BibTex RIS Cite

Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi ile Giderimi

Year 2018, Volume: 22 Issue: 2, 913 - 917, 15.08.2018
https://doi.org/10.19113/sdufbed.37814

Abstract

Bu çalışmada, kanser ilaçları üreten fabrikadan temin edilen Metotraksat (MTX), İyoheksol (IOX) ve Kapasitabin (CPC) içeren atıksuların, elektrooksidasyon prosesi ile giderimi çalışılmıştır. Anodik oksidasyon karışık metal oksit (KMO) (Ti/IrO2-Ru, Ti/Ru, Ti/IrO2-Ru (EC 300)) ve bor katkılı elmas (BKE) elektrotlar kullanılarak sağlanmıştır. Karışık metal oksit elektrotlar ile MTX, CPC ve IOX için sırasıyla %56,8, %35,4 ve %52 giderim verimi elde edilmiştir.  Bor katkılı elmas elektrot ile yürütülen elektrooksidasyon prosesi ile elde edilen giderim verimleri MTX, CPC ve IOX için sırasıyla %86,1, %99,0 ve %53,4 olarak tespit edilmiştir.  Daha yüksek gerilim potansiyeline sahip BKE elektrotlar, elektrooksidasyon prosesinde kullanılan KMO elektrot materyallerine göre daha yüksek giderim verimi sağlamıştır.

References

  • [1] Isidori M., Lavorgna M., Russo C., Kundi M., Zegura B., Novak M., Filipic M., Misik M., Knasmueller S., de Alda M. L., Barcelo D., Zonja B., Cesen M., Scancar J., Kosjek T., Heath E. 2016. Chemical and toxicological characterisation of anticancer drugs in hospital and municipal wastewaters from Slovenia and Spain, Environmental Pollution, 219(2016), 275-287.
  • [2] Santana-Viera S., Montesdeoca-Esponda S., Sosa-Ferrera Z., Santana-Rodríguez J. J. 2016. Cytostatic drugs in environmental samples: An update on the extraction and determination procedures", TrAC Trends in Analytical Chemistry, 80(2016), 373-386.
  • [3] Olvera-Vargas H., Oturan N., Brillas E., Buisson D., Esposito G., Oturan M. A. 2014. Electrochemical advanced oxidation for cold incineration of the pharmaceutical ranitidine: mineralization pathway and toxicity evolution, Chemosphere, 117(2014), 644-651.
  • [4] Zhou M., Särkk H., Sillanpää M. 2011. A comparative experimental study on methyl orange degradation by electrochemical oxidation on BDD and MMO electrodes, Separation and Purification Technology, 78(2011), 3, 290-297.
  • [5] Eskelinen K., Sarkka H., Kurniawan T. A., Sillanpaa M. 2010. Removal of recalcitrant contaminants from bleaching effluents in pulp and paper mills using ultrasonic irridation and Fenton-like oxidation, electrochemical treatment, and/or chemical precipitation: A comparative study, Desalination, 255(2010), 179-187.
  • [6] Murugananthan M., Yoshihara S., Rakuma T., Uehara N., Shirakashi T. 2007. Electrochemical degradation of 17β-estradiol (E2) at boron-doped diamond (Si/BDD) thin film electrode, Electrochimica Acta, 52(2007), 9, 3242-3249.
  • [7] Tang W. Z. 2004. Physicochemical Treatment of Hazardous Wastes, Illustrated Edition, Boca Raton, CRC Press, Florida
  • [8] Pontinha A. D. R., Jorge S. M. A., Diculescu V. C., Vivan M., Oliveira-Brett A. M. 2012. Antineoplasic Drug Methotrexate Redox Mechanism Using a Glassy Carbon Electrode, Electroanalysis, 24(2012), 4, 917 – 923.
  • [9] Lee S., Chun M., Kim D., Kim j. 2006, Determination of iohexol clearance by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS), Journal of Chromatography B, 839(2006), 124–129.
  • [10] Wang Z., Lin Y., Xia S., Zhang T., Gao N. 2016, Degradation of Iohexol by UV/chlorine process and formation of ionidated trihalo-methanes during post-childeren, Journal of Chemical Engineering, 283(2016), 1090-1096.
  • [11] Tissot G.B., Anglada A., Dimitriou-Christidis P., Rossi L., Samuel Arey J., Comninellis Ch. 2012. Kinetic experiments of electrochemical oxidation of iohexol on BDD electrodes for wastewater treatment, Electrochemistry Communications, 23(2012), 48–51.
  • [12] Särkkä H., Vepsäläinen M., Pulliainen M., Sillanpää M. 2008. Electrochemical inactivation of paper mill bacteria with mixed metal oxide electrode, Journal of Hazardous Materials, 156(2008), 1–3, 208-213.
  • [13] Ciríaco L., Anjo C., Correia J., Pacheco M.J., Lopes A. 2009. Electrochemical degradation of Ibuprofen on Ti/Pt/PbO2 and Si/BDD electrodes, Electrochimica Acta 54(2009), 1464–1472.
  • [14] Xu Zhao X., Hou Y., Liu H., Qiang Z., Qu J. 2009. Electro-oxidation of diclofenac at boron doped diamond: Kinetics and mechanism, Electrochimica Acta, 54(2009), 4172–4179.
Year 2018, Volume: 22 Issue: 2, 913 - 917, 15.08.2018
https://doi.org/10.19113/sdufbed.37814

