Dung lượng hấp phụ cực đại của γ-FeOOH, α-FeOOH, γ-Fe2O3 và α-Fe2O3 dạng nano đối với As(V) và As(III)

γ-FeOOH, α-FeOOH, γ-Fe2O3 và α-Fe2O3 dạng nano sử dụng làm vật liệu hấp phụ As (V) và As (III) đã được điều chế bằng phương pháp đồng kết tủa. Từ phổ XRD và ảnh chụp SEM đã xác định được các dạng γ-FeOOH, α-FeOOH, γ-Fe2O3 và α-Fe2O3, và là vật liệu nano có kích thước từ 15-30 nm. Tại pH= 6, 0 dung l...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Trung
Định dạng: Journal article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Được phát hành: 2022
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/1204
https://doi.org/10.32508/stdjns.v1i6.634
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:γ-FeOOH, α-FeOOH, γ-Fe2O3 và α-Fe2O3 dạng nano sử dụng làm vật liệu hấp phụ As (V) và As (III) đã được điều chế bằng phương pháp đồng kết tủa. Từ phổ XRD và ảnh chụp SEM đã xác định được các dạng γ-FeOOH, α-FeOOH, γ-Fe2O3 và α-Fe2O3, và là vật liệu nano có kích thước từ 15-30 nm. Tại pH= 6, 0 dung lượng hấp phụ cực đại của α-FeOOH đối với As (V) và As (III) lần lượt là 77, 28 và 78, 65 mg/g, còn của γ-FeOOH lần lượt là 63, 75 và 88, 99 mg/g, cao hơn so với γ-Fe2O3 và α-Fe2O3. Mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich phù hợp mô tả quá trình hấp phụ As (V) và As (III) bởi các dạng vật liệu nano oxide sắt. Dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu, cũng như việc điều chế dễ dàng, giá thành thấp của FeOOH, làm cho nó trở thành chất hấp phụ hấp dẫn và đầy hứa hẹn trong việc xử lý arsen trong nước ngầm.