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少なくとも88.0%の酸化マグネシウムを含む延性鉄産業の固形廃棄物は、毒性物質の1つであり、土地汚染につながります。一方、廃水からの反応性染料の除去は、ナノ多孔質MGOのように効果的な吸着剤が必要な困難です。現在の調査の斬新さは、繊維産業で豊富に使用されている反応性染料によって汚染された廃水を処理するための固形廃棄物からの沈殿により、ナノ多孔質酸化マグネシウム産生に基づいています。抽出されたMGO粉末の吸着特性を改善するために、セチルトリメチルアンモニウム臭化物(CTAB)、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)、ポリオキシレンオクチルフェニルエーテル(TX100)を含む界面活性剤の組み合わせを、精神刺激性の混合性設計アルゴリスムに基づいて適用しました。界面活性剤の組成、粉末焼成温度、界面活性剤の用量、pHなどの処理因子の影響を、除去効率で評価しました。結果は、SDSとTX100、1:1の組み合わせが、適切な平均細孔サイズ16nmの粒子の生産に効果的な役割を果たすことを展開しました。最適な条件で調製した吸着剤は、3〜9の範囲で比較的pH非依存性の効率を示す反応性染料の除去に対する有意な親和性を示しています。吸着剤の製造に適用された生産者は、最終的に毒性色素摂取のpH依存性問題を克服し、最大吸着能力1000MGG-1の吸着剤を生成します。
少なくとも88.0%の酸化マグネシウムを含む延性鉄産業の固形廃棄物は、毒性物質の1つであり、土地汚染につながります。一方、廃水からの反応性染料の除去は、ナノ多孔質MGOのように効果的な吸着剤が必要な困難です。現在の調査の斬新さは、繊維産業で豊富に使用されている反応性染料によって汚染された廃水を処理するための固形廃棄物からの沈殿により、ナノ多孔質酸化マグネシウム産生に基づいています。抽出されたMGO粉末の吸着特性を改善するために、セチルトリメチルアンモニウム臭化物(CTAB)、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)、ポリオキシレンオクチルフェニルエーテル(TX100)を含む界面活性剤の組み合わせを、精神刺激性の混合性設計アルゴリスムに基づいて適用しました。界面活性剤の組成、粉末焼成温度、界面活性剤の用量、pHなどの処理因子の影響を、除去効率で評価しました。結果は、SDSとTX100、1:1の組み合わせが、適切な平均細孔サイズ16nmの粒子の生産に効果的な役割を果たすことを展開しました。最適な条件で調製した吸着剤は、3〜9の範囲で比較的pH非依存性の効率を示す反応性染料の除去に対する有意な親和性を示しています。吸着剤の製造に適用された生産者は、最終的に毒性色素摂取のpH依存性問題を克服し、最大吸着能力1000MGG-1の吸着剤を生成します。
The solid waste of ductile iron industry, which contains at least 88.0% magnesium oxide, is one of the toxic materials, leading to land contamination. On the other hand, the removal of reactive dyes from wastewaters is difficult required effective adsorbent like nano-porous MgO. The novelty of present investigation is based on nano-porous magnesium oxide production by precipitation from the solid waste to treat the wastewaters contaminated by reactive dye which is abundantly used in the textile industry. In order to improve the adsorptive properties of extracted MgO powder, the combinations of surfactants, containing cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), sodium dodecyl sulfate (SDS) and polyoxyethylene octyl phenyl ether (TX100) were applied based on the mixture design algorithm in the precipitation. The effects of processing factors such as surfactant composition, powder calcination temperature, surfactant dose and pH were evaluated on the removal efficiency. The results revolved that the combination of SDS and TX100, 1:1, plays an effective role in the production of particles with the appropriate average pore size, 16 nm. The adsorbent prepared in the optimum condition indicated a significant affinity for the removal of reactive dye which shows relatively pH-independent efficiency in the range of 3-9. The applied producer for fabrication of adsorbent eventually overcomes the pH-dependent problem for the toxic dye uptake, leading to produce the adsorbent with maximal adsorption capacity of 1000 mg g-1.
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