วัสดุดูดซับสีและสารหนูจากเจลาตินเหลือทิ้ง
ชื่อผู้แต่งข้างต้นเป็นข้อความจากระเบียนผลงาน ไม่ได้ผูกกับรหัสนักวิจัย จึงกดดูผลงานอื่นของบุคคลนี้ไม่ได้ — ในคลังนี้ 142,080 ผลงาน (63.6% ของทั้งหมด) มีชื่อผู้แต่งที่เชื่อมกับหน้าผู้แต่งได้ และ 60,298 ผลงาน (27.0%) มีผู้แต่งที่ผูกกับรหัสนักวิจัยจริง ส่วนอีก 81,382 ผลงานไม่มีข้อมูลผู้แต่งเลย (มีชื่อผู้แต่งเป็นข้อความอยู่ 142,009 ผลงาน = 63.5%)
บทคัดย่อ
รีไซเคิลเจลาตินเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตยามาผลิตเป็นวัสดุดูดซับสำหรับบำบัดน้ำเสียเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานนี้เจลาติน (GE) ถูกนำมาคอมโพสิตร่วมกับถ่านกัมมันต์ (AC) และเบนโทไนต์ (BE) ในรูปของเม็ดบีดเพื่อใช้กำจัดสีเมทิลีนบลู (MB) และใช้เป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ซิลิกาที่ใช้รองรับอนุภาค Fe2O3 สำหรับบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสารหนู (As(V)) ความสามารถในการดูดซับ MB ของวัสดุดูดซับคอมโพสิตเรียงลำดับได้ดังนี้ GE/100BE-Beads (132.8 มก./กรัม) > GE/10AC-90BE-Beads (111.9 มก./กรัม) > GE/30AC-70BE-Beads (104.8 มก./กรัม) > GE/50AC-50BE-Beads (87 มก./กรัม) > GE/70AC-30BE-Beads (81.3 มก./กรัม) > GE/90AC-10BE-Beads (78.7 มก./กรัม) > GE/100AC-Beads (77.3 มก./กรัม) > GE-Beads (44.7 มก./กรัม) สำหรับวิธีที่ใช้เจลาตินเป็นแม่แบบสังเคราะห์ โครงสร้างของซิลิกาถูกปรับเปลี่ยนจากอัตราส่วนเจลาตินต่อซิลิกา (R = 0, 0.6, 1.2 และ 1.8) และอุณหภูมิไฮโดรเทอร์มอลที่ใช้ (T = 60, 100 และ 140 องศาเซลเซียส) ความสามารถในการดูดซับ As(V) ของตัวดูดซับ Fe2O3 บนซิลิกาเพิ่มขึ้นเมื่อโครงสร้างของซิลิกาเปลี่ยนจากกลุ่มก้อนที่มีขนาดใหญ่ (3.82 มก./กรัม) เป็นรูปทรงกลม (5.31 มก./กรัม) และเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อโครงสร้างเปลี่ยนเป็นทรงกลมกลวง (7.66, 9.14 และ 9.94 มก./กรัม สำหรับซิลิกาทรงกลมกลวงที่มีเปลือกหนา 280, 160 และ 80 นาโนเมตร ตามลำดับ) ตัวดูดซับ Fe2O3 บนซิลิกาทรงกลมกลวงที่มีความหนาของเปลือกน้อยที่สุด (เตรียมที่อัตราส่วนเจลาตินต่อซิลิกาเท่ากับ 1.8 และอุณหภูมิไฮโดรเทอร์มอลเท่ากับ 140 องศาเซลเซียส) สามารถดูดซับ As(V) ได้รวดเร็วที่สุด และดูดซับได้ในปริมาณสูงสุด เนื่องจากระยะทางการแพร่ที่สั้นที่สุดของ As(V) ไปยัง Fe2O3 คำสำคัญ: การดูดซับ; เมทิลีน บลู; วัสดุคอมโพสิตเจลาติน-ถ่านกัมมันต์-เบนโทไนท์; สารหนู; เจลาติน; ซิลิกาทรงกลมกลวง