چکیده
میکروژل نانوکامپوزیتی جدیدی بر پایه نانوسلولز و پلی وینیل آمین (PVAm) آمفوتریک به کمک روشی دو مرحله ای ساخته شد. ابتدا نانو کریستال های سلولزی توسط سدیم پریدات، اکسید شده تا به نانو سلولز دی آلدهید (DANC) تبدیل شود. سپس DANCبه عنوان یک پیوند دهنده عرضی برای واکنش با PVAm استفاده شد تا یک میکروژل حساس به PH با چگالی بالا، دارای گروه های آمینی آزاد حاصل شود. خواص میکرو ژل به کمک آنالیزهای FTIR، XRD، AFM و آنالیزهای پایه ای، مشخص شد. تصاویرAFM نشان داد که نانوکامپوزیت ها، ذرات میکروکروی با قطر 200-300 نانومتر بودند. مشخص شد میکروژل در رنگ زدایی آنیونی در شرایط اسیدی مؤثر است. جذب همدما برای congo red 4BS، acid red GR و light yellow K-4G reactive به خوبی با مدل Sips مطابقت می کند و حداکثر ظرفیت جذب آنها به ترتیب 869.1 mg/g ، 1469.7 mg/g و 1250 mg/g بوده است. جذب این سه رنگ آنیونی قانون دوم شبه سینتیکی را دنبال می کندکه نشان دهنده ماهیتی شیمیایی است.
1.مقدمه
رنگ ها به طور گستردهای در صنایعی مثل نساجی، چرم، کاغذ، چاپ، غذا، پلاستیک ، آرایش بهداشتی و غیره به کار می روند. تقریبا 15% از رنگ ها در فاضلاب صنعتی باقی می مانند و در آب تخلیه می شوند.(Kayranli 2011) تخلیه آنها به هیدروسفر، مشکلاتی جدی را با توجه به طبیعت سر سختشان مطرح می کند. رنگ ها عموما غیر زیست تخریب پذیرند و نسبت به نور، گرما و مواد اکسید کننده پایدارند. بنابراین، روش های فیزیکی به ویژه جذب رنگ های سنتزی در بسترهای جامد ارزان و کارامد، به عنوان فرآیندی ساده و اقتصادی برای حذف رنگ از فاضلاب در نظر گرفته می شوند.(Bonetto et al 2015)
abstract
A novel nanocomposite microgel based on nanocellulose and amphoteric polyvinylamine (PVAm) was fabricated via a two-step method. Firstly, cellulose nanocrystal was oxidized by sodium periodate to yield dialdehyde nanocellulose (DANC). DANC was then used as a crosslinker to react with PVAm to obtain a pH responsive microgel with high density of free amine groups. The microgel was characterized using FTIR, XRD, AFM and elemental analysis. AFM images revealed that the nanocomposite was microspherical particles with a diameter ranging from 200 to 300 nm. The microgel was found to be effective in anionic dye removal at acidic conditions. The adsorption isotherms for congo red 4BS, acid red GR and reactive light yellow K-4G fit well with the Sips model, and the maximum adsorption capacities were 869.1 mg g1 , 1469.7 mg g1 and 1250.9 mg g1 , respectively. The adsorption for these three anionic dyes all followed pseudo second order kinetics, indicating a chemisorption nature.
1. Introduction
Dyes are widely used in industries such as textiles, leather, paper, printing, plastics, food, cosmetic, etc. Approximately 15% of the dyes remain as industrial waste and are discharged into water bodies (Kayranli, 2011). Their discharges into hydrosphere have posed serious environmental problems due to their recalcitrant nature. Dyes are usually non-biodegradable and stable to light, heat and oxidizing agents (Wang et al., 2006), hence, physical methods, especially sorption of synthetic dyes on inexpensive and efficient solid supports have been considered a simple and economical process for the removal of dyes from wastewater (Bonetto et al., 2015).
چکیده
1.مقدمه
2. روش ها
1-2. مواد
2-2. آماده سازی CNC و DANC
3-2. آماده سازی میکروژل نانوکامپوزیت از DANCو DVAm
4-2. توصیف خصوصیات
5-2. جذب رنگ های آنیونی
3. نتایج و بحث
1-3. تعیین خصوصیت میکروژل نانوکامپوزیت CNC-PVAm
2-3. جذب رنگ های آنیونی
4. نتیجه گیری
abstract
1. Introduction
2. Methods
2.1. Materials
2.2. Preparation of CNC and DANC
2.3. Nanocomposite microgel preparation of DANC and PVAm
2.4. Characterization
2.5. Adsorption of anionic dyes
3. Results and discussions
3.1. Characterization of CNC–PVAm nanocomposite microgel
3.2. Adsorption of anionic dyes
4. Conclusions