بررسی و مقایسه نانوکامپوزیت اکسید گرافن سنتز شده به روش هم رسوبی با روش حلال-گرمایی از نظر قدرت مغناطیسی و ظرفیت جذب کادمیم از محلول های آبی
الموضوعات :
فاطمه عین الهی پیر
1
,
نادر بهرامی فر
2
,
حبیب اله یونسی
3
1 - دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعی، عضو هیأت علمی گروه محیط زیست.
2 - دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، عضو هیأت علمی گروه محیط زیست. * (مسوول مکاتبات)
3 - دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، عضو هیأت علمی گروه محیط زیست
الکلمات المفتاحية: حلال گرمایی, همرسوبی, نانوکامپوزیت اکسیدگرافن مغناطیسی, جذب سطحی,
ملخص المقالة :
زمینه و هدف: یکی از روش های حذف آلاینده های آبی، استفاده از نانوجاذب ها است. لذا در این بررسی به منظور معرفی نانوجاذب مناسب، خاصیت مغناطیسی نانوکامپوزیت اکسیدگرافن مغناطیسی شده به دو روش همرسوبی و حلال گرمایی و امکان استفاده از آن ها برای حذف کادمیم از محلول های آبی بررسی شد. روش بررسی: اکسید گرافن سنتز شده به روش هامر، به دو روش حلال گرمایی و همرسوبی مغناطیسی گردید. سپس هر یک از جاذب ها به دو روش رفلاکس (با استفاده از اتیلن دی آمین) و سنتز سرد (با استفاده از دی کلرومتان) آمین دار شدند. حذف یون های کادمیم از محلول آبی در سیستم ناپیوسته توسط تمامی جاذب ها بررسی شد. اثر پارمترهای pH، مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه یون های فلزی و دما توسط جاذب سنتز شده به روش حلال گرمایی و آمین دار شده به روش رفلاکس بررسی گردید. یافته ها: نتایج FTIR، XRD و VSMنشان داد که جاذب سنتز شده به روش همرسوبی دارای خاصیت مغناطیسی بهتری است. جاذب مغناطیسی شده به روش حلال گرمایی و آمین دار شده به روش رفلاکس از ظرفیت جذب بالاتری (207میلی گرم بر گرم) برخوردار است. درحالی که ظرفیت جذب نانوجاذب آمین دار شده به روش سرد 82 میلی گرم بر گرم بود. داده های به دست آمده با مدل هم دمای فرندلیخ و مدل سینتیکی شبه مرتبه ی دوم همخوانی داشتند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج FTIR، XRD و VSM،نانوجاذب سنتز شده به روش همرسوبی خاصیت مغناطیس بهتری داشت درحالی که ظرفیت جذب آن کاهش یافت.اشغال گروه های کربوکسیل موجود در سطح اکسیدگرافن توسط ذرات آهن می تواند موجب کاهش اتصال گروه های عاملی آمین در سطح جاذب شود. نتیجه حاصل از آنالیز عنصری نیز تأیید کننده این نتیجه بود. زیرا میزان عنصر نیتروژن این نانوجاذب نسبت به نانوجاذب سنتز شده به روش حلال گرمایی کاهش یافت. نانوجاذب مغناطیسی شده به روش حلال گرمایی و عامل دار شده به روش رفلاکس جهت حذف کادمیم کارآمدتر است. همچنین جذب کادمیم توسط نانوکامپوزیت سنتز شده به صورت گرماگیر و خودبه خودی است.
- Khan, S. Ahmad, I., Tahir shah, M. Rehman, S. Khaliq, A. 2009. Use of constructed wetland for the removal of heavy metals from industrial wastewater, Journal of Environmental Management 90: 3451–3457.
- Sträter, E., Westbeld, A., Klemm, O., 2010. Pollution in coastal fog at Alto Patache, Northern Chile, Environmental Science and Pollution Research, 17(9): 1563-1573.
- Arruti, A., Fernández-Olmo, I., Irabien, Á., 2010. Evaluation of the contribution of local sources to trace metals levels in urban PM2. 5 and PM10 in the Cantabria region (Northern Spain), Journal of Environmental Monitoring, 12(7): 1451-1458.
- Zhang, M., Xie, X., Tang, M., Criddle, C., Cui, Y., Wang, S., 2013. Magnetically ultraresponsive nanoscavengers for next-generation water purification systems, Nature Communications, 4: 1-13.
- Barakat, M.A., 2011. New trends in removing heavy metals from industrial wastewater, Arabian Journal of Chemistry, 4(4): 361-377.
- Beyersmann, D. Hartwig, A. 2008. Carcinogenic metal compounds: recent insight into molecular and cellular mechanisms, Archives of Toxicology, 82(8): 493-512.
- Kunhikrishnan, A., Bolan, N.S., Müller, K., Laurenson, S., Naidu, R., Kim, W., 2012. The influence of wastewater irrigation on the transformation and bioavailability of heavy metal (loid) s in soil, Advances in Agronomy, 115: 216-273.
- Wang, F.Y., Wang, H., Ma, J. W., 2010. Adsorption of cadmium (II) ions from aqueous solution by a new low-cost adsorbent—Bamboo charcoal, Journal of Hazardous Materials, 177(1): 300-306.
- Park, S., Ruoff, R.S., 2009. Chemical methods for the production of graphenes, Nature Nanotechnology, 4(4): 217-224.
