Aerogel từ Xơ dừa - Ứng dụng làm sạch dầu

Tóm tắt

Ô nhiễm nước do dầu mỡ luôn gây ra các tổn hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Aerogel từ xơ dừa có khả năng phân hủy sinh học, được tổng hợp bằng cách sử dụng chất liên kết polyvinyl alcohol (PVA) và phương pháp sấy đông khô. Loại aerogel than thiện với môi trường này có mật độ thấp (0.0575 g/cm3), độ xốp cao (96.24 %). Tính chất kỵ nước và khả năng hấp phụ dầu tối đa đạt (20.2 g/g) sau khi các mẫu aerogel được phủ bằng methytrimethoxysilane (MTMS). Kết quả nghiên cứu này cho thấy, việc ứng dụng aerogel trong việc xử lý dầu mỡ là hoàn toàn khả thi.


Từ khóa
cellulose aerogel hấp phụ dầu polyvinyl alcohol sấy đông khô xơ dừa.

Tài liệu tham khảo

1.
Dang, Y. T., N, N. H., Do, Nguyen, P. T. X., Ho, K. H., Le, K. A., Duong, H. M., & Le, P. K. (2022). Green
2.
fabrication of bio-based aerogels from coconut fibers for wastewater treatment. Journal of Porous Materials, 29(4), 1265-1278.
3.
Doshi, B., Sillanp, M., & Kalliola, S. (2018). A review of bio-based materials for oil spill treatment. Water Research, 135, 262-277.
4.
Fauziyah, M., Widiyastuti, W., Balgis, R., & Setyawan, H. (2019). Production of cellulose aerogels from coirfibers via an alkali-urea method for sorption applications. Cellulose, 26(18), 9583-9598.
5.
Feng, J., Nguyen, S. T., Fan, Z., & Duong, H. M. (2015). Advanced fabrication and oil absorption properties of super-hydrophobic recycled cellulose aerogels. Chemical Engineering Journal, 270, 168-175.
6.
Leng, W., He, S., Zhang, X., Wang, X., & Navarathna, C. M. (2021). Biobased Aerogels for Oil Spill
7.
Remediation. In book: Supramolecular Gels (pp. 169-213). USA: Springer.
8.
Liu, Z., Zhang, S., He, B., Wang, S., & Kong, F. (2021). Synthesis of cellulose aerogels as promising carriers for drug delivery: a review. Cellulose, 28(5), 2697-2714.
9.
Maher, M., Prasad, M., & Raviv, M. (2008). Organic soilless media components. In book: Soilless Culture (pp.459-504). USA: Academic Press.
10.
Meenakshi, S., Vasudeva, R. M. R., Bomyung, K., Bharati, P., Chinho, P., Woo, K. K., & Pratibha, S. (2022). Fabrication of Cu2ZnSnS4 Light Absorber Using a Cost-Effective Mechanochemical Method for Photovoltaic Applications. Materials, 15(5), 1708.
11.
Nguyen N.T.T., Pham N.Q., Pham C.M., Dinh C.N., Tran A.K., Nguyen M.H., Le P.T.K., Le K.A., & Tran V.C. (2021). Synthesis of Cellulose Aerogels from Coir Fibers via a NaOH/Urea Method for Methylene-blue Adsorption. Chemical Engineering Transactions, 89, 565-570.
12.
Nguyen, S. T., Feng, J., Le, N. T., Le, A. T. T., Hoang, N., Tan, V. B. C., & Duong, H. M. (2013). Cellulose Aerogel from Paper Waste for Crude Oil Spill Cleaning. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(51),18386-18391.
13.
Nguyen, V. T., Ha, L.Q., Nguyen, T. D. L., Ly, P. H., Nguyen, D. M., & Hoang, D. Q. (2022). Nanocellulose and graphene oxide aerogels for adsorption and removal methylene blue from an aqueous environment. ACS Omega., 7(1), 1003-1013. doi:
14.
Reddy, K.O., Ashok, B., Reddy, K. R. N., Feng, Y. E., Zhang, J., & Rajulu, A.V. (2014) Extraction and
15.
characterization of novel lig- nocellulosic fibers from Thespesia lampas plant. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 19, 48-61.
16.
Sun, X. F., Sun, R. C., Su, Y., & Sun, J.X. (2004). Comparative Study of Crude and Purified Cellulose from Wheat Straw. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(4), 839-847.
17.
Thai, Q. B., Nguyen, S. T., Ho, D. K., Tran, et. al. (2020). Cellulose-based aerogels from sugarcane bagasse for oil spill-cleaning and heat insulation applications. Carbohydrate Polymers, 228, 115365.
18.
Vo, N., Nguyen, C. T. X., Le, T. M., Pham, C. D., Nguyen, N. H., Do, Le, K. A., Mai, T. P., & Le, P. T. K.(2022). Recovery of rice straw cellulose on pilot scale for fabrication of aerogel for Oil/Water separation. Directory of Open Access Journals, 97, 73-78.