Nanomaterials have gradually developed important roles to
resolve this problem because of their high surface area, enhanced
active sites, and abundant functional groups on the surfaces
[23]. Graphene is an atomically thin two-dimensional carbon based
nanomaterial that is composed of sp2 hybridized carbon atoms as
found in graphite. Most forms of graphene used in different
applications are pristine graphene, graphene oxide (GO) [24], and
reduced graphene-oxide. Unlike carbon nanotubes, graphene
requires special oxidation processes to introduce hydrophilic groups
to improve metal ion-sorption. The preparation of GO nanosheets
from graphite using modified Hummer’s method introduces many
oxygen-containing functional groups such as –COOH, –C55O, and –
OH, on the surfaces of GO nanosheets. These functional groups are
essential for the high-sorption of heavy metal ions. Considering the
oxygen-containing functional groups on the GO surfaces and high
surface area (theoretical value of 2620 m2/g), the GO nanosheets
should have high-sorption capacityinthe pre-concentrationofheavy
metal ions from large volumes of aqueous solutions [23].
In this paper, we report the synthesis of GO by using modified
Hummer’s method and their application for the removal of heavy
metal ions such as Pb(II), Ni(II) and Cr(VI) from pharma effluents
(collected from Ukkadam area, Coimbatore, Tamil Nadu, India). The
novelty of this work includes the complete removal of heavy metal
ions from pharma-effluent with low adsorbent dosage of GO
nanosheets. The equilibrium adsorption isotherm models such as
Langmuir and Freundlich models are discussed in detail in order to
understand adsorption kinetics. Materials and methods section
describes about the materials and methods in which a detailed
methodology for synthesis of GO nanosheets is given. In the Results
and discussion section, we present the results and discussion in
which a quantitative and qualitative analysis of GO nanosheets
including Raman, X-ray diffraction (XRD), atomic force microscope
(AFM), scanning electron microscopy (SEM), batch experiments,
effect of solution pH on adsorbent dosage, effect of electrical
conductivity (EC) on adsorbent dosage, and effect of heavy metal
ion concentration on adsorbent dosage by atomic absorption
spectroscopy (AAS) against the concentration of adsorbent dosage
are discussed in detail. To the best of our knowledge, this is the first
work reporting on removal of heavy metal ions from pharma
effluents using GO as nanosorbent materials on real time basis
Nanomaterials ค่อย ๆ พัฒนาบทบาทสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหานี้เนื่องจากความสูงพื้นที่ผิว ปรับปรุงไซต์ที่ใช้งาน และกลุ่ม functional มากบนพื้นผิว[23] . Graphene เป็นคาร์บอนสอง atomically บางจากnanomaterial ซึ่งประกอบด้วย sp2 เป็นอะตอมคาร์บอนเป็นพบในแกรไฟต์ รูปแบบส่วนใหญ่ของ graphene ที่ใช้แตกต่างกันโปรแกรมประยุกต์มีความ graphene, graphene ออกไซด์ (GO) [24], และลด graphene-ออกไซด์ ต่างจากคาร์บอน nanotubes, grapheneต้องใช้กระบวนการออกซิเดชันพิเศษเพื่อแนะนำกลุ่ม hydrophilicเพื่อปรับปรุงการดูดไอออนโลหะ เตรียมของไป nanosheetsจากแกรไฟต์ ใช้วิธีแก้ไข Hummer แนะนำมากประกอบด้วยออกซิเจนกลุ่ม functional เช่น – COOH, -C55O และ--โอ้ บนพื้นผิวของ nanosheets ไป Functional กลุ่มเหล่านี้มีจำเป็นสำหรับการดูดสูงของประจุของโลหะหนัก พิจารณาออกซิเจนที่ประกอบด้วย functional กลุ่มบนพื้นผิวไปสูงพื้นที่ผิว (ทฤษฎีมูลค่าของ 2620 m2/g) nanosheets ไปควรมี capacityinthe สูงดูดก่อน concentrationofheavyประจุโลหะจากไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่ของโซลูชั่นอควี [23]ในเอกสารนี้ เรารายงานสังเคราะห์ไปโดยปรับเปลี่ยนวิธีการของ hummer และสมัครสำหรับเอาของหนักประจุโลหะเช่น Pb(II), Ni(II) และ Cr(VI) จาก pharma effluents(รวบรวมจากที่ตั้ง Ukkadam, Coimbatore ทมิฬ Nadu อินเดีย) ที่การเอาออกเสร็จสมบูรณ์ของโลหะหนักรวมถึงนวัตกรรมของงานนี้อ่อน ๆ จาก pharma-น้ำทิ้งมีปริมาณต่ำ adsorbent ของไปnanosheets รูปแบบการดูดซับ isotherm ของสมดุลเช่นแบบจำลอง Langmuir และ Freundlich มีกล่าวถึงในรายละเอียดเพื่อเข้าใจดูดซับจลนพลศาสตร์ ส่วนวัสดุและวิธีการอธิบายเกี่ยวกับวัสดุและวิธีการที่เป็นรายละเอียดวิธีการสังเคราะห์ nanosheets ไปเสียได้ ในผลลัพธ์หัวข้อสนทนา เราแสดงผลและในซึ่งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของ nanosheets ไปรวมทั้งรามัน เอกซเรย์การเลี้ยวเบน (XRD), กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม(AFM), การสแกน microscopy อิเล็กตรอน (SEM), ชุดทดลองผลของ pH โซลูชันขนาด adsorbent ผลของการไฟฟ้านำ (EC) ขนาด adsorbent และผลกระทบของโลหะหนักความเข้มข้นของไอออนในปริมาณ adsorbent โดยดูดกลืนโดยอะตอมก (AAS) กับความเข้มข้นของปริมาณ adsorbentจะกล่าวถึงในรายละเอียด ส่วนความรู้ของเรา นี้เป็นครั้งแรกทำงานที่รายงานในการกำจัดโลหะหนักประจุจากฟาร์มาใช้ effluents ไปเป็น nanosorbent วัสดุในเวลาจริง
การแปล กรุณารอสักครู่..

