Совместная адсорбция красителей метиленового синего и метанилового желтого на углеродных сорбентах

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

Исследована совместная адсорбция красителей метиленового синего и метанилового желтого на углеродном сорбенте типа Сибунит и этом же сорбенте, модифицированном салициловой кислотой. Присутствие модификатора в составе модифицированного образца влияет на его физико-химические свойства: текстурные характеристики, количественный состав поверхностных функциональных групп, рН точки нулевого заряда, адсорбционную емкость. Установлено, что из смеси красителей метиленовый синий адсорбируется сорбентами лучше, чем из индивидуального раствора. В присутствии метиленового синего на модифицированном образце величина адсорбции метанилового желтого также возрастает. Показано, что экспериментальные изотермы адсорбции метанилового желтого на образцах углеродных сорбентов в области исследуемых концентраций описываются уравнением Фрейндлиха.

全文:

受限制的访问

作者简介

Анна Седанова

Институт катализа СО РА

Email: medugli@ihcp.ru
ORCID iD: 0000-0002-1832-253X

Центр новых химических технологий, к.х.н.

俄罗斯联邦, 644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 54

Наталья Корниенко

Институт катализа СО РАН

Email: medugli@ihcp.ru
ORCID iD: 0000-0003-3962-7049

Центр новых химических технологий

俄罗斯联邦, 644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 54

Мария Делягина

Институт катализа СО РАН

编辑信件的主要联系方式.
Email: medugli@ihcp.ru
ORCID iD: 0000-0002-6533-0321

Центр новых химических технологий, к.х.н.

