|
|
بررسی سینتیک جذب رنگدانه اسید آبی 260 روی نانولولههای کربنی چند دیواره با استفاده از برازش خطی و غیرخطی و تعیین انرژی فعال سازی
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شعبانی محسن
|
منبع
|
شيمي و مهندسي شيمي ايران - 1399 - دوره : 39 - شماره : 4 - صفحه:25 -34
|
چکیده
|
در این پژوهش، سینتیک حذف رنگدانه اسید آبی 260 که یک رنگدانه اسیدی است، از محلول آبی با استفاده از نانولوله کربنی چند دیواره در شرایط بهینه ph که برابر 6.5 است و در دمای k298 مورد بررسی قرار گرفت. شش مدل سینتیکی که شامل مدل شبه درجه اول، شبه درجه دوم، نفوذ درون ذره ای، الویچ، بنگهام و فروندلیج اصلاح شده استفاده شد. داده های سینتیکی با استفاده از مدل های یاد شده و روش برازش خطی و برازش غیرخطی مورد برازش قرار گرفتند. نتیجه های آنالیز داده ها نشان داد که مدل سینتیکی شبه درجه دوم در هر دو روش برازش خطی و غیرخطی، بیش ترین سازگاری را داشت. این نتیجه نشان داد که مرحله کنترل کننده سرعت، جذب روی سطح است. مقدار ظرفیت جذب تعادلی محاسبه شده در مدل شبه درجه دوم در برازش خطی و غیرخطی بین 73 تا 75 میلی گرم جذب شونده بر گرم جاذب، به مقدار تجربی (mg/g99) نزدیک است. ترتیب تطابق داده هاب ا مدل های دیگر در برازش غیرخطی به ترتیب مدل شبه درجه اول، بنگهام، فروندلیچ اصلاح شده، الوویچ و مدل نفود درون ذره ای و در برازش خطی، بنگهام، الوویچ، فروندلیچ اصلاح شده، نفود درون ذره ای و مدل شبه درجه اول است. انرژی فعال سازی آرنیوسی دیده شده از داده های تجربی برابر kj/mol61.63 محاسبه شد که نشان دهنده این واقعیت است که سد انرژی در فرایند جذب وجود ندارد و واکنش گرمازا است.
|
کلیدواژه
|
سینتیک، جذب سطحی، رنگدانه اسید آبی 206، نانولوله کربنی چند دیواره، انرژی فعال سازی، برازش خطی، برازش غیر خطی
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا, دانشکده علوم پایه, ایران
|
پست الکترونیکی
|
mshabani45@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investigation of Kinetics of Adsorption of Acidic Blue 206 Dye on MultiWall Carbon Nano Tube Using Linear and Nonlinear Regression and Activation Energy Determination
|
|
|
Authors
|
Shabani Mohsen
|
Abstract
|
In this research, the kinetics of removal of acidic blue 206, an acidic dye, from aqueous solution by multiwall carbon nanotube at optimized pH of 6.5 and 298K has been investigated. Six kinetics models contain pseudofirstorder, pseudosecondorder, intraparticle, Elovich, Bingham, and modified Freundlich model used. Kinetic data were fitted by these six models using linear and nonlinear regression. The results showed that the pseudosecondorder model was best fitted in both linear and nonlinear regression methods. The ratedetermining step was the surface adsorption. The calculated qe at pseudofirstorder and pseudosecondorder models, (73mg/g and 75mg/g, respectively) are near the experimental value (99 mg/g). The order of compatibility of data with other models at nonlinear regression is pseudofirst order Bingham modified Freundlich Elovich intraparticle diffusion models. For leaner regression the order of compatibility of data are Bingham elovich modified freundlich intraparticle diffusion pseudofirstorder models. The calculated Arrhenius activation energy was 61.63kJ/mol. The negative activation energy, Ea, means that there is no barrier energy on surface adsorption and the adsorption is exothermic.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|