DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO

Một phần của tài liệu Khoá luận tốt nghiệp Hóa học: Khảo sát khả năng hấp thụ ION Cu(II) và Pb(II) bằng than sinh học có nguồn gốc từ đũa tre và biến tính với PHOSPHATE (Trang 81 - 89)

Ban soan thao quy chuan ky thuat về giới hạn ô nhiễm hóa học và sinh học, “Qevn 8- 2:2011/Byt Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đôi Với Giới Hạn O Nhiễm Kim Loại Nang Trong Thực Pham", Thông tư số 02/201 1/TT-BYT: pp. 1-13, 2011.

Cundy, A; Kershaw, S., "Heavy Metals. In: oceanography: an Earth Science Perspective", Taylor and Francis: pp. 220-230, 2013.

Chandrasekhar C, Ray JG , “Copper accumulation, localization and antioxidant response

in Eclipta alba L. in relation to quantitative variation of the metal in soil", Acta Physiol

Plant: 39:205, 2017.

Aliyu Haruna Sani and Musa Amanabo, "Lead: A concise review of its toxicity, mechanism and health effect", GSC Biological and Pharmaceutical Sciences: 15(01), 055-062, 2021.

Abdul, G., Zhu, X., & Chen, B., "Structural characteristics of biochar-graphene nanosheet composites and their adsorption performance for phthalic acid esters", Chemical

Engineering Journal: 319, 9-20, 2017.

N. T. Ð. Vũ Thùy Duong, Nguyễn Minh Khanh, Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, Nguyễn

Ngọc Phi, "Than sinh học và những tác động đối với sức khỏe của đất", Tạp chí Khoa học

và Công nghệ: vol. 7, pp. 48-50, 2018.

G. Pham Hoang and H. Đỗ Quang, “Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước bằng

phương pháp hap phụ trên phụ phẩm nông nghiệp biến tính acid phosphoric”, vol. 32, pp.

96-101: Tạp chi Khoa học DHOGHN, 2016.

H. Đỗ Thu, T. Hà Mạnh, H. Nguyễn Thanh, T. Phan Hữu, and T. Nguyễn Thị, "Nghiên

Cứu Khả Năng Hap Thu Kim Loại Nang Trong Nước Thai Của Xo Dừa", Tạp chi Khoa

học Công nghệ: pp. 19-24: , 2013.

I. A. Hashem et al, "Potential of rice straw biochar, sulfur and ryegrass (Loliumperenne

L.) in remediating soil contaminated with nickel through irrigation with untreated wastewater", PeerJ: no. 6, 2020, doi: 10.7717/peerj.9267

[10] P. Nguyễn Van, N. Nguyễn Thi Cam, and N. Lâm Thị Mỹ, "Cân bằng và động học hap

68

phụ của dong lên than sinh học có nguồn gốc từ phân bò", Tạp chi Khoa học Công nghệ và Thực phẩm : vol. 18, no. 2, pp. 78-88, 2019.

[I1]S. Li and G. Chen, "Using hydrogel-biochar composites for enhanced cadmium removal from aqueous media", Mater. Sci. Eng. Int. J: vol. 2, no. 6, pp. 2-7, 2018.

[12] Yu-Ying Wanga, Yu-Xue Liua, Hao-Hao Lua, Rui-Qin Yang, Sheng-Mao Yanga, Sheng- Mao Yang, "Competitive adsorption of Pb(ID), Cu(ID, and Zn(H) ions onto

hydroxyapatite-biochar nanocomposite in aqueous solutions", Journal of Solid State

Chemistry: 261, 53-61, 2018.

[I3]M. Ibrahim, M. Labaki, J. M. Giraudon, and J. F. Lamonier, "Hydroxyapatite, a multifunctional material for air, water and soil pollution control: A review", J Hazard.

Mater: vol. 383, 2020. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.121139,

[14] Hoang Nhâm, Hoá vô cơ tap III, Hà Nội: NXB Giáo duc, 2005.

[I5] Cundy, A; Kershaw, "Heavy Metals. In: oceanography: an Earth Science Perspective", Taylor and Francis: pp. 220-230, 2013.

[16] Varma G., Misra A. , "Copper Contaminated Wastewater—An Evaluation of Bioremedial

Options", /ndoor Built Environ: 27:84—95, 2018. doi: 10.1177/1420326X 16669397.