俄罗斯联邦, 644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 54

Лидия Пьянова

Институт катализа СО РАН

Email: medugli@ihcp.ru
ORCID iD: 0000-0002-6207-0878

Центр новых химических технологий, д.б.н., доцент

俄罗斯联邦, 644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 54

Владимир Дроздов

Институт катализа СО РАН

Email: medugli@ihcp.ru
ORCID iD: 0000-0003-1281-5058

Центр новых химических технологий, к.х.н

俄罗斯联邦, 644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 54

Александр Лавренов

Институт катализа СО РАН

Email: medugli@ihcp.ru
ORCID iD: 0000-0002-9246-7964

Центр новых химических технологий, д.х.н., доцент

俄罗斯联邦, 644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 54

参考

  1. Azari A., Nabizadeh R., Nasseri S., Mahvi A. H., Mesdaghinia A. R. Comprehensive systematic review and meta-analysis of dyes adsorption by carbon-based adsorbent materials: Classification and analysis of last decade studies // Chemosphere. 2020. V. 250. ID 126238. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126238
  2. Wang Q., Luo C., Lai Z., Chen S., He D., Mu J. Honeycomb-like cork activated carbon with ultra-high adsorption capacity for anionic, cationic and mixed dye: Preparation, performance and mechanism // Bioresour. Technol. 2022. V. 357. ID 127363. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127363
  3. Sabzehmeidani M. M., Mahnaee S., Ghaedi M., Heidari H., Roy V. A. L. Carbon based materials: A review of adsorbents for inorganic and organic compounds // Mater. Adv. 2021. V. 2. Р. 598–627. https://doi.org/10.1039/d0ma00087f
  4. Radovic L. R., Moreno-Castilla C., Rivera-Utrilla J. Carbon materials as adsorbents in aqueous solutions // Chem. Phys. Carbon. 2000. V. 27. Р. 227–405. https://doi.org/10.1201/9781482270129-11
  5. Gęca M., Wiśniewska M., Nowicki P. Biochars and activated carbons as adsorbents of inorganic and organic compounds from multicomponent systems — A review // Adv. Colloid Interface Sci. 2022. V. 305. ID 102687. https://doi.org/10.1016/j.cis.2022.102687
  6. Li K., Li X., Li. B. Investigation the adsorption behavior of functional carbon-based composites for efficient removing anions/cations in single and multicomponent systems // Sep. Purif. Technol. 2022. V. 289. ID 120737. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.120737
  7. Lim A., Chew J. J., Ismadji S., Khaerudini D. S., Darsono N., Sunarso J. Kinetic and equilibrium adsorption study of anionic dyes using oil palm trunk-derived activated carbon // Mater. Today: Proc. 2022. V. 64. P. 1627–1638. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.918
  8. Martínez R. J., Vela-Carrillo A. Z., Godínez L. A., Pérez-Bueno J., Robles I. Competitive adsorption of anionic and cationic molecules on three activated carbons derived from agroindustrial waste // Biomass Bioenergy. 2023. V. 168. ID 106660. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2022.106660
  9. Mathew A., Parambadath S., Barnabas M. J., Song H. J., Kim J.-S., Park S. S. Rhodamine 6G assisted adsorption of metanil yellow over succinamic acid functionalized MCM-41 // Dyes Pigm. 2016. V. 131. P. 177–185. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2016.04.007
  10. Rafatullah M., Sulaiman O., Hashim R., Ahmad A. Adsorption of methylene blue on low-cost adsorbents: A review // J. Hazard. Mater. 2010. V. 177. P. 70–80. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.12.047.
  11. Zhang Z., Xu L., Liu Y., Feng R., Zou T., Zhang Y., Kang Y., Zhou P. Efficient removal of methylene blue using the mesoporous activated carbon obtained from mangosteen peel wastes: Kinetic, equilibrium, and thermodynamic studies // Micropor. Mesopor. Mater. 2021. V. 315. ID 110904. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2021.110904
  12. Georgin J., Martinello K. da Boit, Franco D. S. P., Netto M. S., Piccilli D. G. A., Yilmaz M., Silva L. F. O., Dotto G. L. Residual peel of pitaya fruit (Hylocereus undatus) as a precursor to obtaining an efficient carbon-based adsorbent for the removal of metanil yellow dye from water // J. Environ. Chem. Eng. 2022. V. 10. ID 107006. https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.107006
  13. Khokhlova T. D., Yunusova G. R., Lanin S. N. Adsorption of dyes in studying the surface chemistry of ultradispersed diamond // Russ. J. Phys. Chem. A. 2018. V. 92. N 5. P. 1006–1010. https://doi.org/10.1134/S0036024418050175.
  14. Sawant S. Y., Pawar R. R., Senthilkumar S., Somani R. S., Cho M. H., Bajaj H. C. Pilot-scale produced super activated carbon with a nanoporous texture as an excellent adsorbent for the efficient removal of metanil yellow // Powder Technol. 2018. V. 333. P. 243–251. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2018.04.024
  15. Schönherr J., Buchheim J. R., Scholz P., Adelhelm P. Boehm titration revisited (Part I): Practical aspects for achieving a high precision in quantifying oxygen-containing surface groups on carbon materials // J. Carbon Res. 2018. V. 4. N 2. P. 1–13. https://doi.org/10.3390/c4020021
  16. Bernal V., Giraldo L., Moreno-Piraján J. C. Thermodynamic analysis of acetaminophen and salicylic acid adsorption onto granular activated carbon: Importance of chemical surface and effect of ionic strength // Thermochim. Acta. 2020. V. 683. ID 178467. https://doi.org/10.1016/j.tca.2019.178467
  17. Балыкин В. П., Ефремова О. А., Булатов А. В. Адсорбция метиленового синего и метанилового желтого на углеродной поверхности // Вестн. Челябин. гос. ун-та. 2004. Т. 4. № 1. С. 46–54. https://www.elibrary.ru/mnvpzl
  18. Швиденко И. Г., Вениг С. Б., Чернова Р. К., Селифонова Е. И., Шаповал О. Г., Наумова Г. Н., Сержантов В. Г., Селифонов А. А., Сплюхин В. П. Изучение сорбции метиленового синего глауконитом // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2018. Т. 18. Вып. 1. С. 91–97. https://doi.org/10.18500/1816-9775-2018-18-1-91-97; https://www.elibrary.ru/xosvsh

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. Comparison of the results of adsorption of the dyes methylene blue and methanil yellow from individual solutions and their mixtures on samples of the original and modified with salicylic acid carbon sorbent of the Sibunit type.

下载 (246KB)
3. Fig. 2. Adsorption curves of dyes on a carbon sorbent of the Sibunit type (a, b) and the same sorbent modified with salicylic acid (c, d). a, c - methylene blue from an individual solution (1) and in the presence of methanyl yellow (2); b, d — methanyl yellow from an individual solution (1) and in the presence of methylene blue (2).

下载 (341KB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024

##common.cookie##