
تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,170 |
تعداد مقالات | 10,078 |
تعداد مشاهده مقاله | 18,870,204 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,092,964 |
Use of Cost-Effective Untreated Biomasses as Potential Biosorbents for Dye Removal From Wastewater | ||
Iranian Journal of Analytical Chemistry | ||
مقاله 3، دوره 5، شماره 2، آذر 2018، صفحه 17-22 اصل مقاله (1.17 M) | ||
نوع مقاله: Full research article | ||
نویسندگان | ||
Mohammad Mazloum-Ardakani* 1؛ Mehrorang Ghaedi2؛ Shaaker Hajati2؛ Behnaz Barazesh1 | ||
1Department of Chemistry, Faculty of Science, Yazd University, Pajohesh Street, Safa-ieh, 89195-741,Yazd, Iran | ||
2Chemistry Department, Yasouj University, 75918-74831, Yasouj, Iran | ||
چکیده | ||
Two locally available, cost-effective, renewable biosorbents including the untreated straw of Smyrniopsis Aucheri and untreated leaf of Acer Negundo were used for the removal of Methylene Blue dye. The influence of initial dye concentration on the dye removal was investigated. Isotherm and kinetics of the biosorption process were studied. The optimum pH was found to be 6 and 5 for Smyrniopsis Aucheri and Acer Negundo, respectively. The optimum biosorbent dosage was found to be 0.3 g for Smyrniopsis Aucheri and 0.5 g for Acer Negundo. The removal of Methylene Blue by Smyrniopsis Aucheri and Acer Negundo occurred during 10 and 15 min, respectively. The quick biosorption using reasonably small amount of such natural and untreated materials is a big advantages of this work for wastewater treatment applications in an environmental friendly way. The Langmuir adsorption isotherm model, was found to be the best applicable one to fit the experimental data. The pseudo-second and pseudo-first order kinetic models were applied well to describe the kinetics of Smyrniopsis Aucheri and Acer Negundo biosorption, respectively. | ||
کلیدواژهها | ||
Smyrniopsis Aucheri؛ Acer Negundo؛ Methylene Blue؛ Biosorbent؛ Untreated | ||
عنوان مقاله [English] | ||
استفاده از جاذبهای زیستی مقرون به صرفه، جهت حذف رنگ از پسابها | ||
نویسندگان [English] | ||
محمد مظلوم اردکانی1؛ مهراورنگ قایدی2؛ شاکر حاجتی2؛ بهناز برازش1 | ||
1دانشگاه یزد، دانشکدهی علوم، صفاییه، چهارراه پژوهش، 89195-741، یزد، ایران | ||
2دانشگاه یاسوج، دانشکدهی علوم، 75918-74831، کهگیلویه و بویر احمد، ایران | ||
چکیده [English] | ||
در این مقاله دو گیاه بومی به عنوان جاذبهای زیستی با نامهای سیمرنیوپتسیساوچری و ایسرنگوندا، به صورت فرآوری نشده، جهت حذف رنگ متیلنبلو از پسابها، مورد استفاده قرار گرفتهاند. در این طرح، بررسی ایزوترمهای لانگمویر و فرندلیچ، بررسیهای سینتیک و بررسی پارامترهایی نظیر غلظت بهینه جاذب و زمان بهینهی جذب انجام شده است. اسیدیتهی مناسب محیط به هنگام حذف آلاینده برای سیمرنیوپتسیساوچری برابر با 6 و برای ایسرنگوندا برابر با 5 گزارش شده است. غلظت بهینهی جاذب زیستی برای سیمرنیوپتسیساوچری برابر با 0.3 گرم و برای ایسرنگوندا برابر با 0.5 گرم میباشد. زمان بهینهی جذب برای برای سیمرنیوپتسیساوچری 10 و برای ایسرنگوندا 15 دقیقه گزارش شده است. زمان بسیار کوتاه و میزان کم جاذبهای زیستی مورد استفاده، نشاندهندهی کارایی بالای این دو جاذب زیستی در حذف آلاینده رنگ میباشد. جذب متیلنبلو بر روی هر دو جاذب از الگوی جذب لانگمویر تبعیت میکند. بررسیهای سینتیکی جاذبهای سیمرنیوپتسیساوچری و ایسرنگوندا به ترتیب از الگوهای شبه درجهی دوم و شبه درجهی اول پیروی میکنند. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
سیمرنیوپتسیساوچری, ایسرنگوندا, متیلنبلو, جاذب زیستی, فرآوری نشده | ||
مراجع | ||
[1] A. Duran, M. Tuzen and M. Soylak, Preconcentration of some trace elements via using multiwalled carbon nanotubes as solid phase extraction adsorbent, J. Hazard. Mater. 169 (2009) 466-471.
[2] M. Tuzen, K.O. Saygi, C. Usta and M. Soylak, Pseudomonas aeruginosa immobilized multiwalled carbon nanotubes as biosorbent for heavy metal ions, Bioresour. Technol. 99 (2008) 1563-1570.
[3] P. Ken Gillman, Methylene Blue and Serotonin Toxicity: Definite Causal Link, Psychosomatics. 51 (2010) 448–449.
[4] S.S. Adav, D.J. Lee, K.Y. Show and J.H. Tay, Aerobic granular sludge: recent advances, Biotechnol. Adv. 26 (2008) 411-423.
