>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمرشده با گروه آمین به‌منظور حذف کروم با کاربرد روش سطح پاسخ  
   
نویسنده نخلستانی نهال ,تقوی لعبت ,دهقانی قناتغستانی محسن ,احمدپناهی همایون
منبع محيط زيست طبيعي - 1401 - دوره : 75 - شماره : 2 - صفحه:195 -207
چکیده    کروم معمولاً به دو شکل سه ظرفیتی و شش ظرفیتی در سیستم های آبی وجود دارد. هر دو حالت کروم ویژگی های شیمیایی، زیستی و محیطی متفاوتی دارند. عنصر کروم در انواع کاربردهای صنعتی استفاده می شود، از این‌رو، مقادیر زیادی کروم در محیط تخلیه می شود. در این مطالعه از نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمر شده با گروه آمین 5-آمینو ایزو فتالیک اسید برای حذف فلز کروم از محیط‌های آبی با استفاده از روش سطح ‌پاسخ - طراحی مرکب مرکزی به‌منظور بهینه‌سازی فرآیند جذب استفاده شد. شناسایی گروه های عاملی نانو جاذب سنتز شده توسط دستگاه طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (ftir)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem)، وزن‌سنجی گرمایی (tga) و آنالیز مغناطیس‌سنجی (vsm) انجام گردید. نتایج بهینه‌سازی براساس مدل سطح ‌پاسخ نشان داد که مقدار بهینه‌ متغیر ph برابر با 3/5، غلظت ابتدایی فلز در محلول 55 میلی‌گرم در لیتر، مقدار جاذب 25 میلی‌گرم و زمان تماس جاذب 37/5 دقیقه به‌دست آمد. همچنین نتایج بررسی مدل های هم دمای جذب نشان داد که مدل لانگمویر با مقدار r2، 0/99 انطباق بیشتری با فرآیند جذب کروم توسط جاذب سنتز شده دارد و حداکثر ظرفیت جذب براساس مدل لانگمویر 90/90 میلی‌گرم بر گرم به‌دست آمد. بررسی فرآیند ترمودینامیک جذب، بیانگر این است که فرایند جذب گرماگیر است و با افزایش دما ظرفیت جذب افزایش می یابد. به‌طور کلی نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه نشان می‌دهد که انتظار می‌رود نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمر شده با گروه آمین یک جاذب موثر برای حذف کروم از سیستم آبی باشد.
کلیدواژه کروم، جذب سطحی، مدل سطح پاسخ، محیط آبی، پلیمر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم, گروه محیط زیست, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست, گروه علوم و مهندسی محیط زیست, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس, دانشکده منابع طبیعی, گروه علوم و مهندسی محیط زیست, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران
پست الکترونیکی panahi20002000@yahoo.com
 
   synthesis of amine group polymerized magnetic graphene oxide nanocomposites for chromium removal using response surface methodology  
   
Authors nakhlestani nahal ,taghavi lobat ,dehghani mohsen ,ahmad panahi homayon
Abstract    chromium exists usually in both trivalent and hexavalent forms in aqueous systems. the two-oxidation states of chromium have different chemical, biological and environmental characteristics. chromium is used in a variety of industrial applications; hence, large quantities of chromium are discharged into the environment. in this study, a magnetic graphene oxide nanocomposite polymerized with a 5-aminoisophthalic acid amine group was used to remove chromium metal from aqueous media using the central composite design for response surface method to optimize the adsorption process. to identify functional groups of synthesized nanoadsorbents use of the fourier transform infrared spectroscopy (ftir), the scanning electron microscopy (sem) and the thermal gravimetric analysis (tga). the optimization results based on the response surface model showed that the optimum value of the ph variable was 3.5, the initial concentration of the metal in solution was 55 mg / l, the adsorbent amount was 25 mg and the adsorbent contact time was 37.5 minutes. also, the results of the adsorption isotherm models showed that the langmuir model with a value of r2, 0.99 is more suitable with the adsorption process of chromium by the synthesized adsorbent and the maximum adsorption capacity based on the langmuir model was 90.90 mg/g. examination of the adsorption thermodynamic process indicates that the adsorption process has been endothermic and the adsorption capacity increases with increasing temperature. overall, the results obtained in this study illustrate that the magnetic graphene oxide nanocomposite polymerized with amine group is expected to be an effective and economically viable adsorbent for cr(vi) removal from aqueous system.
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved