PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Usuwanie metali ciężkich na sorbentach modyfikowanych EDTA i DTPA

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Removal of heavy metals using sorbents modified by EDTA and DTPA
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca stanowi przegląd literatury na temat sorpcji jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na sorbentach modyfikowanych czynnikami chelatującymi. Przedstawiono charakterystykę najczęściej stosowanych modyfikantów: kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz dietylenotriaminopentaoctowego (DTPA). Omówiono mechanizm i efektywność procesu adsorpcji na modyfikowanych: chitozanie, żelu krzemionkowym, żywicy melaminowo-formaldehydowej, dendrymerach poliamidoaminowych, wodorotlenkach dwuwarstwowych, celulozie, wytłokach z trzciny cukrowej. Ze względu na stosunkowo dużą pojemność adsorpcyjną oraz selektywność stanowią alternatywę dla powszechnie stosowanych węgli aktywnych.
EN
Several methods of heavy metal removal from aqueos solutions on various adsorbents modified by ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) has been reviewed. Natural materials, waste products from industries or agriculture as well as other low-cost adsorbents can be modified by chelating agents in order to improve their adsorption abilities. Functionalized by EDTA or DTPA sorbents such as chitosan, silica gel, melamine-formaldehyde resins, polyamidoamine dendrimers, double layered hydroxides, cellulose has been discussed. Due to high adsorption capacity and selectivity the EDTA/DTPA modified adsorbents can be considered as an attractive alternative for commercially used activated carbon.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • [1] Petrus R., Warchoł J., Koszelnik P.: Tanie sorbenty stosowane w procesie usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, t 8, nr 7, 2001.
  • [2] Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
  • [3] Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody, podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, PWN, Warszawa 2007.
  • [4] Bailey S.E., Olin T.J., Bricka R.M., Adrian D.D.: A review of potentially low-cost sorbents for heavy metals, Water Research, no 33, 1999, s. 2469-2479.
  • [5] Ravi Kumar M.N.V.: A review of chitin and chitosan application, React. Funct. Polim., no 36, 2000, s. 1-27.
  • [6] Guibal E.: Interaction of metal ions with chitosan-based sorbents: a review, Sep. Pur. Technol., no 38, 2004, s. 43-74.
  • [7] Brown P.A., Gill S.A., Allen S.J.: Review paper. Metal removal from wastewater using peat, Water Research, no 34, 2000, s. 3907-3916.
  • [8] Carmona M., Warchoł J., de Lucas A., Rodriguez J.F.: Ion-exchange equilibria of Pb2+, Ni2+, and Cr3+ ions for H+ on Amberlite IR-120 Resin, J. Chem. Eng. Data, no 53, 2008, s. 1325-1331.
  • [9] Sorouraddin M.H., Iranifam M.: A new chemiluminescence method for determination of EDTA in ophthalmic drugs, Chemia Analityczna, no 33, 2007, s. 481-490.
  • [10] Krysiak M.: Absorpcja tlenku azotu w roztworach i zawiesinach siarczynów z dodatkiem chelatu Fe(II)EDTA, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, nr 33, 1999,8.218-220.
  • [11] Jalilian A.R. at al: Development of 11In-DTPA-human polyclonal antibody complex for long-term inflammation/infection detection, Nukleonika, nr 50, 2005, s. 91-96.
  • [12] Jalilian A.R., Rowshanfarzad P., Sabet M., Kamalidehghan M.: Preparation of [61Cu]DTPA complex as a possible PET tracer, Nukleonika, nr 51, 2006, s. 111-117.
  • [13] Escudero C., Gabaldon C., Marzal P., Villaescusa L: Effect of EDTA on divalent metal adsorption onto grape stalk and exhausted coffee wastes, Journal of Hazardous Materials, no 152, 2008, s. 476-485.
  • [14] Baraka A., Hall P.J., Heslop M.J.: Preparation and characterization of melamine-formaldehyde-DTPA chelating resin and its use as an adsorbent for heavy metals removal from wastewater, Reactive & Functional Polymers, no 67, 2007, s. 585-600.
  • [15] Diallo M.S.: Poly(amido amine) Dendrimers: A new class of high capacity chelating agents for Cu2+ ions, Environmental Science and Technology, no 33, 1999, s. 820-824.
  • [16] Diallo M.S., Christie S., Swaminathan P., Johnson J.H, Goddard W.A: Dendrimer enhanced ultrafiltration. Recovery of Cu2+ from aqueous solutions using PAMAM dedrimers with ethylene diamine core and terminal NH2 groups, Environmental Science and Technology, no 39, 2005, s. 1366-1377.
  • [17] Shcharabin D. at al.: Interaction between PAMAM 4.5 dendrimer, cadmium and bovine serum albumin: A study using equilibrium dialysis, isothermal titration calorimetry, zeta-potential and fluorescence, Colloids and Surfaces, no 58, 2007, s. 286-289.
  • [18] Bernkop-Schnürch A., Krajicek M.E.: Mucoadhesive polymers as platforms for peroral peptide delivery and absorption: Synthesis and evaluation of different chitosan-EDTA conjugates, Journal of Controlled Release, no 50, 1998, s. 215-223.
