NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ HYDROGEL ALGINATE/ N-VINYL-2-PYRROLIDONE BẰNG BỨC XẠ GAMMA ỨNG DỤNG TRONG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM

Các tác giả

  • Phạm Bảo Ngọc
  • Nguyễn Võ Duy Tuân
  • Nguyễn Ngọc Thùy Trang
  • Lê Văn Toàn
  • Lê Xuân Cường

Từ khóa

Alginate, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Radiation, Sunset yellow, Adsorption, Chiếu xạ, Hấp phụ

DOI:

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.15132

Tóm tắt

Trong báo cáo này, ứng dụng loại bỏ thuốc nhuộm Sunset Yellow của hydrogel alginate/N-Vinyl-2-pyrrolidone (NaAlg-NVP) đã được nghiên cứu. Các hydrogel được điều chế ở nhiệt độ phòng bằng bức xạ gamma ở các liều 5, 10, 15 và 20 kGy. Khi liều bức xạ tăng, hàm lượng gel trở nên cao hơn và đạt mức tối đa là 84,32% ở 15 kGy, trên liều bức xạ này thì hàm lượng gel có xu hướng giảm. Độ trương của vật liệu cũng giảm dần đối với các hydrogel điều chế ở liều xạ cao. Đặc trưng vật liệu được phân tích bằng phổ hồng ngoại Fourier (FTIR) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Ảnh hưởng của các thông số khác nhau như pH, nồng độ đầu đến quá trình hấp phụ đã được nghiên cứu. Bài báo cũng kết hợp nghiên cứu mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir và Freundlich, kết quả cho thấy quá trình hấp phụ tuân theo mô hình Langmuir với dung lượng hấp phụ cực đại là 88,5 mg/g.

Lượt tải

Chưa có dữ liệu tải xuống.

Tài liệu tham khảo

K. Rovina, P. P. Prabakaran, and S. Siddiquee, “Methods for the analysis of Sunset Yellow FCF (E110) in food and beverage products– A review,” Trends in Analytical Chemistry, vol. 85, pp. 47-56, 2016.

M. Wawrzkiewicz, “Sorption of Sunset Yellow dye by weak base anion exchanger–kinetic and equilibrium studies,” Environmental Technology, vol. 32, pp. 455-465, 2011.

F. P. de Sá, B. N. Cunha, and L. M. Nunes, “Effect of pH on the adsorption of Sunset Yellow FCF food dye into a layered double hydroxide (CaAl-LDH-NO3),” Chemical Engineering Journal, vol. 215-216, pp. 122-127, 2013.

M. Ghaedi, A. Hekmati Jah, S. Khodadoust, R. Sahraei, A. Daneshfar, A. Mihandoost, and M. K. Purkait, “Cadmium telluride nanoparticles loaded on activated carbon as adsorbent for removal of sunset yellow,” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, vol. 90, pp. 22-27, 2012.

S. Shakiba, M. Mohamadia, M. H. Sarrafzadeha, E. R. Reneb, and M. Firoozbahr, “Recent advances in the treatment of dye-containing wastewater from textile industries: Overview and perspectives,” Process Safety and Environmental Protection, vol. 143, no. 10, pp. 138-163, 2020.

K. Akamatsu, K. Maruyama, W. Chen, A. Nakao, and S. Nakao, “Drastic difference in porous structure of calcium alginate microspheres prepared with fresh or hydrolyzed sodium alginate,” Journal of Colloid and Interface Science, vol. 363, pp. 707-710, 2011.

V. R. Babu, M. Sairam, K.M. Hosamani, and T. M. Aminabhavi, “Preparation of sodium alginate–methylcellulose blend microspheres for controlled release of nifedipine,” Carbohydrate Polymers, vol. 69, pp. 241-250, 2007.

D. K. Mishra, J. Tripathy, M. M. Mishra, and K. Behari, “Modification of dextran by grafting of N-vinyl-2-pyrrolidone and studies of physico-chemical phenomena in terms of metal ion uptake, swelling capacity and flocculation,” Journal of Applied Polymer Science, vol. 110, pp. 3455-3463, 2008.

N. A. Maziad, F. I. A. El Fadl, NA. El-Kelesh, S. H. El-Hamouly, I. F. Zeid, and H. M. Gayed, “Radiation synthesis and characterization of super absorbent hydrogels for controlled release of some agrochemicals,” Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, vol. 307, pp. 513-521,2016.

D. W. Lee, W. S. Choi, M. W. Byun, H. J. Park, Y. M. Yu, and C. M. Lee, “Effect of γ-Irradiation on Degradation of Alginate,” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 51, no. 16, pp. 4819-4823, 2003.

G. Kowalski, M. Witczak, and Ł. Kuterasiński, “Structure Effects on Swelling Properties of Hydrogels Based on Sodium Alginate and Acrylic Polymers,” Molecules, vol. 29, 2024, doi: 10.3390/molecules29091937.

M. A. El-diehy, I. I. Farghal, M. A. Amin, M. Ghobashy, A. I. Nowwar, and H. M. Gayed, “Radiation synthesis of sodium alginate/gelatin based ultra-absorbent hydrogel for efficient water and nitrogen management in wheat under drought stress,” Scientific Reports, vol. 14, no. 1, 2024, Art. no. 19463.

H. O. Chukwuemeka-Okorie, F. K. Ekuma, K. G. Akpomie, J. C. Nnaji, and A. G. Okereafor, “Adsorption of tartrazine and sunset yellow anionic dyes onto activated carbon derived from cassava sievate biomass,” Applied Water Science, vol. 11, pp. 1–8, 2021.

Y. Song, R. Peng, L. Gou, and M. Ye, “Removal of Sunset Yellow by Methanol Modified Walnut Shell,” Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, vol. 40, no. 4, pp. 1095-1104, 2021.

S. Shokri, N. Shariatifar, E. Molaee-Aghaee, G. J. Khaniki, P. Sadighara, and M. A. Faramarzi, “Modeling sunset yellow removal from fruit juice samples by a novel chitosan-nickel ferrite nano sorbent,” Scientific Reports, vol. 14, no. 1, 2024, Art. no. 208.

M. Maghsoudi, M. Ghaedi, A. Zinali, A. M. Ghaedi, and M. H. Habibi, “Artificial neural network (ANN) method for modeling of Sunset yellow dye adsorption using zinc oxide nanorods loaded on activated carbon: Kinetic and isotherm study,” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, vol. 14, pp. 1386-1425, 2015.

N. A. Salvi and S. Chattopadhyay, “Biosorption of Azo dyes by spent Rhizopus arrhizus biomass,” Applied Water Science, vol. 7, pp. 3041-3054, 2016.

Lượt tải xuống

Đã Xuất bản

2026-06-24

Số

Chuyên mục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)