Iran Occupational Health Journal
سلامت كار ايران
ioh
Medical Sciences
http://ioh.iums.ac.ir
136
journal136
1735-5133
2228-7493
10.61186/ioh
fa
jalali
1399
2
1
gregorian
2020
5
1
17
1
online
1
fulltext
fa
تاثیر اصلاح سطح کربن فعال توسط پلاسمای سرد بر ظرفیت جذب رنگ رودامین بی
Effect of surface modification of activated carbon by cold plasma on the adsorption capacity of Rhodamine B
آب ، فاضلاب ، زباله
Water , Wastewater , Solidwaste
پژوهشي
Research
<strong>زمینه و هدف</strong> : بسیاری از رنگ­های مورد استفاده در صنایع مختلف سمی و مضر هستند و هنگامی که در پساب رها می­شوند باعث بروز مشکلات زیست­محیطی و سلامتی می­شوند. رودامین <span dir="LTR">B</span> یکی از رنگ­های پر کاربرد در صنعت نساجی، چاپ و چرم است که برای انسان و سایر جانوران مضر می­باشد. از بین روش­های مرسوم فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی حذف رنگ، جذب یکی از روش­های ساده و موثر برای حذف رنگ از پساب می­باشد. کربن­فعال جاذب مناسبی برای حذف این نوع آلاینده­ها از فاز مایع بوده و از صدمات زیست­محیطی حاصل جلوگیری می­کند. بسته به نوع آلاینده می­توان میل ترکیبی کربن فعال را با روش­های اصلاح بهبود بخشید. یکی از روش­های بهبود ظرفیت جذب کربن فعال، اصلاح آن با پلاسما می­باشد. بنابراین در این تحقیق سطح کربن فعال به منظور افزایش ظرفیت جذب نسبت به رنگ رودامین <span dir="LTR">B</span> توسط پلاسمای سرد اصلاح شد.<br>
<strong>روش بررسی</strong>: کربن فعال از چوب سالم و پوسیده راش با روش فعال­سازی شیمیایی توسط <span dir="LTR">ZnCl<sub>2</sub></span> در دمای کربونیزاسیون <span dir="LTR">ᵒ</span><span dir="LTR">C</span> 400 و نسبت آغشته­سازی 70 درصد تهیه شد. با استفاده از روش <span dir="LTR">BET</span> و جذب <span dir="LTR">N<sub>2</sub></span> در دمای <span dir="LTR">k</span> 77 سطح ویژه، حجم و میانگین قطر حفرات اندازه­گیری شد. اصلاح سطح کربن­فعال­ها توسط پلاسمای تخلیه سد دی­الکتریک(<span dir="LTR">DBD</span>) در یک راکتور صفحه به صفحه در سه سطح زمان و در سه سطح ولتاژ انجام گرفت. به منظور ارزیابی تغییرات ایجاد شده در ساختار کربن فعال از طیف بینی<span dir="LTR"> FT-IR </span>و میکروسکوپ روبشی الکترونی(<span dir="LTR">SEM</span>) استفاده شد. سپس قابلیت حذف رنگ رودامین <span dir="LTR">B</span> از محلول آبی توسط کربن فعال اصلاح شده بررسی و نتایج با کربن فعال اصلاح نشده مقایسه شد.<br>
<strong>یافته­ها</strong>: فعال­سازی شیمیایی پیش­ترکیب­ها منجر به ساخت کربن­های فعال با منافذ میکرو شد. سطح ویژه و حجم حفرات کل کربن فعال حاصل از چوب سالم بیشتر از چوب پوسیده به دست آمد. بالعکس ظرفیت جذب رنگ رودامین کربن فعال تهیه شده از چوب پوسیده بیشتر بود. تغییر ولتاژ تاثیر شگرفی بر ظرفیت جذب رنگ کربن­های اصلاح شده با پلاسما نداشت، با این وجود بهبود 20 درصدی در شرایط اعمال ولتاژ <span dir="LTR">kv</span> 2 برای مدت زمان اصلاح دو دقیقه حاصل شد. با افزایش زمان اصلاح از ظرفیت جذب نمونه­ها کاسته شد. نتایج طیف­بینی <span dir="LTR">FTIR</span> نشان داد که در اثر اصلاح کربن فعال با استفاده از روش پلاسمای سرد، گروه­های عاملی حاوی اکسیژن در سطح افزایش یافته و سطوح کربن­فعال اندکی اسیدی شد. بهبود ظرفیت جذب کربن­های فعال اصلاح شده با پلاسما را به می­توان به غنی شدن سطح با همین گروه­ها و در نتیجه افزایش جاذبه­های الکترو استاتیکی و برهم­کنش­های واندروالسی با رنگ کاتیونی رودامین <span dir="LTR">B</span> نسبت داد. با توجه به تصاویر میکروسکوپ روبشی تهیه شده مشاهده شد که مرفولوژی سطوح کربن فعال در اثر تیمار با پلاسمای سرد تغییر نکرده است.<br>
<strong>نتیجه</strong><strong><span dir="LTR">­</span></strong><strong>گیری</strong>: کربن فعال­های تهیه شده از پیش­ترکیب­های لیگنوسلولزی با منبع یکسان در صورتی­که در معرض تخریب­های بیولوژیکی مثل پوسیدگی قارچی قرار گرفته باشند رفتار جذب متفاوتی در برابر رنگ­ها خواهند داشت. علاوه بر این، عمل­آوری با پلاسمای سرد در شرایط بهینه ولتاژ و زمان تیمار می­تواند روش اصلاح مناسبی به منظور افزایش ظرفیت جذب کربن فعال برای حذف آلاینده های رنگی مانند رودامین <span dir="LTR">B</span> در فاز مایع بدون ایجاد تغییرات قابل توجه در ساختار مورفولوژیکی آن باشد.
