2015AbstractThe use of different cortex fruit wastes, including banana, kiwi and tangerine peels, for removing toxic and heavy element Cd+2,Cr+3and Zn+2ions from aqueous solutions has been previously investigated. The ground material was powdered in a mortar andpassed through a screen to obtain two different particle sizes, 1 and 2 mm, for all of the powders. In preliminary experiments usingkiwi cortex, material with a 1-mm particle size showed a higher retention capability (up to 10–16% of Cd+2, Zn+2and Cr+3) thanmaterial with 2-mm particles. Considering these results, material with a 1-mm particle size was used in further experiments with theother waste materials. For Cd+2, Zn+2and Cr+3removal, it was determined that kiwi and tangerine cortex showed better biosorptioncapability when compared with banana cortex (up to 35% more for Cd, 25% more for Zn and 35% more for Cr). The effectsof the initial concentration (10–100 mg/l), pH (2–10), adsorbent dosage (0.1–2.0 g) and contact time (5–120 min) were studied atroom temperature. A strong dependence of the adsorption capacity on the initial metal concentration was observed. The capacityincreased as the initial concentrations decreased. A maximum removal was observed at an adsorbent dosage of 2.0 g and an initialconcentration of 10 mg/l. The adsorption isotherms of the different cortex fruit wastes were determined. The equilibrium data weretested using a Langmuir isotherm model, and the kinetics conformed to the pseudo-second equation. The order of the maximumadsorption capacity of these metal ions on banana was Cr+3< Cd+2< Zn+2, whereas it was Cd+2< Cr+3< Zn+2for kiwi and tangerine.Complexation is proposed as the adsorption mechanism. The experimental results show that the natural biosorbent was effectivefor the removal of pollutants from an aqueous solution.
ตรวจสอบใช้ 2015AbstractThe ของสมองแตกต่างผลไม้เสีย กล้วย กีวี และส้มเขียวหวานเปลือก การขจัดพิษ และหนักองค์ประกอบซีดี + 2, Cr + 3and Zn + 2ions จากละลายรวมทั้งก่อนหน้านี้ วัสดุพื้นเป็นผงในการ andpassed ปูนผ่านหน้าจอเพื่อขอรับสองขนาดอนุภาคแตกต่างกัน 1 และ 2 มม. ผงทั้งหมด ในการทดลองเบื้องต้น usingkiwi cortex วัสดุที่ มีขนาดอนุภาค 1 มม.พบความสามารถในการเก็บรักษาสูง (10-16% ของซีดี + 2, Zn, 2and Cr + thanmaterial 3) กับอนุภาค 2 mm พิจารณาผลลัพธ์เหล่านี้ วัสดุที่ มีขนาดอนุภาค 1 มม.มาใช้ในการทดลองเพิ่มเติมกับวัสดุของเสีย theother ซีดี + 2, Zn, 2and Cr + 3removal ถูกระบุว่า กีวีและส้มเขียวหวานเปลือกพบว่า biosorptioncapability ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเปลือกกล้วย (ถึง 35% เพิ่มเติมสำหรับซีดี 25% เพิ่มเติมสำหรับ Zn และ 35% เพิ่มเติมสำหรับ Cr) Effectsof เริ่มต้นความเข้มข้น (10 – 100 มิลลิกรัม/ลิตร), ค่า pH (2-10), adsorbent ยา (0.1-2.0 g) และเวลาสัมผัส (5-120 นาที) atroom ศึกษาอุณหภูมิ แบบแข็งแรงพึ่งพาความจุการดูดซับโลหะความเข้มข้นเริ่มต้นเป็นที่สังเกต Capacityincreased เป็นความเข้มข้นเริ่มต้นที่ลดลง การกำจัดสูงสุดพบว่า ปริมาณ adsorbent 2.0 กรัมและมี initialconcentration 10 mg/l Isotherms ดูดซับของเสียผลไม้เปลือกแตกต่างกันถูกตัดสิน Weretested ข้อมูลสมดุลที่ใช้แบบจำลอง Langmuir isotherm และจลนพลศาสตร์ควรทำตามสมการสองหลอก ลำดับของกำลังการผลิต maximumadsorption ของเหล่านี้ไอออนโลหะบนกล้วยเป็น Cr + 3 < Cd + 2 < Zn + 2 ในขณะที่มันเป็น Cd + 2 < Cr + 3 < Zn + กีวี 2for และ tangerine.Complexation จะเสนอเป็นกลไกดูดซับ ผลการทดลองแสดงว่า biosorbent ธรรมชาติ effectivefor การกำจัดสารมลพิษจากการละลาย
การแปล กรุณารอสักครู่..

2015abstractthe ใช้เปลือกผลแตกต่างกันของเสีย ได้แก่ กล้วย กีวี่ และเปลือกส้มเขียวหวาน , ถอดพิษหนักองค์ประกอบและซีดี + 2 , + 3 , + 2ions สังกะสีจากสารละลายจะสอบสวนก่อนหน้านี้ วัสดุดินผงในครก andpassed ผ่านหน้าจอที่จะได้รับสองขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน 1 และ 2 มม. สำหรับทั้งหมดของผง ในการทดลองเบื้องต้น usingkiwi เปลือกวัสดุที่มีขนาดอนุภาค 1-mm แสดงความสามารถความคงทนสูง ( ถึง 10 – 16 % ของซีดี + 2 , Zn + เฉลี่ย CR + 3 ) thanmaterial ด้วยอนุภาค 2-mm . พิจารณาผลลัพธ์เหล่านี้วัสดุที่มี 1-mm ขนาดอนุภาคที่ใช้ในการทดลองต่อไป ด้วยวัสดุเหลือใช้และ . สำหรับซีดี + 2 , Zn + + 3removal เฉลี่ยโครเมียม พบว่ากีวีและส้มเปลือก biosorptioncapability พบดีกว่าเมื่อเทียบกับกล้วย คอร์เทกซ์ ( ถึง 35% สำหรับซีดี 25 % สำหรับสังกะสี 35% สำหรับ CR ) ผลของความเข้มข้นเริ่มต้น ( 10 – 100 mg / L ) M ( , 2 ) ) ( , 10 ) ปริมาณ 0.1 - 2.0 กรัมและเวลาในการติดต่อ ( 5 ) ศึกษา atroom 120 นาที ) อุณหภูมิ แข็งแรงอิสระของการดูดซับโลหะที่ความเข้มข้นเริ่มต้น ) การ capacityincreased เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นลดลง สูงสุดในการกำจัดปริมาณการดูดซับและ 2.0 กรัมต่อลิตร และความเข้มข้นเริ่มต้นของ 10 ไอโซเทอมการดูดซับของเปลือกผลแตกต่างกันของเสีย ข้อมูลการทดสอบโดยใช้แลงเมอร์ไอโซเทอมแบบสมดุลและจลนศาสตร์โดยใช้สมการที่สอง หลอก คำสั่งของ maximumadsorption ความจุของไอออนโลหะเหล่านี้ในกล้วยโครเมียม + ซีดี + 2 3 < < Zn 2 + , ในขณะที่มันเป็นซีดี + 2 < CR + 3 < Zn + 2 เพราะกีวีและส้มเขียวหวาน การเสนอเป็นกลไกการดูดซับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติเป็นวัสดุดูดซับทางชีวภาพ effectivefor การกำจัดมลพิษจากสารละลาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
