Nghiên cứu điều chế than sinh học biến tính bằng muối magnesium sulfate từ vỏ trấu và khảo sát khả năng hấp phụ với xanh methylene

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu cách điều chế than sinh học biến tính từ vỏ trấu với muối magnesium sulfate và khảo sát về khả năng hấp phụ với xanh methylene. Sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng đã xác định được điều kiện biến tính tối ưu là: ngâm tẩm than trấu với dung dịch muối MgSO4 0,38M trong thời gian 233 phút. Than biến tính có khả năng hấp phụ tốt xanh methylene, quá trình hấp phụ tuân theo mô hình đẳng nhiệt Langmuir, với dung lượng hấp phụ cực đại là 66,23 mg/g. Quy trình biến tính than đơn giản, vật liệu thu được có khả năng hấp phụ tốt. Do vậy, than trấu biến tính với muối magnesium sulfate là vật liệu tiềm năng, có thể loại bỏ hiệu quả xanh methylene trong nước thải.

Từ khóa
than sinh học muối magnesium sulfate vỏ trấu xanh methylene

Tài liệu tham khảo

1.
Fan S., Wang Y., Wang Z., Tang J., Tang J., Li X. (2017). Removal of methylene blue from aqueous solution by sewage sludge-derived biochar: adsorption kinetics, equilibrium, thermodynamics and mechanism. J. Environ. Chem. Eng., 5, 601-611.
2.
Qiang Huang, Shuang Song, Zhe Chen, Baowei Hu, Jianrong Chen, Xiangke Wang, (2019). Biochar-based materials and their applications in removal of organic contaminants from wastewater: state of the art review. Biochar, 1, 45-73.
3.
Nautiyal P., Subramanian K.A., Dastidar M.G. (2016). Adsorptive removal of dye using biochar derived from residual algae after in situ transesterification: alternate use of waste of biodiesel industry. J. Environ. Manag., 182, 187-197.
4.
Nautiyal P., Subramanian K.A., Dastidar M.G. (2017). Experimental investigation on adsorption properties of biochar derived from algae biomass residue of biodiesel production. Environ. Process., 4, 179-193.
5.
Donadelli J.A., Carlos L., Arques A., Einschlag F.S.G. (2018). Kinetic and mechanistic analysis of azo dyes decolorization by ZVI-assisted Fenton systems: pH-dependent shift in the contributions of reductive and oxidative transformation pathways. Appl. Catal. B., 231, 51-61. 
6.
Ersan G., Apul O.G., Perreault F., Karanfil T. (2017). Adsorption of organic contaminants by graphene nanosheets: A review. Water. Res., 126, 385-398.
7.
Fan S.S., Tang J., Wang Y., Li H., Zhang H., Tang J., Wang Z., Li X.D. (2016). Biochar prepared from co-pyrolysis of municipal sewage sludge and tea waste for the adsorption of methylene blue from aqueous solutions: kinetics, isotherm, thermodynamic and mechanism. J. Mol. Liq., 220, 432-441.
8.
Wang X., Bayan M.R., Yu M., Ludlow D.K., Liang X. (2017c). Atomic layer deposition surface functionalized biochar for adsorption of organic pollutants: improved hydrophilia and adsorption capacity. Int. J. Environ. Sci. Technol., 14, 1825-1834.
9.
Wang S., Zhou Y., Han S., Wang N., Yin W., Yin X., Gao B., Wang X., Wang J. (2018b). Carboxymethyl cellulose stabilized ZnO/biochar nanocomposites: enhanced adsorption and inhibited photocatalytic degradation of methylene blue. Chemosphere, 197, 20-25.
10.
Wu Z., Yuan X., Zhang J., Wang H., Jiang L., Zeng G. (2017c). Photocatalytic decontamination of wastewater containing organic dyes by metal-organic frameworks and their derivatives. Chem. Cat. Chem., 9, 41-64.