[I7] Margalioth E.J., Schenker J-g., Chevion M., "Copper and Zine Levels in Normal and Malignant Tissue", Cancer: 52:868-872, 1983.

[18] Goodman V.L., Brewer G.J., Merajver S.D. Cancer. , "Copper Deficiency as an Anti- Cancer Strategy. Endocr. Relat", 11:255—263, 2004. doi: 10.1677/erc.0.0110255..

[19] Pensini E., Laredo T., Earnden L., Marangoni A-g., Ghazani S.M. A , "Three in One’

Complexing Agent Enables Copper Desorption from Polluted Soil", /ts Removal from

Groundwater and Its Detection. Colloids Surf. A Physicochem. Eng. As: 624:126840, 2021. doi: 10.1016/j.colsurfa.202 1.126840. .

[20] Mallik A.K., Kabir S.F., Bin Abdur Rahman F., Sakib M.N., Efty S.S.,. Rahman M.M.,

"Cu(H) Removal from Wastewater Using Chitosan-Based Adsorbents: A Review". /

Environ. Chem, Eng: 10:108048, 2022. doi: 10.1016/1.iece.2022.108048..

[21] Feng Z., Feng C., Chen N., Lu W., Wang S. , "Preparation of Composite Hydrogel with High Mechanical Strength and Reusability for Removal of Cu(H) and Pb(H) from

69

Water.", Sep. Purif’ Technol:300:121894, 2022. doi: 10.1016/j.seppur.2022.121894. .

[22] Michaela Twitty, "The Impact of Lead Water Pollution Toxicity on Aquatic Organisms",

Undergraduate: #289, 2015.

[23] A. Botté, C. Seguin, J. Nahrgang, M. Zaidi, J. Guery & V. Leignel, "Lead in the marine environment: concentrations and effects on invertebrates", pages 194-207: Volume 31,

2022.

[24] Ali H, Khan E, Hahi I , "Environmental chemistry and ecotoxicology of hazardous heavy

metals: environmental persistence, toxicity, and bioaccumulation", J Chem., 2019,

https://dotorg/10.1155/2019/6730305.

[25] Mitra P, Sharma S, Purohit P, Sharma P. , "Clinical and molecular aspects of lead toxicity:

An update", Crit Rev Clin Lab Sci.: Nov-Dec; 54(7-8):506-528, 2017.

[26] Hoppin JA, Aro A, Hu H, Ryan PB.Pediatrics., "In vivo bone lead measurement in suburban teenagers.", Sep; /00(3 Pt 1):365-70, 1997.

[27] Ziegler EE, Edwards BB, Jensen RL, Mahaffey KR, Fomon SJ. , “Absorption and

retention of lead by infants.", Pediatr Res; 12(1):29-34, 1978.

[28] Lidsky TI, Schneider JS., "Lead neurotoxicity in children: basic mechanisms and clinical correlates.", Brain.; 126(Pt 1):5-19, 2003 Jan.

[29] Wengrovitz AM, Brown MJ, "Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning, Division of Environmental and Emergency Health Services", National Center for Environmental Health, S§(RR-9: :1-11, 2009 Aug 07.

[30] Ortega P., Sanchez E., Gil E., Matamoros V, "Use of Cover Crops in Vineyards to Prevent

Groundwater Pollution by Copper and Organic Fungicides. Soil Column Studies."

Chemosphere., 2022. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.134975.

[31] Donnachie R.L., Johnson A.C., Moeckel C., Pereira Mg., Sumpter J.P, “Using Risk- Ranking of Metals to Identify Which Poses the Greatest Threat to Freshwater Organisms in the UK". Environ, Pollut : 194:17—23, 2014. doi: 10.1016/j.envpol.2014.07.008

[32] de Vries W., Rémkens P.F.A.M., Bonten L.T.C, "Spatially Explicit Integrated Risk Assessment of Present Soil Concentrations of Cadmium, Lead, Copper and Zinc in The Netherlands", Water Air Soil Pollut , accessed on 4 October 2022. doi: 10.1007/s11270-

70

008-9617-z,

[33] Chen C.S, "Ecological Risk Assessment for Aquatic Species Exposed to Contaminants in Keelung River, Taiwan", Chemosphere: doi: 10.1016/j.chemosphere.2005.02.077, 2005.