[5] M. Ghaedi, Sh. Hajati, B. Barazesh, F. Karimi and Gh. Ghezelbash, Saccharomyces cerevisiae for the biosorption of basic dyes from binary component systems and the high order derivative spectrophotometric method for simultaneous analysis of Brilliant green and Methylene blue, J. Ind. Eng. Chem. 19 (2013) 227-233.
[6] M. Ghaedi, F. Karimi, B. Barazesh, R. Sahraei and A. Daneshfar, Removal of Reactive Orange 12 from aqueous solutions by adsorption on tin sulfide nanoparticle loaded on activated carbo, J. Ind. Eng. Chem. 19 (2013) 756–763.
[7] S. Hajati, M. Ghaedi, F. Karimi, B. Barazesh, R.Sahraei and A. Daneshfar, Competitive adsorption of Direct Yellow 12 and Reactive Orange 12 on ZnS:Mn nanoparticles loaded on activated carbon as novel adsorbent, J. Ind. Eng. Chem. 20 (2014) 564–571.
[8] S. Hajati, M. Ghaedi, B. Barazesh, F. Karimi, R. Sahraei, A. Daneshfar and A. Asghari, Application of high order derivative spectrophotometry to resolve the spectra overlap between BG and MB for the simultaneous determination of them: Ruthenium nanoparticle loaded activated carbon as adsorbent, J. Ind. Eng. Chem. 20 (2014) 2421–2427.
[9] Z.R. Dzhafarov, Z.A. Kuliev, A.D. Vdovin, A.A. Kuliev, V.M. Malikov and N.M. Ismailov, Coumarins of Smyrniopsis aucheri, Chem. Nat. Compd. 28 (1992) 27-31.
[10] A. Krevs, J. Darginavicien, B. Gylyte, R. Grigutyte, S. Jurkoniene, R. Karitonas, A. Kucinskien, R. Pakalnis, K. Sadauskas, L. Manusadzianas and R. Vitkus, Ecotoxicological effects evoked in hydrophytes by leachates of invasive Acer negundo and autochthonous Alnus glutinosa fallen off leaves during their microbial decomposition, Environ. Pollut. 173 (2013) 75-84.
[11] C.C. Wang, L.C. Juang, T.C. Hsu, C.K. Lee, J.F. Lee and F.C. Huang, J. Colloid Interface Sci. 273 (2004) 80.
[12] and H. Yang, Modelling blue and green water resources availability in Iran, Hydrol. Processes. 23 (2009) 486-501.
[13] S.R. Oliva, B. Valdés and M.D. Mingorance, Evaluation of some pollutant levels in bitter orange trees: Implications for human health, Food Chem. Toxicol. 46 (2008) 65-72.
[14] T.G. Kazi, N. Jalbani, J.A. Baig, G.A. Kandhro, H.I. Afridi, M.B. Arain, M.K. Jamali and A.Q. Shah, Assessment of toxic metals in raw and processed milk samples using electrothermal atomic absorption spectrophotometer, Food Chem. Toxicol. 47 (2009) 2163-2169.
[15] I. Langmuir, The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum, J. Am. Ceram. Soc. 40 (1918) 1361- 1403.
[16] G. McKay and B. Al Duri, Simplified model for the equilibrium adsorption of dyes from mixtures using activated carbonEin vereinfachtes modell für das adsorptionsgleichgewicht von mischungen aus farbstoffen an aktivkohle, Chem. Eng. Process. 22 (1987) 145-156.
[17] M. Ghaedi, F. Ahmadi and A. Shokrollahi, Simultaneous preconcentration and determination of copper, nickel, cobalt and lead ions content by flame atomic absorption spectrometry, J. Hazard. Mater. 142 (2007) 272-278.
[18] C.L. Arthur and J. Pawliszyn, Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers, Anal. Chem. 62 (1990) 2145-2148.
[19] S.Z. Mohammadi, M. Balengei, A. Pourhasanghani, S. Fozooni and A. Amiri, Carrier Element-Free Coprecipitation for Preconcentration of Mn2+, Co2+, Ni2+, Cd2+ and Cu2+ Ions from Water, Brewed Tea and Tobacco Samples, Iran. J. Anal. Chem. 5 (2018) 1-8.
[20] M. Mazloum-Ardakani, B. Brazesh, L. Hosseinzadeh and A. Khoshroo, Graphene Sheet for Improving the Electrocatalytic Activity of a Benzofuran Derivative Modified Electrode for Determination of Epinephrine in the Presence of Serotonin, Am. J. Anal. Chem. 72 (2017) 689–698.
[21] V.J.P. Poots, G. McKay and J.J. Healy, The removal of acid dye from effluent using natural adsorbents—I peat, Water Res. 10 (1976) 1061- 1066.
[22] Sh. Mona, A. Kaushik and C.P. Kaushik, Biosorption of reactive dye by waste biomass of Nostoc linckia, Ecol. Eng. 37 (2011) 1589– 1594.
[23] R. Lafi, A.B. Fradj, A. Hafiane and B.H. Hameed, Coffee waste as potential adsorbent for the removal of basic dyes from aqueous solution, Korean J. Chem. Eng. 31 (2014) 2198-2206.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 727 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 580 |