Гранульований композит для видалення іонів кобальту та метиленового голубого

Автор(и)

  • Ігор Володимирович Пилипенко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" пр-т Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-0236-7266

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.22937

Ключові слова:

монтморилоніт, адсорбція, полівініловий спирт, гранулювання, кобальт, метиленовий голубий, набухання, модифікування.

Анотація

В роботі представлені результати вивчення адсорбційних та фізико-хімічних властивостей гранульованого композиту на основі монтморилоніту та полівінілового спирту. Оптимальний вміст монтморилоніту в гранульованому композиті складає 38%. Результати рентгенофазового аналізу вказують на проникнення молекул полівінілового спирту в міжшаровий простір мінералу. Встановлені адсорбційні властивості гранульованого композиту відносно вилучення іонів кобальту та метиленового голубого. 

Біографія автора

Ігор Володимирович Пилипенко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" пр-т Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра хімічної технології кераміки та скла

Посилання

  1. Unuabonah, E. I. Comparison of sorption of Pb2+ and Cd2+ on kaolinite clay and polyvinyl alcohol-modified kaolinite clay [Text] / E. I. Unuabonah, K. O. Adebowale, B. I. Olu-Owolabi, L. Z. Yang // Adsorption. – 2008. – № 18. – Р. 791–803.
  2. Strawhecker, K. E. Structure and properties of poly (vinyl alcohol) / Na+montmorillonite nanocomposites [Text] / K. E. Strawhecker, E. Manias // Chemical Materials. – 2000. – № 12. – Р. 2943–2949.
  3. Gong, G. A New approach for the immobilization of permeabilized brewer’s yeast cells in a modified composite polyvinyl alcohol lens-shaped capsule containing montmorillonite and dimethyldioctadecylammonium bromide for use as a biocatalyst [Text] / G. Gong, Y. Houa, Q. Zhaoa, M. Yua, F. Liao // Process Biochemistry. – 2010. – № 45. – Р. 1445–1449.
  4. Zhu, Y. Removal of Co2+ from radioactive wastewater by polyvinyl alcohol (PVA)/chitosan magnetic composite [Text] / Y. Zhu, J. Hu, J. Wang. // Progress in Nuclear Energy. – 2014. – № 71. – Р. 172–178.
  5. Nussinovitch, A. Polymer macro- and micro-gel beads: fundamentals and applications [Text] / A. Nussinovitch. – New York : Springer, 2010. – 303 р.
  6. Patil, P. A review on ionotropic gelation method: novel approach for controlled gastroretentive gelispheres [Text] / P. Patil, D. Chavanke, M. Wagh // Int. J. Pharm. Sci. – 2012. – № 4. – Р. 27–32.
  7. Shibayama, M. 11B n.m.r, study on the reaction of poly(vinyl alcohol) with boric acid [Text] / M. Shibayama, M. Sato, Y. Kimura, H. Fujiwara, S. Nomura // Polymer. – 1988. – № 29. – Р. 336–340.
  8. Brindley, G. W. Crystal structures of clay minerals and their X–ray identification [Text] / G. W. Brindley, G. Brown. – London : Mineral. Soc., 1980. – 496 р.
  9. Theng, B. K .G. Developments in clay science [Text] / B. K. G. Theng // Formation and properties of clay-polymer complexes. Second edition. – Amsterdam: Elsevier, 2012. – 528 р.
  10. Kafshgari, M. H. Kinetic modeling: a predictive tool for the adsorption of zinc ions onto calcium alginate beads [Text] / M. H. Kafshgari, M. Mansouri, M. Khorram, S. R. Kashani // International Journal of Industrial Chemistry. – 2013. – № 4. – Р. 1–7.
  11. Abd El-Latif, M. M. Alginate polyvinyl alcohol - kaolin composite for removal of methylene blue from aqueous solution in a batch stirred tank reactor [Text] / M. M. Abd El-Latif, M. F. El-Kady, A. M. Ibrahim, M. E. Ossman // Journal of American Science. – 2010. – № 6. – Р. 280–292.
  12. Unuabonah, E. I., Adebowale, K. O., Olu-Owolabi, B. I., Yang, L. Z. (2008). Comparison of sorption of Pb2+ and Cd2+ on kaolinite clay and polyvinyl alcohol-modified kaolinite clay. Adsorption, 18, 791–803.
  13. Strawhecker, K. E., Manias, E. (2000). Structure and properties of poly (vinyl alcohol). Na+montmorillonite nanocomposites. Chemical Materials, 12, 2943–2949.
  14. Gong, G., Houa, Y., Zhao Q., Yua, M., Liao, F. (2010). A new approach for the immobilization of permeabilized brewer’s yeast cells in a modified composite polyvinyl alcohol lensshaped capsule containing montmorillonite and dimethyldioctadecylammonium bromide for use as a biocatalyst. Process Biochemistry, 45, 1445–1449.
  15. Zhu, Y., Hu, J., Wang, J. (2014). Removal of Co2+ from radioactive wastewater by polyvinyl alcohol (PVA) chitosan magnetic composite. Progress in Nuclear Energy, 71, 172–178.
  16. Nussinovitch, A. (2010). Polymer macro- and micro-gel beads: fundamentals and applications. New York : Springer, 303.
  17. Patil, P., Chavanke, D., Wagh, M. (2012). A review on ionotropic gelation method: novel approach for controlled gastroretentive gelispheres. Int. J. Pharm. Sci., 4, 27–32.
  18. Shibayama, M., Sato, M., Kimura, Y., Fujiwara, H., Nomura, S. (1988). 11B n.m.r, study on the reaction of poly (vinyl alcohol)with boric acid. Polymer, 29, 336–340.
  19. Brindley, G. W., Brown, G. (1980). Crystal structures of clay minerals and their X–ray identification. London, Great Britain: Mineral. Soc., 496.
  20. Theng, B. K .G. (2012). Developments in clay science. Second edition. Formation and properties of clay-polymer complexes. Amsterdam : Elsevier, 528.
  21. Kafshgari, M. H., Mansouri, M., Khorram, M., Kashani, S. R. (2013). Kinetic modeling: a predictive tool for the adsorption of zinc ions onto calcium alginate beads. International Journal of Industrial Chemistry, 4, 1–7.
  22. Abd El-Latif, M. M., El-Kady, M. F., Ibrahim, A. M., Ossman, M. E. (2010). Alginate polyvinyl alcohol – kaolin composite for removal of methylene blue from aqueous solution in a batch stirred tank reactor. Journal of American Science, 6, 280–292.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-15

Як цитувати

Пилипенко, І. В. (2014). Гранульований композит для видалення іонів кобальту та метиленового голубого. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(11(68), 16–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.22937

Номер

Розділ

Матеріалознавство