Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Use of alginate matrices crosslinked with iron(III) ions for removal of heavy metal ions from sewage
Języki publikacji
Abstrakty
Jony metali ciężkich (Cu²⁺, Zn²⁺, Cd²⁺ i Pb²⁺) adsorbowano na matrycy alginianowej sieciowanej jonami żelaza(III) z roztworu w wodzie destylowanej i w odcieku z prasy osadów ściekowych. Kinetykę adsorpcji tego procesu badano w temp. 20°C przez 48 h. Adsorpcja była zgodna z modelem izotermy Freundlicha. Określono parametry równania kf i 1/n. Najwyższe wartości parametru kf stwierdzono dla jonów Pb²⁺ w wodzie destylowanej. Adsorpcja jonów Cu²⁺ Zn²⁺ oraz Cd²⁺ w wodzie odciekowej była większa niż w wodzie destylowanej.Pojemność sorpcyjna matrycy alginian/Fe³⁺ dla badanych jonów malała w kolejności Pb²⁺ > Cu²⁺ > Cd²⁺ > Zn²⁺.
Heavy metal ions (Cu²⁺, Zn²⁺, Cd²⁺ and Pb²⁺) were adsorbed from their soln. in distd. and seepage water from sewage treatment plant on alginate matrix crosslinked with Fe(III) ions. Kinetics of adsorption at 20°C for 48 h was studied. The adsorption followed the Freundlich isotherm model. The kf and 1/n equation parameters were detd. The highest values of kf parameter were found for Pb²⁺ ions in distd. water. Adsorption of Cu²⁺, Zn²⁺ and Cd²⁺ions in seepage water was higher than in distd. one. The sorption capacity of alginate/Fe³⁺ matrices to metal ions was arranged in series Pb²⁺ > Cu²⁺ > Cd²⁺ > Zn²⁺.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
129--132
Opis fizyczny
Bibliogr. 52 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Zakład Chemii i Mikrobiologii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
autor
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
autor
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Bibliografia
- [1] S. Piotrowski, Przegl. Geol. 2007, 55, nr 6, 213.
- [2] A. Policht-Latawiec, W. Kanownik, D. Łukasik, Infrastruktura Ekol. Terenów Wiejskich 2013, 4, nr 1, 253.
- [3] M. Piontek, Z. Fedyczak, Inż. Środ. 2014, 155, nr 35, 70.
- [4] B. Thalmana, U. Gunten, Water Res. 2018, 134, 170.
- [5] I. Worms, Environ. Pollut. 2010, 158, nr 2, 45.
- [6] L. Rugnini, G. Costa, Plant Physiol. Biochem. 2018, 125, 45.
- [7] A.E. Burakov, E.V. Galunin, I.V. Burakova, A.E. Kucherova, S. Agarwal, A.G. Tkschev, V.K. Gupta, Ecotox. Environ. Safety 2018, 148, 702.
- [8] M. Chiban, A. Soudani, J. Environ. Manage. 2012, 95, 61.
- [9] S. Borkowski, Forum Eksploatatora 2015, 10, 12.
- [10] A. Daniłowicz, Arch. Gosp. Odp. Ochr. Środ. 2016, 18, nr 2, 45.
- [11] K. Szwedziak, Infrastruktura Ekol. Terenów Wiejskich 2005, 1, 147.
- [12] K. Piaskowski, R. Wojciechowski, Gaz Woda Tech. Sanit. 2007, nr 1, 11
- [13] M. Gajewska, Przem. Chem. 2008, 87, nr 5, 448.
- [14] E. Kłaczyński, Wodociągi Kanalizacja 2013, 12, nr 118, 32.
- [15] M. Gajewska, Inż. Ekol. 2011, 25, 86.
- [16] K.S Hui, S.C. Kot, J. Hazard. Mater. 2005, 127, nr 1, 89.
- [17] S. Wang, Y. Peng, Chem. Eng. J. 2010, 156, nr 1, 11.
