Tạ̣p chí Khoạ học Đạ̣i học Huế : Khoạ học Tự nhiế n; issn 1859-1388



tải về 0.94 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2024
Kích0.94 Mb.
#56423
1   2   3   4   5   6   7   8
4372-Article Text-12175-2-10-20200929


Kết luận 
Vật liệu mao quản trung bình MCM–41 với tường mao quản được tinh thể hoá bằng zeo-
lit Y (Ze–RHM–41) tổng hợp trong nghiên cứu này có cấu trúc MQTB trật tự, mao quản được 
phân bố đồng đều với kích thước nằm trong khoảng 25–30 Å. Vật liệu tổng hợp thể hiện khả 
năng hấp phụ rất cao đối với ion Cu(II), dung lượng hấp phụ cực đại có thể đạt đến 416 mg/g ở 
30 °C. Sự hấp phụ xảy ra tuân theo cả hai mô hình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich, trong 
đó mô hình Langmuir mô tả quá trình hấp phụ hợp lý hơn. Tốc độ hấp phụ tuân theo phương 


Jos.hueuni.edu.vn Tập 126, Số 1A, 2017 
205 
trình động học bậc 2 biểu kiến. Các kết quả cho thấy Ze–RHM–41 là vật liệu có triển vọng trong 
hấp phụ để xử lý Cu(II) trong nước. 
Tài liệu tham khảo 
1. Demiral H., Güngor C. (2016), Adsorption of copper(II) from aqueous solutions on activated carbon 
prepared from grape bagasse, Journal of Cleaner Production, 124, 103–113. 
2. Ahmad M., Manzoor K.,Venkatachalam P., Ikram S. (2016), Kinetic and thermodynamic evaluation of 
adsorption of Cu(II) by thiosemicarbazide chitosan, International Journal of Biological Macromolecules, 92, 
910–919. 
3. Enshirah Da'na (2017), Adsorption of heavy metals on functionalized-mesoporous silica: A review
Micropor. Mesopor. Mater., 247, 145–157. 
4. El-Eswed B., Alshaaer M., Yousef R. I., Hamadneh I., Khalili F. (2012), Adsorption of Cu(II), Ni(II), 
Zn(II), Cd(II) and Pb(II) onto Kaolin/Zeolite Based- Geopolymers, Adv. Mater. Phys. Chem., 2, 119–125. 
5. Sdiri A. T., Higashi T., Jamoussi F. (2014), Adsorption of copper and zinc onto natural clay in single 
and binary systems, Int. J. Environ. Sci. Technol., 11,1081–1092. 
6. Da’na E., Silva N. D. (2011), Abdelhamid Sayari, Adsorption of copper on amine-functionalized SBA–
15 prepared by co-condensation: Kinetics properties, Chem. Eng. J., 166, 454–459. 
7. Wongsakulphasatch S., Kiatkittipong W. , Saiswat J. , Oonkhanond B., Striolo A., Assabumrungrat S. 
(2014), The adsorption aspect of Cu
2+
and Zn
2+
on MCM–41 and SDS-modified MCM–41, Inorganic 
Chemistry Communications, 46, 301–304. 
8. Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Anh Thư (2014), Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình 
SBA–15 với nguồn silic từ tro trấu, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(2), 10–16. 
9. Jiang T., Qi L., Ji M., Ding H., Li Y., Tao Z., Zhao Q. (2012), Characterization of Y/MCM–41 composite 
molecular sieve with high stability from Kaolin and its catalytic property, Applied Clay Science, 62–63, 
32–40. 
10. Huo Q., Margolese D. I. and Stucky G. D. (1996), Surfactant control of phases in the synthesis of Mes-
oporous silica-based Materials, Chem. Mater., 8, 1147–1160. 
11. Wang Y., Cui D., Li Q. (2011), Synthesis, characterization and influence parameters on the over growth 
of micro/mesoporous Y-zeolite–MCM–41 composite material under acidic conditions, Micropor. Meso-
por. Mater., 142, 503–510. 
12. Mai Tuyên (2004), Xúc tác zeolit trong hoá dầu, Nxb. KH & KẾT TInh, Hà Nội. 
13. Mobasherpour I., Salahi E., Ebrahimi M. (2014), Thermodynamics and kinetics of adsorption of Cu(II) 
from aqueous solutions onto multi-walled carbon nanotubes, Journal of Saudi Chemical Society, 18, 792–
801. 

tải về 0.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương