Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 73 trang
Dung lượng: 1 MB

Giới thiệu nội dung

Nghiên cứu Khả Năng Hấp Phụ Cr(VI), Ni(II), Mn(II), Đánh Giá Khả Năng Xúc Tác Của Vật Liệu Oxit Nano γ-Fe2O3 Và Thăm Dò Xử Lý Môi Trường

Tác giả: Nông Thị Ngọc Hoa

Lĩnh vực: Hóa Phân Tích

Nội dung tài liệu:

Đề tài tập trung nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion kim loại nặng Cr(VI), Ni(II), Mn(II) và đánh giá khả năng xúc tác của vật liệu oxit nano γ-Fe2O3, đồng thời thăm dò ứng dụng trong xử lý môi trường. Nghiên cứu bao gồm việc chế tạo vật liệu hấp phụ oxit nano γ-Fe2O3, khảo sát các đặc điểm bề mặt bằng các phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD), hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và đo diện tích bề mặt riêng (BET). Bên cạnh đó, đề tài còn khảo sát khả năng hấp phụ và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ theo phương pháp hấp phụ tĩnh, cũng như sơ bộ đánh giá khả năng xúc tác oxy hóa phân hủy Methylene Blue (MB) của vật liệu γ-Fe2O3 chế tạo được. Cuối cùng, vật liệu hấp phụ chế tạo sẽ được sử dụng để thử nghiệm xử lý mẫu nước thải chứa Cr(VI), Ni(II), Mn(II).

Mục lục chi tiết:

  • Trang phụ bìa
  • Lời cam đoan
  • Lời cảm ơn
  • Mục lục
  • Danh mục các chữ viết tắt
  • Danh mục các bảng
  • Danh mục các hình
  • MỞ ĐẦU
  • Chương 1. TỔNG QUAN
    • 1.1. Giới thiệu về các ion kim loại nặng Cr(VI), Ni(II), Mn(II)
      • 1.1.1. Tình trạng ô nhiễm kim loại nặng
      • 1.1.2. Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người và môi trường
        • 1.1.2.1. Tác dụng sinh hoá của crom
        • 1.1.2.2. Tác dụng sinh hoá của niken
        • 1.1.2.3. Tác dụng sinh hoá của mangan
      • 1.1.3. Quy chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp
      • 1.1.4. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước
    • 1.2. Giới thiệu một số phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng
      • 1.2.1. Phương pháp trao đổi ion
      • 1.2.2. Phương pháp kết tủa
      • 1.2.3. Phương pháp hấp phụ
    • 1.3. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ
      • 1.3.1. Các khái niệm
        • 1.3.1.1. Sự hấp phụ
        • 1.3.1.2. Giải hấp phụ
        • 1.3.1.3. Dung lượng hấp phụ cân bằng
        • 1.3.1.4. Hiệu suất hấp phụ
      • 1.3.2. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ
        • 1.3.2.1. Mô hình động học hấp phụ
        • 1.3.2.2. Các mô hình đẳng nhiệt hấp phụ
      • 1.3.3. Hấp phụ trong môi trường nước
        • 1.3.3.1. Đặc tính của ion kim loại trong môi trường nước
        • 1.3.3.2. Đặc điểm chung của hấp phụ trong môi trường nước
    • 1.4. Phương pháp phân tích xác định hàm lượng kim loại nặng
      • 1.4.1. Phương pháp trắc quang
      • 1.4.2. Các phương pháp phân tích định lượng bằng trắc quang
      • 1.4.3. Định lượng Cr(VI), Ni(II), Mn(II) bằng phương pháp trắc quang
        • 1.4.3.1. Định lượng Cr(VI)
        • 1.4.3.2. Định lượng Ni(II)
        • 1.4.3.3. Định lượng Mn(II)
    • 1.5. Vật liệu hấp phụ oxit nano Fe2O3
    • 1.6. Một số phương pháp nghiên cứu sản phẩm
      • 1.6.1. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD)
      • 1.6.2. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM)
      • 1.6.3. Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng (BET)
  • Chương 2. THỰC NGHIỆM
    • 2.1. Thiết bị và hóa chất
      • 2.1.1. Thiết bị
      • 2.1.2. Hóa chất
    • 2.2. Chế tạo vật liệu hấp phụ oxit y-Fe2O3 (VLHP)
    • 2.3. Khảo sát đặc điểm bề mặt của VLHP chế tạo được
    • 2.4. Xác định điểm đẳng điện của VLHP chế tạo được
    • 2.5. Xây dựng đường chuẩn xác định Cr(VI), Ni(II), Mn(II), MB theo phương pháp trắc quang
      • 2.5.1. Xây dựng đường chuẩn xác định Cr(VI)
      • 2.5.2. Xây dựng đường chuẩn xác định Ni(II)
      • 2.5.3. Xây dựng đường chuẩn xác định Mn(II)
      • 2.5.4. Xây dựng đường chuẩn xác định MB
    • 2.6. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ ion Cr(VI), Ni(II), Mn(II) của VLHP
      • 2.6.1. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian
      • 2.6.2. Khảo sát ảnh hưởng của pH
      • 2.6.3. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng VLHP
      • 2.6.4. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đầu của ion Cr(VI), Ni(II), Mn(II)
      • 2.6.5. Động học hấp phụ Cr(VI), Ni(II), Mn(II) của VLHP
      • 2.6.6. Đánh giá khả năng xúc tác của vật liệu y-Fe2O3
    • 2.7. Xử lý thử mẫu nước thải chứa Cr(VI), Ni(II), Mn(II)
  • Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
    • 3.1. Kết quả khảo sát đặc điểm bề mặt hấp phụ của VLHP
    • 3.2. Điểm đẳng điện của VLHP
    • 3.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ ion Cr(VI), Ni(II), Mn(II) của VLHP theo phương pháp hấp phụ tĩnh
      • 3.3.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng thời gian
      • 3.3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH
      • 3.3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của khối lượng VLHP
      • 3.3.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đầu của ion Cr(VI), Ni(II), Mn(II)
    • 3.4. Khảo sát dung lượng hấp phụ ion Cr(VI), Ni(II), Mn(II) theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir
    • 3.5. Khảo sát dung lượng hấp phụ ion Cr(VI), Ni(II), Mn(II) theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich
    • 3.6. Động học hấp phụ Cr(VI), Ni(II), Mn(II) của VLHP
    • 3.7. Đánh giá khả năng xúc tác của vật liệu y-Fe2O3
    • 3.8. Kết quả xử lý mẫu nước thải chứa Cr(VI), Ni(II), Mn(II)
  • KẾT LUẬN
  • CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • PHỤ LỤC