PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Synthesis and characterization of modified PVC waste with different diamines for Hg(II) removal

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Synteza i charakterystyka odpadów modyfikowanego PCV z różnymi diaminami do usuwania Hg(II)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PVC waste, after removing contamination (P1), was cross-linked with 1,3-diaminopropane, hexamethylenediamine and 1,4-diaminonaphthalene (P2, P3 and P4). The cross-linked PVC was charac-terized by FTIR, SEM and CHN elemental analysis. The influence of the type of crosslinking agent on the thermal properties and swelling of PVC was also investigated. P3 was characterized by the highest water absorption, and P4 had the best thermal stability. All cross-linked polymers showed good effectiveness in removing Hg(II) ions, especially PVC modified with hexamethylenediamine.
PL
Odpady PVC po usunięciu zanieczyszczeń (P1) sieciowano 1,3-diaminopropanem, heksametylenodiaminą i 1,4-diaminonaftalenem (P2, P3 i P4). Usieciowany PVC scharakteryzowano za pomocą FTIR, SEM i analizy pierwiastkowej CHN. Zbadano także wpływ rodzaju środka sieciującego na właściwości termiczne i pęcznienie PVC. P3 charakteryzował się największą absorpcją wody, a P4 najlepszą stabilnością termiczną. Wszystkie usieciowane polimery wykazały dobrą skuteczność w usuwaniu jonów Hg(II), zwłaszcza PVC modyfikowany heksametylenodiaminą.
Czasopismo
Rocznik
Strony
640--645
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • Department of Chemistry, College of Science for Women, University of Baghdad, 10071, Baghdad, Iraq
  • Department of Chemistry, College of Science for Women, University of Baghdad, 10071, Baghdad, Iraq
  • Department of Chemistry, College of Science for Women, University of Baghdad, 10071, Baghdad, Iraq
Bibliografia
  • [1] Moustafa H., Youssef A. M., Darwish N. A. et al.: Composites Part B: Engineering 2019, 172, 16. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.05.048
  • [2] de Oliveira Filho J.G., Braga A.R.C., de Oliveira B.R., et al.: Food Research International 2021, 142, 110202. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110202
  • [3] Guselnikova O., Semyonov O., Sviridova E. et al.: Chemical Society Reviews 2023, 52(14), 4755. https://doi.org/10.1039/d2cs00689h
  • [4] Liu R., Dai Y., Li J. et al.: Journal of Membrane Science 2021, 620, 118873. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118873
  • [5] Zhu C., Li J., Liao J. et al.: Separation and Purification Technology 2022, 293, 120907. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.120907
  • [6] Keivanloo A., Bakherad M., Khosrojerdi M. et al.: Research on Chemical Intermediates 2018, 44(4), 2571. https://doi.org/10.1007/s11164-017-3247-2
  • [7] Siracusa V., Blanco I.: Polymers 2020, 12(8), 1641. https://doi.org/10.3390/polym12081641
  • [8] Mohammed K.M., Abdalla I.K., Mohammed A.H. et al.: Jurnal Teknologi 2019, 81(2), 99.
  • [9] Tassanapukdee Y., Prayongpan P., Songsrirote K.: Environmental Technology & Innovation 2021, 24, 101898. https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101898
  • [10] Abbas N.N., Mohammed A.H.: Egyptian Journal of Chemistry 2022, 65(132), 719. https://doi.org/10.21608/EJCHEM.2022.112096.5091
  • [11] Abed N., Mohammed A.: Egyptian Journal of Chemistry 2021, 64(9), 5175. https://doi.org/10.21608/ejchem.2021.70441.3552
  • [12] Wang N., Liu Q., Xie B. et al.: Separation and Purification Technology 2022, 303, 122164. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.122164
  • [13] Tooma M.A., Najim T.S., Alsalhy Q.F. et al.: Desalination 2015, 373, 58. https://doi.org/10.1016/j.desal.2015.07.008
  • [14] Siekierka A., Wolska J., Kujawski W. et al.: Separation Science and Technology 2018, 53(8), 1191. https://doi.org/10.1080/01496395.2017.1358746
  • [15] Bierbrauer K., López-González M., Riande E. et al.: Journal of Membrane Science 2010, 362(1-2), 164. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2010.06.035
  • [16] Zhang P., Ding N., Du B. et al.: Materials Today Communications 2022, 33, 104861. https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.104861
  • [17] Abdallah Z.S., Mohammed A.H.: Polimery 2023, 68(2), 86. https://doi.org/10.14314/polimery.2023.2.2
  • [18] Mbarki F., Ammari F., Abdessalem K.B. et al.: Journal of the Tunisian Chemical Society 2017, 19, 169.
  • [19] Al-Mokaram A.A., Mohammed A.H., Ghani H.A.: Polimery 2022, 67(10), 489. https://doi.org/10.14314/polimery.2022.10.3
  • [20] Mohammed A.H., Ahmad M.B., Ibrahim N.A. et al.: Polimery 2018, 63(9), 577. https://doi.org/10.14314/polimery.2018.9.1.
  • [21] Mallakpour S., Rashidimoghadam, S.: International Journal of Biological Macromolecules 2020, 144, 389. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.12.073
  • [22] Abed N.A., Mohammed A.H., Musa A.M.: Egyptian Journal of Chemistry 2021, 64(4), 1981. https://doi.org/10.21608/ejchem.2021.44316.2900
  • [23] Cao J., Jung J., Song X. et al.: Acta Geotechnica 2018, 13, 103. https://doi.org/10.1007/s11440-017-0568-7
  • [24] Cheraghian G.K.N.S., Khalilinezhad S.: Petroleum Science and Technology 2015, 33(9), 999. https://doi.org/10.1080/10916466.2015.1014962
  • [25] Mohammed A.H.: Baghdad Science Journal 2019, 16(2), 345. http://dx.doi.org/10.21123/bsj.2019.16.2.0345
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-013b2730-e5cc-4831-87a0-bf3b641488af
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.