PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Application of sulfonate polymer for detection of cations in industrial wastewater by capillary liquid chromatography

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zastosowanie polimeru sulfonianowego do wykrywania kationów w ściekach przemysłowych metodą kapilarnej chromatografii cieczowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Poly(3-sulfopropylmethacrylate) was obtained and used for the separation of monovalent inorganic cations (Na+, NH4+ and K+) in industrial ion exchange chromatography of wastewater. The influence of monomer, porogen and polymerization time on the performance of the capillary column was investigated. The cation exchange capacity (CEC) and back pressure in high flow rate systems were determined. Optimal column preparation conditions were obtained using 40% monomer (30% SP : 10% EDMA), 60% porogen, 60°C temperature and 24-hour polymerization time.
PL
Otrzymano poli(3-sulfopropylometakrylan), który zastosowano do rozdziału jednowartościowych kationów nieorganicznych (Na+, NH4+ i K+) w przemysłowej chromatografii jonowymiennej ścieków. Zbadano wpływ monomeru, porogenu i czasu polimeryzacji na wydajność kolumny kapilarnej. Określono pojemność wymiany kationów (CEC) i ciśnienie wsteczne w systemach o dużym natężeniu przepływu. Optymalne warunki przygotowania kolumny uzyskano, stosując 40% monomeru (30% SP : 10% EDMA), 60% porogenu, temperaturę 60°C i 24-godzinny czas polimeryzacji.
Czasopismo
Rocznik
Strony
343--349
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • Department of Chemical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
  • Department of Chemical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
  • Department of Chemical Engineering, Faculty of Industrial Technology, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
autor
  • Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, IPB University, Bogor, Indonesia
  • Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering and Planning, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
autor
  • Department of Chemistry and Biomolecular Science, Faculty of Engineering, Gifu University, Japan
Bibliografia
  • [1] Lync K.B., Ren J., Beckner M.A. et al.: Analyica Chimica Acta 2019, 1046, 48. https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.09.021
  • [2] Hu C., Mao Z., Li Z. et al.: Journal of Chromatography A 2021, 1647, 462166. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2021.462166
  • [3] Rahayu A., Lim L.W., Takeuchi T.: Talanta 2015, 134, 232. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2014.10.060
  • [4] Rahayu A., Hakika D.C., Amrillah N.A.Z. et al.: Polimery 2023, 68(10), 537. https://doi.org/10.14314/polimery.2023.10.3
  • [5] Chan Y.W., Kansil T., Ongkudon C.M.: Colloid and Polymer Science 2017, 295(12), 2373. https://doi.org/10.1007/s00396-017-4213-7
  • [6] Salih M.E., Aqel A., Abdulkhair B. Y. et al.: Journal of Chromatographic Science 2018, 56(9), 819. https://doi.org/10.1093/chromsci/bmy058
  • [7] Alabbad, E. A.: Oriental Journal of Chemistry 2019, 35(2), 757. https://doi.org/10.13005/ojc/350236
  • [8] Cherdchoo W., Nithettham S., Charoenpanich J.: Chemosphere 2019, 221, 758. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.01.100
  • [9] Singh A., Ranawat B., Meena R.: SN Applied Sciences 2019, 1(11), 1311. https://doi.org/10.1007/s42452-019-1160-6
  • [10] Nuraini N., Mufandi I., Jamilatun S. et al.: Journal of Ecological Engineering 2023, 24(12), 282. https://doi.org/10.12911/22998993/174003
  • [11] Rahayu A., Fajri J.A., Lim L.W.: Elkawnie 2019, 8(3), 42. https://doi.org/10.22373/ekw.v8i2.14680
  • [12] Hajba L., Guttman A.: Critical Reviews in Analytical Chemistry 2021, 51(3), 289. https://doi.org/10.1080/10408347.2020.1720589
  • [13] Cassman N.A., Lourenço K.S., do Carmo J.B. et al.: Biotechnology for Biofuels 2018, 11, 48. https://doi.org/10.1186/s13068-018-1036-9
  • [14] Moshoeshoe M.N., Obuseng V.: South African Journal of Chemistry 2018, 71, 79. https://doi.org/10.17159/0379-4350/2018/v71a10
  • [15] Rahayu A., Lim L.W., Takeuchi T.: Journal of Separation Science 2015, 38(7), 1109. https://doi.org/10.1002/jssc.201401264
  • [16] Hofman A.H., Pedone M., Kamperman M.: ACS Polymers Au 2022, 2(3), 169. https://doi.org/10.1021/acspolymersau.1c00044
  • [17] Yang H., Chen, Y., Liu, Y., Nie, L., Yao, S.: Electrophoresis 2013, 34(4), 510. doi: 10.1002/elps.201200354.
  • [18] Svec F.: Journal of Chromatography A 2012, 1228, 250. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2011.07.019
  • [19] Albekairi N., Aqel A., Althman Z.A.: Chromatographia 2019, 82(7), 1003. https://doi.org/10.1007/s10337-019-03739-4
  • [20] Wang M., Xu J., Zhou X. et al.: Journal of Chromatography A 2007, 1147(1), 24. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2007.02.032
  • [21] Greiderer A., Trojer L., Huck C.W. et al.: Journal of Chromatography A 2009, 1216(45), 7747. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2009.08.084
  • [22] Sidey V.: Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials 2016, B72, 626. https://doi.org/10.1107/S2052520616008064
  • [23] Badea I.A., Axinte L., Vladescu L.: Environmental Monitoring and Assessment 2015, 185(3), 2367. https://doi.org/10.1007/s10661-012-2717-7
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5118f7b4-080b-4536-afe1-f093e7255b15
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.