystals hydrothermal method," AIP Advances , vol. 8, p. 13,

2018.

[40]. S.-J. H. Peyala Dharmaiah, "Hydrothermal method for the synthesis of

Sb2Te3, andBi0.5Sb1.5Te3nanoplates and their thermoelectric properties," Int J

Appl Ceram Technol., vol. 15, pp. 132 - 139, 2018.

[41]. Y. L. J. Y. C. Y. a. X. Z. Guowei Chen, "Hydrolysis-resistant yttrium

alkoxide rhombic dodecahedra prepared by a facile hydrothermal method," CrystEngComm, vol. 20(9), pp. 1189 - 1192, 2018.

[42]. P. M.-T. N. G.-O. J. P.-M. A. Corral-Aguado, "Synthesis of Mg doped ZnO

with hexagonal shape by hydrothermal method," Proceedings of Microscopy &

Microanalysis , vol. 22, pp. 1882 - 1883, 2016.

[43]. M. A. Z. A. A. D. Mazyar Ahmadi Golsefidi, "Hydrothermal method for

synthesizing ZnFe2O4 nanoparticles, photo-degradation of Rhodamine B by ZnFe2O4 and thermal stable PS-based nanocomposite," J Mater Sci: Mater

Electron, p. 7, 2016.

[44]. V. T. H. T. W. G. B. J. M. &. W. H. Tiong, "Polyacrylic Acid Assisted

Synthesis of Cu2ZnSnS4 by Hydrothermal Method," Science of Advanced

Materials, vol. 6(7), pp. 1467-1474, 2014.

[45]. D. T. P. N. T. T. O. D. X. M. H. V. C. L. H. C. D. T. C. P. D. L. Ta Anh Tan, "Investigation of Sodium Manganese Oxide Nanowires Synthesized by

Hydrothermal Method for Alkaline Ion Battery," Communications in Physics, vol.

24, pp. 233 - 238, 2014.

[46]. D. M. A. B. L. B. Lotfi Mouni, "Adsorption of Pb(II) from aqueous solutions

using activated carbon developed from Apricot stone," Desalination, vol. 276, p.

148 – 153, 2011.

[47]. T. Morita, "Morita, T. (2010). Piezoelectric Materials Synthesized by the

Hydrothermal Method and Their Applications," Materials, vol. 3(12), p. 5236 – 5245, 2010.

[48]. M. A. A. M. A. Z. D. A. R. M. E. &. E. M. Golsefidi, "Hydrothermal method

for synthesizing ZnFe2O4 nanoparticles, photo-degradation of Rhodamine B by ZnFe2O4 and thermal stable PS-based nanocomposite," Journal of Materials

Science: Materials in Electronics, vol. 27(8), pp. 8654 - 8660, 2016.

[49]. H. Kroto, "The First Predictions in the Buckminsterfullerene," Fullerene Science and Technology, vol. 2(4), pp. 333 - 342, 1996.

[50]. Y. T. Y. Z. K. S. M. A. T. M. J. R. K. P. A. Y. Ganin, "Bulk superconductivity

[51]. S. Iijima, "Helical microtubules of graphitic carbon," Nature, vol. 354, pp. 56 - 58, 1991.

[52]. A. J. P. S. I. K. M. J. Kim, "Dynamics of Local Chirality during SWCNT

Growth: Armchair versus Zigzag Nanotubes," J. Am. Chem. Soc., vol. 134(2), pp.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nano cacbon từ vỏ cua vào xử lý môi trường (Trang 53)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(60 trang)