[34] Tao Y., Yuan Z., Xiaona H., Wei M, "Distribution and Bioaccumulation of Heavy Metals in Aquatic Organisms of Different Trophic Levels and Potential Health Risk Assessment

from Taihu Lake, China, Ecotoxicol." Environ. Saf: 81:55—-64. doi: 10.1016/j.eco, 2012.

[35] Han Z1, Guo X2, Zhang B, Liao J, Nie L, “Blood lead levelsof children in urban and

suburban areas in China (1997-2015): Temporal and spatial variations and influencing factors”, Sci Total Environ, 2018 Jun 1. doi: 10.1016/1.scitotenv.2017.12.315

[36] N. A. L. Y. e. a. Dooyema CA, "Outbreak of fatal childhood lead poisoning related to artisanal gold mining in northwestern Nigeria, 2010", Environ Health Perspect :

120(4):601-7 , 2012Apr.

[37] Carpenter C, Potts B, et al., "Elevated Blood Lead Levels in Infants and Children in Haiti,

2015" Public Health Rep:333549 18807975, 2018 Nov.

[38] Travis J Riddell, Orville Solon, Stella A Quimbo et al, "Elevated blood-lead levels among

children living in the rural Philippines", Bull World Health Organ: 85(9): 674-680, 2007 Sep.

[39] Jain NB, Hu H , "Childhood correlates of blood lead levels in Mumbai and Delhi", Environ Health Perspect, 2006 Mar.

[40] Marissa Hauptman, Rebecca Bruccoleri, and Alan D. Woolf, “án Update on Childhood Lead Poisoning", Clin Pediatr Emerg Med: 18(3): doi: [L0.1016/1.cpem.2017.07.010].

2017 Sep.

[41] Dương. Phùng Thai, and Huỳnh Thị Kiều Tram, "Nghiên cứu va đánh giá ham lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông Mê Kông", Tạp chí Khoa học 9 (73),

2015.

[42] Cù, Thi Thúy Hà, and Thị Câm Vân Đỗ, :Đánh giá khả năng ô nhiém kim loại nặng (pb,

cu) trong nước rỉ từ bùn thải nạo vét tại sông kim ngưu, Hà nội, 2018.

[43] Lê Na, Phan, Pham Thị Trang, and Dang Thu Huyền. "Đánh giá hàm lượng kim loại nặng

trong đất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ tại huyện Kim Bang, tỉnh Hà Nam", Tap

7I

chi khoa hoc và công nghệ lâm nghiệp 2: 095-103., 2023.

[44] Linh G, "Pollution in Dong Mai Lead Recycling Village was at the Highest Alert Level

(In Vietnamese: O nhiễm tai làng tái chế chi Đông Mai đã ở mức báo động đỏ", accessed

on 2 June 2015.

[45] Fujimori T., Eguchi A., Agusa T., Tue N.M., Suzuki G., Takahashi S., Viet P.H., Tanabe

S., Takigami H, "Lead contamination in surface soil on roads from used lead-acid battery

recycling in Dong Mai, Northern Vietnam". J. Mater., Cycles Waste Manag: doi:

10,1007/s10163-016-0527-7, 2016.

[46] Havens Deborah et al, "Blood Lead Levels and Risk Factors for Lead Exposure in a Pediatric Population in Ho Chi Minh City Vietnam", /nt J Environ Res Public Health:

15(1): 93, 2018 Jan.

[47] Tran, Quang Hieu, and Ngoc Tuan Nguyen. "Study of heavy metal content (cd, cu, pb, zn) in farmyard of lam dong province, Vietnam.” 1792-1800, 2020.

[48] Fatoki O.S, "Trace zinc and copper concentrations in roadside vegetation and surface

soils: A measurement of local atmospheric pollution in Alice, South Africa", /nt. J.

Environ. Study: Š7:501—513. doi: 10.1080/002072300087 1 1293, 2000.

[49] K. G. Roberts, B. A. Gloy, S. Joseph, N. R. Scott, and J. Lehmann, "Life cycle assessment of biochar systems: Estimating the energetic, economic, and climate change potential", Environ. Sci. Technol: vol. 44, no. 2, pp. 827-833, 2010.

[50] Warnock, D.D., Lehmann, J., Kuyper, T.W. and Rilling, M.C, "Mycorrhyzal responses to

biochar in soil — concepts and mechanisms", Plant and Soil: 300, 2007.

