13,759 matches
-
Acid Blue 25 pe granule de chitosan ajunge la echilibru după 100 min, respectiv 140 min pentru chitosan-EGDE (Kamari și al., 2009). 3.3.5.3. Influența mărimii particulelor de adsorbent Capacitatea de adsorbție crește, în general, cu scăderea mărimii particulelor. Influența mărimii particulelor asupra capacității de reținere a Remazol Black 13 pe chitosan a fost investigată pentru trei fracțiuni de mărime: 1,651, 0,384, 0,177 mm (Annadurai și al., 2008). Este evident că pentru particulele mai mici, care
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
pe granule de chitosan ajunge la echilibru după 100 min, respectiv 140 min pentru chitosan-EGDE (Kamari și al., 2009). 3.3.5.3. Influența mărimii particulelor de adsorbent Capacitatea de adsorbție crește, în general, cu scăderea mărimii particulelor. Influența mărimii particulelor asupra capacității de reținere a Remazol Black 13 pe chitosan a fost investigată pentru trei fracțiuni de mărime: 1,651, 0,384, 0,177 mm (Annadurai și al., 2008). Este evident că pentru particulele mai mici, care au o arie
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
cu scăderea mărimii particulelor. Influența mărimii particulelor asupra capacității de reținere a Remazol Black 13 pe chitosan a fost investigată pentru trei fracțiuni de mărime: 1,651, 0,384, 0,177 mm (Annadurai și al., 2008). Este evident că pentru particulele mai mici, care au o arie a interfeței solid-lichid mai mare, viteza de adsorbție este mai mare. Se constată, de asemenea, o relație de dependență liniară între cantitatea de colorant adsorbit și mărimea particulelor. Acest efect se datorează probabil incapacității
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
al., 2008). Este evident că pentru particulele mai mici, care au o arie a interfeței solid-lichid mai mare, viteza de adsorbție este mai mare. Se constată, de asemenea, o relație de dependență liniară între cantitatea de colorant adsorbit și mărimea particulelor. Acest efect se datorează probabil incapacității moleculelor mari de colorant de a pătrunde în structura internă de pori a chitosanului. 3.3.5.4. Gradul de hidratare al adsorbentului Pentru a stabili efectul hidratării granulelor, unii autori (Chiou și Li
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
moleculare și numărului de grupări sulfonice. Moleculele monovalente și/sau mai mici au capacitate mai mare de adsorbție datorită creșterii raportului colorant/chitosan în sistem static. Moleculele mai mici de colorant sunt capabile să pătrundă în stuctura internă a porilor particulelor de chitosan. O interpretare similară a fost dată și de McKay și al. (1982) pentru adsorbția coloranților bazici pe chitină. Smith și al. (1993) au arătat că masa moleculară a colorantului constituie un factor major care influențează adsorbția, moleculele cu
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
pentru că soluția ar putea să le respingă datorită prezenței unor interacțiuni hidrofobe puternice colorant-colorant. Există dovezi că și aglomerarea, un tip de interacțiune puternică dependentă de pH, poate fi implicată în legarea chitosan-colorant. Mecanismul de aglomerare este influențat de mărimea particulelor de colorant și capacitatea lor de a difuza în rețeaua internă poroasă. Nanoparticulele se aglomerează rapid după interacțiunea cu moleculele de colorant, ceea ce sugerează înlocuirea legăturilor de hidrogen între lanțurile polimerice prin interacțiuni electrostatice între colorant și aceste lanțuri (Hu
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
Unitatea structurală principală a acestei grupe este un strat compus dintr-un strat octaedric condensat cu unul tetraedric. În mineralele dioctaedrice situsurile octaedrice sunt ocupate de atomi de aluminiu, iar în cele trioctaedrice de magneziu și fier. La introducerea unei particule de argilă încărcată negativ într-o soluție conținând cationi, aceștia se deplasează către suprafața particulelor prin mai multe mecanisme: - se poate forma un complex neutru prin legarea unui cation monovalent la un situs negativ monovalent de la suprafața adsorbentului, prin forțe
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
cu unul tetraedric. În mineralele dioctaedrice situsurile octaedrice sunt ocupate de atomi de aluminiu, iar în cele trioctaedrice de magneziu și fier. La introducerea unei particule de argilă încărcată negativ într-o soluție conținând cationi, aceștia se deplasează către suprafața particulelor prin mai multe mecanisme: - se poate forma un complex neutru prin legarea unui cation monovalent la un situs negativ monovalent de la suprafața adsorbentului, prin forțe electrostatice; - se pot forma complecși încărcați prin legarea a doi cationi organici monovalenți la un
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