- Liu, Y., Meng, X., Luo, M., Meng, M., Ni, L., Qiu, J., Hu, Z., Liu, F., Zhong, G., Liu, Z., 2015. Synthesis of hydrophilic surface ion-imprinted polymer based on graphene oxide for removal of strontium from aqueous solution, Journal of Materials Chemistry A, 3(3): 1287-1297.
- Zhu, Y., Murali, S., Cai, W., Li, X., Suk, J.W., Potts, J.R., Ruoff, R.S., 2010. Graphene and graphene oxide: synthesis, properties, and applications, Advanced Materials, 22(35): 3906-3924.
- Hu, L., Yang, Z., Cui, L., Li, Y., Ngo, H.H., Wang, Y., Wei, Q., Ma, H., Yan, L., Du, B., 2016. Fabrication of hyperbranched polyamine functionalized graphene for high-efficiency removal of Pb (II) and methylene blue, Chemical Engineering Journal, 287: 545-556.
- Ma, X., Tao, H., Yang, K., Feng, L., Cheng, L., Shi, X., Li, Y., Guo, L., Liu, Z., 2012. A functionalized graphene oxide-iron oxide nanocomposite for magnetically targeted drug delivery, photothermal therapy, and magnetic resonance imaging, Nano Research, 5(3): 199-212.
- Wang, C., Feng, C., Gao, Y., Ma, X., Wu, Q., Wang, Z., 2011. Preparation of a graphene-based magnetic nanocomposite for the removal of an organic dye from aqueous solution, Chemical Engineering Journal, 173(1): 92-97.
- Kazemi, E. Dadfarnia, S. Shabani, A. 2015. Dispersive solid phase microextraction with magnetic graphene oxide as the sorbent for separation and preconcentration of ultra-trace amounts of gold ions, Talanta, 141: 273-278.
_||_
- Khan, S. Ahmad, I., Tahir shah, M. Rehman, S. Khaliq, A. 2009. Use of constructed wetland for the removal of heavy metals from industrial wastewater, Journal of Environmental Management 90: 3451–3457.
- Sträter, E., Westbeld, A., Klemm, O., 2010. Pollution in coastal fog at Alto Patache, Northern Chile, Environmental Science and Pollution Research, 17(9): 1563-1573.
- Arruti, A., Fernández-Olmo, I., Irabien, Á., 2010. Evaluation of the contribution of local sources to trace metals levels in urban PM2. 5 and PM10 in the Cantabria region (Northern Spain), Journal of Environmental Monitoring, 12(7): 1451-1458.
- Zhang, M., Xie, X., Tang, M., Criddle, C., Cui, Y., Wang, S., 2013. Magnetically ultraresponsive nanoscavengers for next-generation water purification systems, Nature Communications, 4: 1-13.
- Barakat, M.A., 2011. New trends in removing heavy metals from industrial wastewater, Arabian Journal of Chemistry, 4(4): 361-377.
- Beyersmann, D. Hartwig, A. 2008. Carcinogenic metal compounds: recent insight into molecular and cellular mechanisms, Archives of Toxicology, 82(8): 493-512.
- Kunhikrishnan, A., Bolan, N.S., Müller, K., Laurenson, S., Naidu, R., Kim, W., 2012. The influence of wastewater irrigation on the transformation and bioavailability of heavy metal (loid) s in soil, Advances in Agronomy, 115: 216-273.
- Wang, F.Y., Wang, H., Ma, J. W., 2010. Adsorption of cadmium (II) ions from aqueous solution by a new low-cost adsorbent—Bamboo charcoal, Journal of Hazardous Materials, 177(1): 300-306.
- Park, S., Ruoff, R.S., 2009. Chemical methods for the production of graphenes, Nature Nanotechnology, 4(4): 217-224.
- Liu, Y., Meng, X., Luo, M., Meng, M., Ni, L., Qiu, J., Hu, Z., Liu, F., Zhong, G., Liu, Z., 2015. Synthesis of hydrophilic surface ion-imprinted polymer based on graphene oxide for removal of strontium from aqueous solution, Journal of Materials Chemistry A, 3(3): 1287-1297.
- Zhu, Y., Murali, S., Cai, W., Li, X., Suk, J.W., Potts, J.R., Ruoff, R.S., 2010. Graphene and graphene oxide: synthesis, properties, and applications, Advanced Materials, 22(35): 3906-3924.
- Hu, L., Yang, Z., Cui, L., Li, Y., Ngo, H.H., Wang, Y., Wei, Q., Ma, H., Yan, L., Du, B., 2016. Fabrication of hyperbranched polyamine functionalized graphene for high-efficiency removal of Pb (II) and methylene blue, Chemical Engineering Journal, 287: 545-556.
- Ma, X., Tao, H., Yang, K., Feng, L., Cheng, L., Shi, X., Li, Y., Guo, L., Liu, Z., 2012. A functionalized graphene oxide-iron oxide nanocomposite for magnetically targeted drug delivery, photothermal therapy, and magnetic resonance imaging, Nano Research, 5(3): 199-212.
- Wang, C., Feng, C., Gao, Y., Ma, X., Wu, Q., Wang, Z., 2011. Preparation of a graphene-based magnetic nanocomposite for the removal of an organic dye from aqueous solution, Chemical Engineering Journal, 173(1): 92-97.
- Kazemi, E. Dadfarnia, S. Shabani, A. 2015. Dispersive solid phase microextraction with magnetic graphene oxide as the sorbent for separation and preconcentration of ultra-trace amounts of gold ions, Talanta, 141: 273-278.