[51] Nguyén Đăng Nghĩa, "Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, Vai trò của than sinh học

Biochar - Sản xuất va ửng dụng hiệu quả than sinh hoc", Sở khoa học và Công Nghệ

TP.HCM: vol. 13, pp. 1-32, 2014.

[52] J. Lehmann and S. Joseph, "Biochar for environmental management: An introduction,

Biochar Environ". Manag. Sci. Technol: vol. 1, pp. 1-12,2012, doi:10.4324/ 978184 977 0552

[53]M. N. Islam, A. Khatton, ahid Sarker, H. A. Sikder, and A. M. S. Chowdhury,

“Preparation and Characterization of Activated Carbon from Jute Stick by Chemical

72

Activation: Comparison of Different Activating Agents” Saudi J. Eng Technol: vol. 7, no.

2, pp. 112-117, 2022. doi: 10.36348/sjet.2022.v07i02.008

{54]S. Muhammad et al., “Insights into Agricultural-Waste-Based Nano-Activated Carbon Fabrication and Modifications for Wastewater Treatment Application” Agric: vol. 12, no.

10, 2022. doi: 10.3390/agriculture 12101737

[55] Q. L. Shimabuku, T. Ucda-Nakamura, R. Bergamasco, and M. R. Fagundes-Klen, “Chick- Watson kinetics of virus inactivation with granular activated carbon modified with silver nanoparticles and/or copper oxide” Process Saf. Environ Prot: vol. 117, pp. 33-42, 2018.

doi: 10.1016/j.psep.2018.04.005.

[56] Zamani S, Salahi E, Mobasherpour I, "Removal of nickel from aqueous solution by nano hydroxyapatite originated from Persian Gulf corals. Canadian Chemical Transactions",

(13): 173-90, 2013.

[57] Kyung-Won, et al, "A facile one-pot hydrothermal synthesis of hydroxyapatite/biochar nanocomposites: adsorption behavior and mechanisms for the removal of copper (II) from aqueous media." Chemical Engineering Journal 369: 529-541, 2019.

[58] Liao, Dexiang, et al, . "Removal of lead (H) from aqueous solutions using carbonate hydroxyapatite extracted from eggshell waste." Journal of hazardous materials 1771-3:

126-130, 2010.

[59] Corami, Alessia, Silvano Mignardi, and Vincenzo Ferrini, "Copper and = zinc

decontamination from single-and binary-metal solutions using hydroxyapatite." Journal of

hazardous materials 146.1-2 : 164-170, 2007.

[60] Peld, Merike, Kaia Ténsuaadu, and Villem Bender. “Sorption and desorption of Cd2+ and Zn2+ ions in apatite-aqueous systems." Environmental science & technology 38.21: 5626-

5631, 2004.

[61] Ogawa, Shouhei, ct al, "Immobilization of antimony (HH) in oxic soil using combined application of hydroxyapatite and ferrihydrite." Water, Air, & Soil Pollution 227: 1-10.,

2016,

[62] T. Nawrot, P. Geusens, T. S. Nulens, and B. Nemery, "Occupational cadmium exposure and calcium excretion, bone density, and osteoporosis in men” J. Bone Miner. Res.: ,vol.

73

25, no. 6, pp. 1441-1445, 2010. doi: 10.1002/jbmr.22

[63] M. Kobya, E. Demirbas, E. Senturk, and M. Ince, “Adsorption of heavy metal ions from aqueous solutions by activated carbon prepared from apricot stone”, Bioresour. Technol:

vol. 9ó, no. 13, pp. 1518-1521, 2005. doi:10.1016/j.biortech.2004.12.005.

[64] M. Rattier, J. Reungoat, and W. Gernja, “Organic Micropollutant Removal by Biological Activated Carbon Filtration: A Review Urban Water Security Research Alliance

Technical Report No . 53” Urban Water Secur. Res. Alliance Tech. Rep: no. 53, p. 45, 2012.

[65] Hà. Đỗ Thu, et al, "Nghiên cứu kha nang hap thu kim loại nặng trong nước thai của xơ

dừa hoạt hóa." 2013.

[66] Vũ, Thị Mai, and Văn Tuyên Trịnh., "Nghiên cứu khả năng xử lý amoni trong môi trưởng

nước của than sinh học từ lõi ngô biến tính bằng H;PO: và NaOH.", VNU Journal of

Science: Earth and Environmental Sciences 32.18, 2016.