<strong>Background and aims: </strong>The large amounts of the dyestuffs used in industries are toxic and whenever are released into wastewaters can lead to environmental and health problems. One of the most commonly used dyes in industries is Rhodamine B. It is widely used in printing, leather, paper and textile industries and is harmful to both human beings and animals. Thus, it is necessary to treat contaminated wastewater prior to discharging into water streams. Among all conventional physical, chemical and biological methods, adsorption is a very simple and effective method for removing dyes from wastewater even at low concentration. Activated carbons (ACs) are among the most widely used efficient absorbents which can remove these pollutants from aqueous phase and cause to prevent damages to the environments. Specific surface area, pore volume, pore-size distribution and the nature of surface are the main factors that influence AC performance. The surface modifications result in the change in the surface reactivity, chemical, physical and structural properties. Based on the type and chemical nature of the dyes, the surface of AC can be modified to enhance the affinity toward the desired contaminants. Depending on the application, there are different methods to modify AC, which can be classified as chemical, physical and biological modification. Plasma treatment is an environmental friendly method, which can introduce functional groups onto material surfaces without changing the bulk properties of the substrate.<br>
<strong>Methods<span dir="RTL">:</span> </strong>Modification of AC surfaces by means of plasma is a well-known method to enhance its adsorption capacity. Hence, in this research AC was prepared using chemical activation method from sound (SBAC) and rotted (RBAC) beech wood (<em>Fagus orientalis</em>) as precursors. The impregnation was carried out by ZnCl<sub>2</sub> with the ratio of 75 percent to precursor mass and carbonization was performed at activating temperature of 400 ºC. The potential of AC treatment by plasma was then examined to introduce oxygen-containing groups onto AC surfaces and to enhance its efficiency to remove a basic dye, Rhodamine B, from aqueous solution. After carbonization step, surface modification of activated carbons was then conducted by dielectric barrier discharge (DBD) plasma in a parallel- plate reactor under different conditions of voltages (2, 4, and 6 kv) and treatment time(20, 30, and 40 min). Specific surface area, average pore diameter and pore volume of ACs were characterized from the results obtained by N<sub>2</sub> adsorption at 77 K. In order to evaluate structure changes in plasma modified-ACs the FT-IR spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM) were also used. Then, the capability of modified-ACs in removing of Rhodamine B was assessed and was compared with untreated ones. The batch adsorption tests have been carried out in the laboratory by contacting a 100 ml of dye aqueous solution with 0.1g of AC. The adsorption capacity of Rhodamine B in aqueous solution was measured using UV-Vis spectrometer at 555 nm.<br>
<strong>Results: </strong>The results indicated that the iodine number of ACs prepared from sound wood (SBAC) was less than RBAC that indicate more development of micropores in RBAC. Activated carbons from sound wood exhibited more specific surface area (1538 m<sup>2</sup>g<sup>-1</sup>), total pore volume (0.649 cm<sup>3</sup>g<sup>-1</sup>) and less average diameter (1.69 nm) in comparison with RBAC. As it was expected, chemical activation of precursors by ZnCl<sub>2</sub> could successfully develop micropores through dehydrating reactions. It was found that adsorption capacity of untreated ACs prepared from rotted beech wood was higher in comparison with sound wood ACs. This may be attributed to differences in chemical compositions