nanomaterials ได้ค่อยๆพัฒนาบทบาทสำคัญ
แก้ไขปัญหานี้เพราะของพื้นที่ผิวสูง เพิ่ม
งานเว็บไซต์ และการทำงานกลุ่มดาษดื่นบนพื้นผิว
[ 23 ] กราฟีนเป็นวัสดุนาโนคาร์บอนสองมิติที่ใช้
atomically บางๆที่ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนเป็น SP2 )
พบในแกรไฟต์ ฟอร์มส่วนใหญ่ของกราฟีนที่ใช้ในที่แตกต่างกัน
การใช้งานเป็นกราฟีนล้วน แกรฟีนออกไซด์ ( ไป ) [ 24 ] และ
ลดลงแกรฟีนออกไซด์ ซึ่งแตกต่างจากท่อนาโนคาร์บอน graphene
ต้องการกระบวนการออกซิเดชัน , พิเศษเพื่อแนะนำกลุ่ม
เพื่อปรับปรุงการดูดซับไอออนโลหะที่มี . เตรียมไป nanosheets
จากแกรไฟต์ ใช้ดัดแปลง Hummer เป็นวิธีแนะนำมากมาย
oxygen-containing หมู่ฟังก์ชันเช่น–โดยใช้เทคนิค– c55o , และ -
อ้อบนพื้นผิวของ nanosheets ไป หมู่ฟังก์ชันเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูดซับสูง
ของไอออนโลหะหนัก พิจารณา
oxygen-containing หมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวและพื้นผิวสูงไป
พื้นที่ ( ทฤษฎีมูลค่าจาก m2 / g ) , nanosheets ไป
ควรดูดซับสูง capacityinthe ก่อน concentrationofheavy
โลหะไอออนจากปริมาณมากของสารละลาย [ 23 ] .
ในกระดาษนี้เรารายงานการสังเคราะห์ไปใช้ดัดแปลง
Hummer เป็นวิธีและการประยุกต์ใช้ของพวกเขาเพื่อกำจัดโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว
ไอออน ( II ) , Ni ( II ) และโครเมียม ( VI ) จากบริษัทบริการ
( รวบรวมจากพื้นที่ ukkadam , Coimbatore , ทมิฬนาฑู , อินเดีย )
ความแปลกใหม่ของงานนี้รวมถึงการกำจัดไอออนโลหะหนักจากน้ำเสีย
ฟาร์มาต่ำดูดซับปริมาณไป
nanosheets .สมดุลไอโซเทอมการดูดซับแบบเช่น
แลงเมียร์ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดและรูปแบบเพื่อ
เข้าใจการทำ วัสดุและวิธีการ ส่วน
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุและวิธีการ ซึ่งวิธีการรายละเอียด
สำหรับการสังเคราะห์ nanosheets ไปจะได้รับ ในส่วนผล
และอภิปราย เราเสนอผลและการอภิปรายใน
ซึ่งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของไป nanosheets
รวมทั้งรามัน , การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม
( AFM ) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ( SEM ) , ชุดการทดลองผลของพีเอชใน , ปริมาณตัวดูดซับผลกระทบของค่าการนำไฟฟ้า ( EC )
ปริมาณตัวดูดซับโลหะหนัก
และผลของ ความเข้มข้นของไอออนในการใช้ยาดูดซับโดย Atomic absorption
spectroscopy ( AAS ) กับความเข้มข้นของตัวดูดซับปริมาณ
จะกล่าวถึงในรายละเอียด เพื่อที่ดีที่สุดของความรู้ของเรานี้เป็นครั้งแรก
งานรายงานต่อการกำจัดอิออนโลหะหนักจากน้ำเสียโดยใช้ยา
ไปเป็นวัสดุ nanosorbent บนพื้นฐานเรียลไทม์
การแปล กรุณารอสักครู่..
