Issue: Số 9 - Tháng 4 - 2026Hóa học - Công nghệ thực phẩm
Điều chế và ứng dụng than sinh học biến tính từ vỏ trấu và bã mía để loại bỏ tím tinh thể và Pb(II)
Published: June 14, 2026
Abstract
Nghiên cứu tập trung điều chế và ứng dụng than sinh học biến tính từ trấu và bã mía để xử lý màu Crystal Violet (CV) và ion Pb(II) trong dung dịch. Bốn vật liệu hấp phụ được ký hiệu RH1, RH2, SG1 và SG2 được tạo thành thông qua quá trình cacbon hóa và hoạt hóa hóa học phụ phẩm nông nghiệp. Phân tích động học cho thấy mô hình giả bậc hai phù hợp với số liệu tốt hơn mô hình giả bậc nhất, đặc biệt đối với hệ Pb(II) (R² ≈ 0,9997-1,000). Kết quả FTIR và SEM cho thấy, quá trình hoạt hóa giúp bề mặt vật liệu trở nên không đồng nhất và xốp hơn, đồng thời các nhóm chức bề mặt có vai trò quan trọng trong quá trình liên kết chất ô nhiễm. Kết quả chứng minh than sinh học biến tính từ phụ phẩm nông nghiệp là vật liệu hấp phụ giá rẻ, có tiềm năng cho xử lý nước thải chứa đồng thời chất màu và kim loại nặng
Keywords
than sinh họctrấubã míacrystal violetPb(II)hấp phụ
References
1.
Ahmad M., Rajapaksha A. U., Lim J. E., Zhang M., Bolan N., Mohan D., Vithanage M., Lee S. S., & Ok Y. S. (2014). Biochar as a sorbent for contaminant management in soil and water: A review. Chemosphere, 99, 19-33. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.10.071.
Foo K. Y., & Hameed B. H. (2010). Insights into the modeling of adsorption isotherm systems. Chemical Engineering Journal, 156(1), 2-10. https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.09.013.
Forgacs E., Cserháti T., & Oros G. (2004). Removal of synthetic dyes from wastewaters: A review. Environment International, 30(7), 953-971. https://doi.org/10.1016/j.envint.2004.02.001.
Ho Y. S., & McKay G. (1999). Pseudo-second order model for sorption processes. Process Biochemistry, 34(5), 451-465. https://doi.org/10.1016/S0032-9592(98)00112-5.
Lellis B., Favaro-Polonio C. Z., Pamphile J. A., & Polonio J. C. (2019). Effects of textile dyes on health and the environment and bioremediation potential of living organisms. Biotechnology Research and Innovation, 3, 275-290. https://doi.org/10.1016/j.biori.2019.09.001.
Liu Z., & Zhang F. S. (2009). Removal of lead from water using biochars prepared from hydrothermal liquefaction of biomass. Journal of Hazardous Materials, 167(1-3), 933-939. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.01.085.
Mohan D., Sarswat A., Ok Y. S., & Pittman C. U., Jr. (2014). Organic and inorganic contaminants removal from water with biochar, a renewable, low-cost and sustainable adsorbent: A critical review. Bioresource Technology, 160, 191-202. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.01.120.
Robinson T., McMullan G., Marchant R., & Nigam P. (2001). Remediation of dyes in textile effluent: A critical review on current treatment technologies with a proposed alternative. Bioresource Technology, 77(3), 247-255. https://doi.org/10.1016/S0960-8524(00)00080-8.