Arsenic removal from water by Zr-γ- FeOOH nanoparticles

Zr-γ-FeOOH dạng nano sử dụng làm vật liệu hấp phụ As (V) và As (III) được điều chế bằng phương pháp đồng kết tủa. So với γ-FeOOH, khả năng hấp phụ của loại vật liệu Zr-γ-FeOOH thay đổi đáng kể. Tại pH= 7, 0, dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu đối với As (V) và As (III) lần lượt là 69, 81 và 94,...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Nguyễn, Đình Trung, Lê, Thị Hà Lan
Định dạng: Journal article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Được phát hành: 2022
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1202
https://doi.org/10.32508/stdjns.v2i1.683
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Thư viện lưu trữ: Thư viện Trường Đại học Đà Lạt
Miêu tả
Tóm tắt:Zr-γ-FeOOH dạng nano sử dụng làm vật liệu hấp phụ As (V) và As (III) được điều chế bằng phương pháp đồng kết tủa. So với γ-FeOOH, khả năng hấp phụ của loại vật liệu Zr-γ-FeOOH thay đổi đáng kể. Tại pH= 7, 0, dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu đối với As (V) và As (III) lần lượt là 69, 81 và 94, 25 mg/g (tỷ lệ Fe: Zr= 1: 0, 5). Cả hai mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich phù hợp mô tả quá trình hấp phụ As (v) và As (III) bởi Zrγ-FeOOH. Dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu này không thay đổi đối với As (v) và As (III) trong dãy pH từ 6, 0 đến 8, 0. Có sự hấp phụ cạnh tranh của các ion lạ với cả As (V) và As (III) trong quá trình hấp phụ tuân theo trật tự giảm dần từ phosphate, sulfate, ammonium, chloride, magnesium và calcium. Dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu, biên độ rộng của pH hấp phụ cũng như việc điều chế dễ dàng, giá thành thấp của γ-FeOOH, làm vật liệu này trở thành chất hấp phụ hấp dẫn và đầy hứa hẹn trong việc xử lý arsenic trong nước ngầm.