- [18] C. Wang, J. Li, J. Environ. Sci. 2009, 21, 127.
- [19] C.A. Oliviera, D.I. Petkowicz, Water Res. 2004, 38, nr 17, 3699.
- [20] N. Chiron, R. Guliet, Water Res. 2003, 37, nr 13, 3079.
- [21] A.R. Sarkar, P.K. Datta, Talanta 1996, 43, nr 11, 1857.
- [22] E. Repo, T.A. Kurniawan, J. Hazard. Mater. 2009, 171, nr 1, 1071.
- [23] M. Kobya, Bioresour. Technol. 2005, 96, nr 13, 1518.
- [24] L. Monser, N. Adhoum, Sep. Purif. Technol. 2002, 26, nr 2, 137.
- [25] E. Demibras, Chem. Eng. J. 2009, 148, nr 2, 480.
- [26] F. Wu, R. Tseng, J. Environ. Manage. 2010, 91, nr 4, 798.
- [27] A.J. Varma, S.V. Deshpande, Carbohyd. Polym. 2004, 55, nr 1, 77.
- [28] C. Gerente, K.C. Lee, Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 2007, 37, nr 1, 41.
- [29] E. Tomczak, D. Szczerkowska, Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 115.
- [30] E. Sperczyńska, Inż. Ochr. Środ. 2016, 19, nr 3, 391.
- [31] H.J. Choi, S.W. Yu, J. Taiwan Inst. Chem. E. 2016, 63, 482.
- [32] C. Carolin, P. Kumar, J. Environ. Chem. E. 2017, 5, nr 3, 2782.
- [33] I.A. Aguayo-Villarreal, A. Bonilla-Petriciolet, J. Mol. Liq. 2017, 230, 686.
- [34] J. Wang, Biotechnol. Adv. 2009, 27, nr 2, 195.
- [35] A. Esposito, Hydrometallurgy 2001, 60, nr 2, 129.
- [36] A.S. Ayangbenro, O.O. Babalola, Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, nr 1, 89.
- [37] A. Kapoor, Bioresour. Technol. 1995, 53, nr 3, 195.
- [38] S.M. Siegel, Water Air Soil Pollut. 1990, 53, nr 3, 335.
- [39] H.J. Indraswati, J. Hazard. Mater. 2009, 162, nr 2, 616.
- [40] D. Sud, M.P. Kaur, Bioresour. Technol. 2008, 99, nr 14, 6017.
- [41] G. Crini, Prog. Polym. Sci. 2005, 30, nr 1, 38.
- [42] H. Salehizadeh, Water Res. 2003, 37, nr 17, 4231.
- [43] F. Wang, Bioresour. Technol. 2017, 41, 482.
- [44] S. Kwiatkowska-Marks, L. Kopiński, M. Wójcik, Inż. Ap. Chem. 2011, 50, nr 6, 9.
- [45] Y. Wang, Y. Feng, J. Colloid Interface Sci. 2018, 514, 190.
- [46] B. Wang, Y. Wan, Y. Zheng, X. L. Liu, Z. Yu, J. Huang, Y. Sik Ok, J. Chen, B. Gao, Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. CREST 2018, 48, doi.org/10.10 80/10643389.2018.1547621.
- [47] H. Siwek, A. Bartkowiak, M. Włodarczyk, K. Sobecka, Water Air Soil Pollut. 2016, 227, 427.
- [48] P.S. Nair, T.J. Logan, J. Environ. Qual. 1984, 13, nr 4, 591.
- [49] W. Hermanowicz, J. Dojlido, W. Dożańska, B. Koziorowski, J. Zerbe, Fizykochemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.
- [50] Y.S. Ho, J. Hazard. Mater. 2006, 136, 681.
- [51] F. Wang, J. Hazard. Mater. 2016, 308, 75.
- [52] F. Pagnanelli, A. Esposito, Water Res. 2003, 37, nr 3, 627.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7ab19e7e-c3d9-4353-9d1b-c6ddc1bbb8fd