UGMUGM

IJCIJC

Penyerapan brilliant green ke dalam magnetite-graphene oksida nanopartikel (MGONPs) dari larutan air dieksplorasi melalui eksperimen batch. Sifat penyerapan MGONPs dilakukan di bawah berbagai kondisi eksperimental yang terkait dengan pH, waktu kontak, dosis adsorben, suhu, dan konsentrasi awal adsorbat. Kapasitas adsorpsi MGONPs dan pH optimum adalah 54,57 mg g-1 dan 6, masing-masing. Kesetimbangan dicapai setelah 30 menit, dan data kinetika adsorpsi terbaik sesuai dengan pseudo-kedua-order. Isoterm Freundlich terbaik sesuai dengan kesetimbangan. Acetone mampu mendesorb pewarna dari adsorben yang dimuat. Selain itu, atribut adsorpsi baru yang dikembangkan, yaitu luas permukaan efektif (eSBET) dan preferensi adsorpsi tanpa dimensi (qp), lebih akurat daripada luas permukaan spesifik konvensional (SBET). Kapasitas adsorpsi memberikan informasi tentang antarmuka sorbate-sorbent (q). Relevansi dan akurasi parameter baru untuk desain sistem adsorpsi di masa depan divalidasi melalui analisis korelasi. Studi ini mengonfirmasi modifikasi MGONPs yang berhasil untuk sorpsi pewarna kationik brilliant green.

Studi ini mengungkapkan modifikasi MGONPs yang berhasil untuk adsorpsi pewarna kationik brilliant green dari larutan air.Kesimpulan yang dicapai dari studi ini adalah sebagai berikut.peningkatan penghilangan BG dengan peningkatan pH hingga pH maksimum 6, kemudian menurun hingga mencapai persentase penghilangan minimum pada pH 9.Model pseudo-kedua-order menggambarkan data adsorpsi eksperimental yang cocok dengan model kinetika.Studi isoterm adsorpsi mengungkapkan bahwa model Freundlich terbaik sesuai dengan MGONPs.Kapasitas adsorpsi maksimum (qm) untuk MGONPs adalah 54,57 mg g-1.Studi desorpsi dilakukan, dan SEM-EDX mengungkapkan bahwa molekul pewarna terdesorpsi setelah menggunakan aseton sebagai agen desorpsi.Analisis FTIR menunjukkan hilangnya puncak karakteristik BG setelah studi desorpsi.Hal ini menunjukkan bahwa aseton adalah agen desorpsi yang sangat baik untuk BG, dan adsorben dapat dipulihkan dan didaur ulang untuk digunakan kembali.Studi ini menunjukkan bahwa MGONPs adalah adsorben yang lebih baik dengan kapasitas adsorpsi yang lebih tinggi untuk penyerapan BG, dan aplikasinya di industri dapat lebih dieksplorasi.Selain itu, preferensi adsorpsi tanpa dimensi (qp) dan luas permukaan efektif (eSBET) berfungsi lebih akurat daripada kapasitas adsorpsi konvensional dan luas permukaan spesifik (SBET) dalam memberikan informasi tentang antarmuka sorbate-sorbent (q).Relevansi dan akurasi parameter baru untuk desain sistem adsorpsi di masa depan juga divalidasi melalui analisis korelasi.Adsorpsi, karenanya, adalah metode yang sangat baik untuk mengurangi polutan brilliant green dalam medium air.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Mengembangkan metode sintesis MGONPs yang lebih efisien dan ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan.. . 2. Menjelajahi aplikasi MGONPs dalam pengolahan air limbah industri, dengan fokus pada penghilangan kontaminan organik dan logam berat.. . 3. Menganalisis efek MGONPs pada ekosistem air, baik dalam hal biokompatibilitas maupun interaksi dengan organisme air. Studi ini dapat membantu memahami dampak MGONPs pada lingkungan dan memastikan penggunaan yang aman.. . Saran-saran ini menawarkan arah penelitian yang menarik dan potensial untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang pengolahan air limbah dan perlindungan lingkungan.

  1. Performance Assessment: Influence of Sorbate-Sorbent Interphase Using Magnetite Modified Graphene Oxide... doi.org/10.22146/ijc.82454Performance Assessment Influence of Sorbate Sorbent Interphase Using Magnetite Modified Graphene Oxide doi 10 22146 ijc 82454
Read online
File size1016.13 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test