Abstract

References

  • [1] Isidori M., Lavorgna M., Russo C., Kundi M., Zegura B., Novak M., Filipic M., Misik M., Knasmueller S., de Alda M. L., Barcelo D., Zonja B., Cesen M., Scancar J., Kosjek T., Heath E. 2016. Chemical and toxicological characterisation of anticancer drugs in hospital and municipal wastewaters from Slovenia and Spain, Environmental Pollution, 219(2016), 275-287.
  • [2] Santana-Viera S., Montesdeoca-Esponda S., Sosa-Ferrera Z., Santana-Rodríguez J. J. 2016. Cytostatic drugs in environmental samples: An update on the extraction and determination procedures", TrAC Trends in Analytical Chemistry, 80(2016), 373-386.
  • [3] Olvera-Vargas H., Oturan N., Brillas E., Buisson D., Esposito G., Oturan M. A. 2014. Electrochemical advanced oxidation for cold incineration of the pharmaceutical ranitidine: mineralization pathway and toxicity evolution, Chemosphere, 117(2014), 644-651.
  • [4] Zhou M., Särkk H., Sillanpää M. 2011. A comparative experimental study on methyl orange degradation by electrochemical oxidation on BDD and MMO electrodes, Separation and Purification Technology, 78(2011), 3, 290-297.
  • [5] Eskelinen K., Sarkka H., Kurniawan T. A., Sillanpaa M. 2010. Removal of recalcitrant contaminants from bleaching effluents in pulp and paper mills using ultrasonic irridation and Fenton-like oxidation, electrochemical treatment, and/or chemical precipitation: A comparative study, Desalination, 255(2010), 179-187.
  • [6] Murugananthan M., Yoshihara S., Rakuma T., Uehara N., Shirakashi T. 2007. Electrochemical degradation of 17β-estradiol (E2) at boron-doped diamond (Si/BDD) thin film electrode, Electrochimica Acta, 52(2007), 9, 3242-3249.
  • [7] Tang W. Z. 2004. Physicochemical Treatment of Hazardous Wastes, Illustrated Edition, Boca Raton, CRC Press, Florida
  • [8] Pontinha A. D. R., Jorge S. M. A., Diculescu V. C., Vivan M., Oliveira-Brett A. M. 2012. Antineoplasic Drug Methotrexate Redox Mechanism Using a Glassy Carbon Electrode, Electroanalysis, 24(2012), 4, 917 – 923.
  • [9] Lee S., Chun M., Kim D., Kim j. 2006, Determination of iohexol clearance by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS), Journal of Chromatography B, 839(2006), 124–129.
  • [10] Wang Z., Lin Y., Xia S., Zhang T., Gao N. 2016, Degradation of Iohexol by UV/chlorine process and formation of ionidated trihalo-methanes during post-childeren, Journal of Chemical Engineering, 283(2016), 1090-1096.
  • [11] Tissot G.B., Anglada A., Dimitriou-Christidis P., Rossi L., Samuel Arey J., Comninellis Ch. 2012. Kinetic experiments of electrochemical oxidation of iohexol on BDD electrodes for wastewater treatment, Electrochemistry Communications, 23(2012), 48–51.
  • [12] Särkkä H., Vepsäläinen M., Pulliainen M., Sillanpää M. 2008. Electrochemical inactivation of paper mill bacteria with mixed metal oxide electrode, Journal of Hazardous Materials, 156(2008), 1–3, 208-213.
  • [13] Ciríaco L., Anjo C., Correia J., Pacheco M.J., Lopes A. 2009. Electrochemical degradation of Ibuprofen on Ti/Pt/PbO2 and Si/BDD electrodes, Electrochimica Acta 54(2009), 1464–1472.
  • [14] Xu Zhao X., Hou Y., Liu H., Qiang Z., Qu J. 2009. Electro-oxidation of diclofenac at boron doped diamond: Kinetics and mechanism, Electrochimica Acta, 54(2009), 4172–4179.
There are 14 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Özge Türkay This is me