în principal de procese de schimb ionic, deci capacitatea de sorbție poate varia puternic cu pH-ul. Unii autori (Al-Ghouti și al., 2003) au arătat că mecanismul de adsorbție a coloranților pe diatomit se datorează adsorbției fizice (dependentă de mărimea particulelor) și prezenței interacțiunilor electrostatice (dependente de pH). Materialele argiloase prezintă capacități mari de îndepărtare a coloranților (Tabelul 3.7). Astfel, Espantaleon și al. (2003) au obținut o capacitate de adsorbție a Sella Fast Brown H pe bentonit de 350,5
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
și cărbune activ în proporție de 12:1) a fost studiată de Ho și Chiang (2001). 3.4.1. Argile naturale nemodificate Unii autori au investigat prin spectroscopie electronică de absorbție și fluorescență efectul hidrofob asupra adsorbției Rodaminei 3B pe particule de laponit (Lopez Arbeloa și al., 1998), hectorit (Chaudhuri și al., 2000) și montmorillonit (Lopez Arbeloa și al., 2002) în suspensii apoase. Compararea rezultatelor obținute cu cele anterioare pentru sistemul Rodamină 6G/laponit, demonstrează efectul hidrofobicității asupra adsorbției coloranților pe
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
Basic Blue 99, Basic Yellow 57, Basic Brown 16, Basic Brown 17, Basic Red 76 pe argila sintetică hectorit prin spectroscopie UV-Viz, dicroism liniar electric și birefringență electrică. Neumann și al. (2002) au raportat influența încărcării stratului și a dimensiunii particulelor de argilă asupra interacțiunii între colorantul cationic Albastru de metilen și argilele SAz-1 (montmorillonit natural din Wyoming), SCa-3 (montmorillonit natural din California) și SWy-1 (montmorillonit natural din Arizona). Autorii au constatat că argilele cu densitate mare de sarcină (SAz-1 și
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
Ekici și al., 2006) în cursul polimerizării in situ au fost utilizate pentru adsorbția Cristal Violet, respectiv Basic Blue 12, Basic Blue 9 și Basic Violet 1. Complecșii cationici polimer/bentonit au fost preparați prin adsorbția epiclorhidrin-dimetilamin poliaminei (EPI-DMA) pe particule de bentonit (Yue și al., 2007). Prin adăugarea polimerului EPI-DMA particulele de argilă încărcate negativ s-au transformat în forme încărcate pozitiv și capacitatea de reținere a coloranților a crescut, de asemenea, prin creșterea conținutului de polimer în complecșii EPI-DMA
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
utilizate pentru adsorbția Cristal Violet, respectiv Basic Blue 12, Basic Blue 9 și Basic Violet 1. Complecșii cationici polimer/bentonit au fost preparați prin adsorbția epiclorhidrin-dimetilamin poliaminei (EPI-DMA) pe particule de bentonit (Yue și al., 2007). Prin adăugarea polimerului EPI-DMA particulele de argilă încărcate negativ s-au transformat în forme încărcate pozitiv și capacitatea de reținere a coloranților a crescut, de asemenea, prin creșterea conținutului de polimer în complecșii EPI-DMA/bentonit. Un material compozit bentonit-poliacrilamidă funcționalizat cu amină (Am-PAA-B) a fost
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
PAM) și argila hidrofilă laponit, utilizând ca inițiator persulfat de sodiu și agent de funcționalizare N,N’-metilenbisacrilamida (Yi și Zhang, 2008). Analiza prin microscopie de scanare evidențiază morfologia hidrogelului uscat de HS/PAM și a HS/PAM/argilă, cu particule de HS deschise dispersate în zona întunecată PAM a hidrogelului HS/PAM, indicând că amestecul este eterogen. Se observă o rețea cu aspect spongios la scară microscopică, cu regiuni sărace în argilă de mărime medie 20 µm și membrane interconectate
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
preparat prin heterocoagularea bentonitului și hidroxidului dublu stratificat (Mg2Al(OH)6Cl·2H2O) în stare coloidală (Hu și al., 2007). Condițiile optime pentru cea mai mare eficiență în reținerea colorantului au fost raportul de masă hidroxid la bentonit 1:1, mărimea particulelor de hidroxid 100 nm și temperatura de calcinare 673 K, obținându-se o capacitate de adsorbție de 64,1 mg g-1. Rafinarea uleiului comestibil brut include patru operații, printre care decolorarea, care se realizează cu argile activate acid, numite pământ
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
modificarea chimică cu amine cuaternare conduce la mărirea capacității de sorbție (Benkli și al., 2005; Özdemir și al., 2004). Aplicabilitatea reală a acestor materiale în purificarea apelor reziduale care conțin coloranți este totuși foarte puțin cunoscută. Mecanismul de sorbție pe particulele de zeoliți este complex, datorită structurii lor poroase, suprafețelor încărcate, internă și externă, eterogenității mineralogice și altor imperfecțiuni ale suprafeței (Altin și al., 1998; Calzaferri și al., 2000). Oricum, se consideră că proprietățile de sorbție ale zeoliților se datorează în
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
scopul stabilirii modului în care se repartizează zeoliții în aceste fracțiuni. Date preliminare au indicat o selectivitate în reținerea coloranților textili. Pentru colorantul Direct Orange 8 s-au obținut: pentru tuful Nereju 26,3 mg g-1 la o dimensiune a particulelor de 0,6 mm, iar la 0,0812 mm 714 mg g-1; pentru tuful Mârșid 0,6 mm 92,6 mg g-1, iar pentru 0,04 mm 129 mg g-1. 3.6. Alte tipuri de sorbenți neconvenționali Turba este un
