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Jan 19, 2024

루멕스 아비시니쿠스(Rumex abyssinicus) 식물에서 개발된 활성탄을 이용하여 섬유산업 폐수로부터 메틸렌블루를 흡착

Scientific Reports 13권, 기사 번호: 5427(2023) 이 기사 인용

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메틸렌 블루(MB)는 섬유 산업 폐수에서 풍부하게 발견되며 이는 공공 및 환경 생태에 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 본 연구에서는 Rumex abyssinicus에서 개발된 활성탄을 이용하여 섬유 폐수에서 MB를 제거하는 것을 목표로 하였다. 화학적, 열적 방법을 사용하여 흡착제를 활성화한 후 SEM, FTIR, BET, XRD 및 pH 영점 전하(pHpzc)로 특성을 분석했습니다. 흡착 등온선과 동역학도 조사되었습니다. 실험 설계는 3가지 수준(pH(3, 6, 9)), 초기 MB 농도(100, 150, 200mg/L), 흡착제 투여량(20, 40, 60mg/100mL)의 4가지 요소로 구성되었습니다. ) 및 접촉 시간(20분, 40분, 60분)). 흡착 상호작용은 반응 표면 방법론을 사용하여 평가되었습니다. Rumex abyssinicus 활성탄의 특성은 다중 작용기(FTIR), 무정형 구조(XRD), 기복 형태 균열(SEM), pHpzc 5.03 및 2522m2의 높은 BET 비표면적을 갖는 것으로 밝혀졌습니다. /g. MB 염료 제거의 최적화는 Box Behnken 접근 방식과 결합된 반응 표면 방법을 사용하여 수행되었습니다. 최적 조건인 pH 9, MB 농도 100mg/L, 흡착제 투여량 60mg/100mL, 접촉 시간 60분에서 최대 제거 효율 99.9%를 기록했습니다. 세 가지 흡착 등온선 모델 중에서 Freundlich 등온선 모델은 R2 0.99의 실험값에 가장 적합하여 흡착 과정이 이질적이고 다층임을 보여주는 반면, 동역학 연구에서는 R2 0.88에서 유사 2차인 것으로 나타났습니다. 마지막으로, 이 흡착 공정은 산업 수준에서 사용될 가능성이 매우 높습니다.

많은 섬유 산업에서는 적절한 처리 없이 엄청난 양의 폐수를 인근 환경으로 배출하고 있습니다1. 섬유산업은 염색, 가공, 세탁 등 많은 공정에 많은 양의 물이 필요하기 때문에 물집약적인 산업입니다2. 섬유 산업은 상업 시장에 존재하는 100,000가지 유형의 염료 중 1,000가지를 소비하는 것으로 알려져 있습니다. 염료의 연간 생산율은 약 700,000톤3으로 추산됩니다. 또한 전 세계적으로 매년 약 100,000가지의 개별 화합물을 포함하는 약 700,000~800,000톤의 염료가 제조되는 것으로 보고되었습니다4. 그러나 산업계에서 사용되는 염료의 약 15%는 생산 및 가공된 후 결국 환경으로 배출됩니다5. 메틸 오렌지, 로다민 B, 메틸렌 블루(MB), 콩고 레드 및 Reactive Black-5는 섬유 부문에서 가장 널리 사용되는 염료 중 하나인 음이온, 중성 및 양이온 염료로 분류됩니다6,7. 염료는 산업용 제품, 특히 섬유 산업에서 직물, 원사, 플라스틱 및 기타 기질을 염색하는 착색제이자 귀중한 화합물입니다. 그러나 화학적 복잡성과 번짐의 다양성으로 인해 환경 시스템에 방해가 되기 때문에 분해되지 않습니다8. 구체적으로 MB는 합성 헤테로사이클릭 방향족 C16H18N3SCl 319.85g/mol, (3,7-비스(디메틸아미노)페노티아진 클로라이드 테트라메틸티오닌 클로라이드) 및 양이온성 화합물입니다9. 다량의 MB는 양모, 실크, 종이, 화장품, 임시 모발 염색제, 면화, 섬유, 식품 및 제약 산업의 착색제로 사용됩니다10. MB는 항산화제, 심장 보호제, 항말라리아제, 항우울제 특성으로 잘 알려져 있습니다. 정확하게 말하면, MB는 인기 있는 양이온 염료이자 환경적으로 지속적이고 독성이 있으며 발암성 및 돌연변이 유발성 화학물질입니다10. 유색 폐수를 생태계에 유입시키는 것은 부영양화, 미적 오염, 수생 생물 파괴의 주목할만한 원인입니다11. 섬유 산업에서 발생하는 폐수는 여러 가지 염료로 구성되어 있으며 심각한 건강 및 환경 문제를 일으킬 수 있습니다12. 햇빛을 흡수하고 반사하는 환경에서 염료의 열 및 광 안정성. 이는 광합성 과정을 줄이고 먹이 사슬의 자연적인 흐름을 방해합니다. MB에 장기간 노출되면 빈혈, 암, 구토, 눈 자극, 메스꺼움, 구토, 메트헤모글로빈혈증, 정신적 혼란 등 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다13,14,15,16,17,18,19. 따라서 이러한 오염물질의 불가피한 영향은 주류로 배출되기 전에 처리가 필요하고 환경 악화를 유발합니다20.

 1, independent of concentration if = 1, and normal if < 1. As per the Temkin isotherm model, the surface coverage resulting from the interaction of adsorbent and adsorbent will result in the linear decrease of the heat of adsorption. The Temkin isotherm is presented by (12)44./p> 1, active sites with the highest binding energies would be used first for less heterogeneous surfaces, and then pursued by weaker sites for more heterogonous surfaces. The present study resulted in a higher Freundlich adsorption capacity KF of 165.77 mg/g. Besides, a higher Kf value shows less free energy requirement for the adsorption process. The Temkin isotherm constants AT and BT are determined to be 5.669 L/g and 26.883 J/mol, respectively. The heat of sorption calculated from the Temkin isotherm was determined to be 0.006425 kcal/mol, which is less than 1, indicating physical adsorption. In line with this, the Freundlich model goodness-of-fit is supported by the regression coefficient, with an R2 value of 0.96. Generally, the Adsorption isotherm is intended to understand the adsorption mechanism which describes the distribution of adsorbed molecules on the adsorbent interface. The prediction of the adsorption mechanism is not straightforward and is also highly influenced by the nature of the pollutants such as dissociated ions, neutral molecules, polar, non-polar, hydrophobicity, and hydrophilicity. However, the adsorption mechanisms can be described by the hydrophobic effect, π–π electron donor–acceptor, covalent bonding, coulombic interaction, H-bonding, π-interaction, surface complexation, electrostatic interactions, ion exchange, dipole interactions. These can be demonstrated by coordination formation, the dis/appearance or shifting of the functional (crystal peaks), and the occurrence of the surface precipitate. The adsorption MB was a heterogeneous, multilayer, and physical process which could be demonstrated by van der Waals forces, hydrogen bonding, and hydrophobic interactions./p>

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