Sibel Barışçı This is me

Ebru Ulusoy This is me

Anatoli Dimoglo

Publication Date August 15, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 22 Issue: 2

Cite

APA Türkay, Ö., Barışçı, S., Ulusoy, E., Dimoglo, A. (2018). Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi ile Giderimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 913-917. https://doi.org/10.19113/sdufbed.37814
AMA Türkay Ö, Barışçı S, Ulusoy E, Dimoglo A. Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi ile Giderimi. J. Nat. Appl. Sci. August 2018;22(2):913-917. doi:10.19113/sdufbed.37814
Chicago Türkay, Özge, Sibel Barışçı, Ebru Ulusoy, and Anatoli Dimoglo. “Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi Ile Giderimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22, no. 2 (August 2018): 913-17. https://doi.org/10.19113/sdufbed.37814.
EndNote Türkay Ö, Barışçı S, Ulusoy E, Dimoglo A (August 1, 2018) Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi ile Giderimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 2 913–917.
IEEE Ö. Türkay, S. Barışçı, E. Ulusoy, and A. Dimoglo, “Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi ile Giderimi”, J. Nat. Appl. Sci., vol. 22, no. 2, pp. 913–917, 2018, doi: 10.19113/sdufbed.37814.
ISNAD Türkay, Özge et al. “Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi Ile Giderimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22/2 (August 2018), 913-917. https://doi.org/10.19113/sdufbed.37814.
JAMA Türkay Ö, Barışçı S, Ulusoy E, Dimoglo A. Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi ile Giderimi. J. Nat. Appl. Sci. 2018;22:913–917.
MLA Türkay, Özge et al. “Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi Ile Giderimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 22, no. 2, 2018, pp. 913-7, doi:10.19113/sdufbed.37814.
Vancouver Türkay Ö, Barışçı S, Ulusoy E, Dimoglo A. Kanser İlaçları Atıksularının Elektrooksidasyon Prosesi ile Giderimi. J. Nat. Appl. Sci. 2018;22(2):913-7.

e-ISSN :1308-6529
Linking ISSN (ISSN-L): 1300-7688

All published articles in the journal can be accessed free of charge and are open access under the Creative Commons CC BY-NC (Attribution-NonCommercial) license. All authors and other journal users are deemed to have accepted this situation. Click here to access detailed information about the CC BY-NC license.