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
adsorbției coloranților. 4.2.1.4. Tipuri de biosorbenți conform formei sub care sunt utilizați Biosorbenții microbiologici pot fi utilizați în experimentele de sorbție și în aplicații în stare liberă sau imobilizați. În stare liberă, biosorbenții microbieni sunt în general particule mici, cu densitate mică, rezistență mecanică redusă și rigiditate slabă. Cu toate acestea, ei posedă o serie de avantaje legate de capacitatea înaltă de biosorbție, atingerea rapidă a stării staționare, preț de cost foarte scăzut și un transfer de masă
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
cu densitate mică, rezistență mecanică redusă și rigiditate slabă. Cu toate acestea, ei posedă o serie de avantaje legate de capacitatea înaltă de biosorbție, atingerea rapidă a stării staționare, preț de cost foarte scăzut și un transfer de masă al particulelor bun. Aplicarea biosorbenților microbieni în practică pentru remedierea efluenților cu coloranți a fost împiedicată de o serie de limitări operaționale asociate cu caracteristicile lor fizice menționate, datorate posibilei umflări a biomasei, a incapacității de regenerare/reutilizare și de realizare a
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
procesele de epurare a apelor reziduale, în care microorganismele se găsesc sub forma unei suspensii de flocoane (flocoane biologice). Din punct de vedere fizic, nămolul activ este un sistem coloidal complex, cu o compoziție eterogenă, având un aspect gelatinos, conținând particule coloidale (d < 1 μm), particule dispersate (d = 1 - 100 μm), agregate, material în suspensie etc. și foarte multă apă. O serie de microorganisme (în principal bacterii, dar în egală măsură metazoare, fungi și alge), particule anorganice (silicați, fosfați de calciu
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
reziduale, în care microorganismele se găsesc sub forma unei suspensii de flocoane (flocoane biologice). Din punct de vedere fizic, nămolul activ este un sistem coloidal complex, cu o compoziție eterogenă, având un aspect gelatinos, conținând particule coloidale (d < 1 μm), particule dispersate (d = 1 - 100 μm), agregate, material în suspensie etc. și foarte multă apă. O serie de microorganisme (în principal bacterii, dar în egală măsură metazoare, fungi și alge), particule anorganice (silicați, fosfați de calciu, oxizi de fier) și cationi
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
având un aspect gelatinos, conținând particule coloidale (d < 1 μm), particule dispersate (d = 1 - 100 μm), agregate, material în suspensie etc. și foarte multă apă. O serie de microorganisme (în principal bacterii, dar în egală măsură metazoare, fungi și alge), particule anorganice (silicați, fosfați de calciu, oxizi de fier) și cationi multivalenți, polimeri exocelulari cu masă moleculară ridicată (EPS) sunt constituenți importanți ai acestui produs rezidual (Massé, 2004). Nămolurile anaerobice prezintă particularități față de cele aerobice, deoarece consorțiile complexe de microorganisme conțin
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
de pretratament activează biomasa, intensificându-i capacitatea de adsorbție. Dintre diversele metode de pretratament (fizice sau chimice) cele mai utilizate sunt: tratamentul termic, autoclavarea, tratare cu microunde, tratare cu radiații gama, liofilizarea, tratarea cu substanțe chimice, granularea aerobică, transformarea în particule cu proprietăți magnetice. Procedeele chimice sunt foarte eficiente, ca urmare a măririi numărului de situsuri de legare existente pe suprafața biomasei, a modificării structurii situsurilor și a unor reacții de polimerizare. Frecvent se aplică un singur tip de pretratament, dar
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
de colecție C. aphidicola IMI 68689, a fost crescut în mediu lichid în condiții caracteristice. Biosorbentul a fost obținut prin filtrarea masei fungice obținute după 7 zile de creștere și uscare la 60șC. După mojarare și cernere au fost selectate particulele de 150 µm. Kiran și al. (2006) au utilizat pentru prima dată ca biosorbent fungul C. aphidicola. Fungul filamentos, Penicillium restrictum a fost izolat dintr-o stație de tratament a apelor reziduale și a fost menținut pe un mediu solid
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]
-
de spori și s-a menținut 7 zile la 25șC, sub agitare. După dezvoltarea fungului biomasa a fost separată prin filtrare, spălată cu apă distilată și uscată 24 ore la 60șC. Biomasa fungică uscată a fost mojarată și sitată selectând particulele de 150 μm, utilizate ulterior ca biosorbent (Iscen și al., 2007). O tulpină de Aspergillus niger a fost cultivată pe ape reziduale rezultate din procesarea cartofilor la 28șC sub agitare (150 rpm), timp de 5 zile (Khalaf și Khalaf, 2005
Metode neconvenţionale de sorbţie a unor coloranţi by Viorica DULMAN, Simona Maria CUCU-MAN, Rodica MUREŞAN () [Corola-publishinghouse/Science/100974_a_102266]