  • [19] Jiang Y., Gao Q., Yu H., Chen Y., Deng F.: Intensively competitive adsorption for heavy metal ions by PAMAM-SBA-15 and EDTA-PAMAM-SBA-15 inorganic-organic hybrid materials, Microporous and Mesoporous Materials, no 103, 2007, s. 316-324.
  • [20] Struszczyk H.: Postęp w modyfikacji i zastosowaniu chitozanu, Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, nr 50, 2001.
  • [21] Inoue K., Yoshizuka K., Ohto K.: Adsorptive separation of some metal ions by complexing agent types of chemically modifed chitosan, Analytica Chimica Acta, no 388, 1999, s. 209-218.
  • [22] Kupiec K., Konieczka P., Namieśnik J,: Charakterystyka, procesy chemicznej modyfikacji oraz zastosowanie krzemionki i jej zmodyfikowanych postaci. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, nr 14, 2007, s. 473-487.
  • [23] J Buszewski B., Jezierska M.. Welniak M. Kaliszan R.: Cholesteryl-silica stationary phase for liquid chromaography: Comparative study of retention behavior and selectivity, Journal of Chromatogaphy, no 845, 1999, s. 433-445.
  • [24] Shiraishi Y., Nishimura G., Hirai T., Komasawa I: Separalion of transition metals using inorganic adsorbents modified with chelating ligands, Industrial & Engineering Chemistry Research, no 41, 2002, s. 5065-5070.
  • [25] Jal P.K., Patel S., Mishra B.K.: Chemical modification of silica suiface by immobilization of functionalgroups for extractive concentration of metal ions, Talanla, no 62, 2004, s. 1005-1028.
  • [26] Hughes M.A., Rosenberg E.: Characterization and applications of poly-acetate modified silica polyamine compositcs. Separation Science and Technology, no 42, 2007, s. 261-283.
  • [27] Repo H.E., Kurniawan T.A.. Warchoł J., Sillanpaa M.: Removal of Co2+ and Ni2+ ions from contaminated water using silica gel functionalized with EDTA and/or DTPA as chelating agents, Journal of Hazardous Materials, no 171, 2009, s.1071+1080.
  • [28] Demirba E,: Adsorption of Co2+ ions from aqueous solution onto activated carbon prepared from hazelnut shells, Adsorption Science & Technology, no 21, 2003, s. 951-963.
  • [29] Erdem E., Karapinar N., Donat R.: The removal of heavy metal cations by natural zeolitcs, Journal of Colloid and Intcrface Science, no 280. 2004, s. 309-314.
  • [30] Rengaraj S., Moon S. H.: Kinetics of adsorption of Co2+ removal from water and wastewater by ion exchange resins, Water Research, no 36, 2002, s. 1783-1793.
  • [31] Vijayaraghavan K.., Jegan J., Palanivelu K., Velan M.: Biosorption of copper, cobalt and nickel by marine green alga Ulva reticulata in a packed column, Chemosphere, no 60, 2005, s. 419-426.
  • [32] Vijayaraghavan K., Thilakavathi M., Palanivelu K.. Velan M.: Continuous sorption of copper and cobalt by crab shell particles in a packed column, Environmental Technology, no 26, 2005, s 267-276.
  • [33] Karnitz O. Júnior, Gurgel L.V.A., de Freitas R.P., Gil L.F: Adsorption of Cu2+, Cd2+ and Pb2+ from aqueous single metal solutions by mercerized cellulose and mercerized sugarcane bagasse chemically modified wiih tDTA dianhydride (EDTAD), Carbohydrate Polymers, no 77,2009, s. 643-650.
  • [34] Xiao B., Sun X.F., Sun R.: The chemical modification of lignins with succinic anhydride in aqueous systems, Polymer Degradation and Stability, no 71, 2001, s.-223-231
  • [35] Gasser M.S.. Aly H.F.: Kinetic and adsorption mechanism of Cu2+ and Pb2+ on prepared nanoparticle layered double hydroxide intercalated with EDTA, Colloids and Surfaces A: Physicochemical Engineering Aspects, no 336, 2009, s. 167-173.
  • [36] Pavlovic L, Pérez M.R., Barriga C., Ulibarri M.A.: Adsorption of Cu2+, Cd2+ and Pb2+ ions by layered double hydroxides intercalated with the chelating agents diethylenetriaminepentaacetate and meso-2,3-dimercaptosuccinate, Applied Clay Science, no 43, 2009, s. 125-129.
  • [37] Kaneyoshi M., Jones W.: Formation of Mg-Al layered double hydroxides intercalated with nitrilotriacetate anions, Journal of Materials Chemistry, no 9, 1999, s. 805.
  • [38] Gutmann N.H., Spiccia L., Turney T.W.: Complexation of Cu2+ and Ni2+ by nitriloacetate intercalated in Zn-Cr layered double hydroxides, Journal of Materials Chemistry, no 10, 2000, s. 1219.
  • [39] Li C., Wang G., Evans D.G., Duan X.: Incorporation of rare earths ions in Mg-Al layered double hydroxides: Intercalation with an [Eu(EDTA)]-chelate, Journal of Solid State Chemistry, no 177, 2004, s. 4569.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0072-0019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.