[67] Trung D M, Trâm N T T, "Nghiên cứu than biến tinh từ vỏ hạt mắc-ca sử dụng tác nhân

H:O: ứng dụng xử lý chi trong nước thải giả định.", Sci. Tech. Dev. J. - Sei. Earth

Environ.; 4(2):231-239.

[68] Tran, Thị Cúc Phương, and Nguyễn Thị Phượng, "Động học quá trình hap phụ NOslén than sinh học biến tinh từ cây mai duong.", Hue University Journal of Science: Earth

Science and Environment : 130.4B: 63-74, 2021.

[69] Lượng, Pham Tang Cat, et al. , "Nghiên cứu kha năng xử lí ion pb (ii) va cu (ii) trong

dung dich bang than sinh học điều chế từ mun cưa.", Tạp chí Khoa học : 18.12: 2162,

2021.

[70] Prapagdee, Songkrit, et al., "Application of biochar for enhancing cadmium and zinc phytostabilization in Vigna radiata L. cultivation." Water, Air, & Soil Pollution : 225 : 1-

13, 2014.

[71] Wang, Hongyu, et al, "Removal of Pb (II), Cu (H), and Cd (II) from aqueous solutions by

biochar derived from KMaO4 treated hickory wood.", Bioresource technology 197: 356-

362, 2015.

[72] Deng, Jiaqin, et al, "Competitive adsorption of Pb (II), Cd (ID and Cu (H) onto chitosan-

74

pyromellitic dianhydride modified biochar." Journal of colloid and interface science 506:

355-364, 2017.

[73] Simeng, L., and G. Chen, . "Using hydrogel-biochar composites for enhanced cadmium

removal from aqueous media.", Material Sci & Eng: 2.6 : 294-298, 2018.

[74] Meng, Xiang, and Rui Hu., "Nitrogen/phosphorus enriched biochar with enhanced

porosity activated by guanidine phosphate for efficient passivation of Pb (II), Cu (ID and

Cd (II).", Journal of Molecular Liquids 323: 115071, 2021.

[75] Hashem, Inas A., et al., "Potential of rice straw biochar, sulfur and ryegrass (Lolium perenne L.) in remediating soil contaminated with nickel through irrigation with untreated wastewater." Peer # : e9267, 2020.

[76] Ahmed, Waqas. ct al, "Enhanced adsorption of aqucous Pb (II) by modified biochar produced through pyrolysis of watermelon seeds." Science of The Total Environment 784:

147136., 2021.

(77JWang, Dongmel, et al, "Potential of removing Pb, Cd, and Cu from aqueous solutions

using a novel modified ginkgo leaves biochar by simply one-step pyrolysis.” Biomass

Conversion and Biorefinery: 1-10., 2021.

[78] Smoak, Rachel A., and Jerald L. Schnoor, "Nickel Hyperaccumulator Biochar Sorbs Ni (II) from Water and Wastewater to Create an Enhanced Bio-ore." ACS Environmental Au 3.1: 24-33, 2022.

[79] Zhou, Yingping, et al, "Enhanced copper removal by magnesium modified biochar

derived from Alternanthera philoxeroides." Environmental Research: 118652., 2024.

[80] B. Welz and M. Sperling, “Atomic Absorption Spectrometry, At. Absorpt. : Spectrom., pp. 1-4, 1998. doi: 10.1002/978352761 1690.

[81] L. Pham, “Phuong Pháp Phân Tích Phổ Nguyên Tử," NYB ĐH Quốc Gia, Hà Nội,, NXB ĐH Quốc Gia, Hà Nội,, 2006.

[82] P. Hoài, Hoang Thi, T. Ngô Văn, and K. Phạm Yên, "Xác định hàm lượng Ni(H), Cu(H).

Cd}, Pb(II) trong các nguồn nước sinh hoạt ở huyện triệu phong-tinhQuảng Trị bằng

phương pháp quang phô hap thụ nguyên tử”. Tạp chi Khoa học Công nghệ. pp. 96-102.

2015.

75

Một phần của tài liệu Khoá luận tốt nghiệp Hóa học: Khảo sát khả năng hấp thụ ION Cu(II) và Pb(II) bằng than sinh học có nguồn gốc từ đũa tre và biến tính với PHOSPHATE (Trang 81 - 89)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(89 trang)