of precursors, which results in different pore structures at the same preparing conditions. It was also revealed that the adsorption capacity of ACs for removal of Rhodamine B can be improved by the surface modification of ACs using plasma treatment. Although, voltage changes showed no significant influence on ACs adsorption capacity, but maximum gain of 20% obtained at 2 kv with plasma treatment time of 2 min. Destruction of micropores walls and probable blocking of pores due to developing new functional groups may be a main cause of adsorption capacity loss in ACs, which modified by high voltage plasma. Raising heat of plasma because of increasing treatment time up to 30 min impaired dye removal by plasma modified ACs. The results of FTIR spectroscopy showed that oxygen-containing groups on ACs surfaces increased due to cold plasma treatment and changed slightly in acidic nature. A few bands were observed at around 1250, 1570, 1750 and 3440 cm<sup>-1</sup> for each spectrum which indicated qualitatively that these carbon surfaces contains a mass of phenols, carboxylic anhydrides and a small quantity of carboxylic acids. This confirms the role of surface acid oxygen containing groups in contributing adsorption of Rhodamine B from aqueous medium. The enrichment of surfaces with hydroxyl groups results in improved interaction between Rhodamine B and adsorbent surfaces via electrostatic attraction and Van der Waals forces. In addition, a comparison of spectra of treated ACs with unmodified AC showed that use of cold plasma in presence of air to modify the carbon surface could not generate new types of surface chemical groups. It is proposed that adsorption of Rhodamine B on plasma-modified ACs is based on physisorption. The results of analyzing SEM images showed significant degradation of wood microstructure during impregnation with ZnCl<sub>2</sub> as well as carbonization process under N<sub>2</sub> inert atmosphere. However, it was observed from SEM images that morphology of ACs remained unchanged during plasma treatment. Although, in some cases the deposits effect of plasma caused to smooth surface of ACs sample.<br>
<strong>Conclusion</strong><span dir="RTL">:</span> It is concluded from this research that both rotted and sound beech wood as a lignocellulosic materials has good potential in preparing ACs with great performance using ZnCl<sub>2</sub> as activation agent. The results demonstrated that any variations in structure and compositions of lignocellulosic precursors with the same sources due to biological degradation result in different adsorption behavior of activated carbons. It was also found that cold plasma treatment under optimum conditions of voltage and treatment time could be a good surface modification method to enhance the adsorption capacity of ACs without any significant morphological changes to remove dyes such as Rhodamine B from aqueous phase.
کربن فعال, پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک(DBD), اصلاح سطح, ظرفیت جذب, رودامین B .
Activated carbon, DBD plasma, Surface modification, Adsorption capacity, Rhodamine B
171
181
http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2638-1&slc_lang=fa&sid=1
Mahmoud
Roohbakhsh Bidaei
محمود
روح بخش بیدیی
mahmoodrohbakhsh@yahoo.com
13600319475328460037965
13600319475328460037965
No
Tehran University of Medical Sciences
دانشگاه تهران
رسول
یاراحمدی
yarahmadi.r@iums.ac.ir
13600319475328460037966
13600319475328460037966
No
Tehran University of Medical Sciences,Department of Occupational Health, School of Public Health
تهران - دانشگاه علوم بزشکی ایران - دانشکده بهداشت - گروه بهداشت حرفه ای
Mohammad
Azadfallah
محمد
آزادفلاح
adfallah@ut.ac.ir
13600319475328460037967
13600319475328460037967
Yes
University of Tehran
دانشگاه تهران-گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