Research Article

Antideprasan İlaçların Etken Maddelerinin Adsorpsiyonu: Kinetik ve İzotermi

Volume: 10 Number: 1 January 29, 2017
TR EN

Antideprasan İlaçların Etken Maddelerinin Adsorpsiyonu: Kinetik ve İzotermi

Öz

Bu çalışmada bir önceki çalışmamız elde ettiğimiz yüksek yüzey alana sahip aktif karbon kullanılarak venlafaxine ve doxylamine antiderprasan ilaçların etken maddesinin adsorpsiyonu incelenmiştir. Adsorpsiyon çalışmalarında çözelti başlangıç pH, çözelti başlangıç konsantrasyonu ve aktif karbon miktarı parametrelerin etkisi incelenmiştir. Adsorpsiyonun denge verileri Langmuir ve freundlich izotermlerine uygulanmış ve en iyi Langmuir izotermine uyduğu belirlenmiştir. Langmuir izotermine qmax venlafaxine ve doxylamine maddeleri için sırasıyla 8.764 ve 10.764 mg/g olduğu tespit edilmiştir. İlaç etken maddelerinin adsorpsiyon kinetiği yalancı birinci derece ve yalancı ikinci derece kinetik modeller için hesaplanmış ve en iyi yalancı ikinci derece kinetik model olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Antideprasan,ilaç etken maddesi,adsorpsiyon,izoterm

References

  1. Banerjee, S., Sharma, G.C., Chattopadhyaya, M.C., & Sharma, Y.C., (2014). Kinetic and equilibrium modeling for the adsorptive removal of methylene blue from aqueous solutions on of activated fly ash (AFSH). Journal of Environmental Chemical Engineering, 2(3), 1870–1880.
  2. Cerit, N. A. (2009) Venlafaksin Kullanan Depresyon Hastalarında Farmakokinetik, Klinik Etki Ve Advers Etkilerde Zaman Bağımlı Değişikliklerin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi. Ankara.
  3. Cherifi, H., Fatiha, B., & Salah, H. (2013). Kinetic studies on the adsorption of methylene blue onto vegetal fiber activated carbons. Applied Surface Science, 282, 52–59.
  4. Devecioğlu, M. C. (2017). Çocuklarda Zehirlenmelere Yaklaşım http://www.dicle.edu.tr/Contents/30aa8456-3440-4519-bdf7-a7c229370856.pdf
  5. Hameed, B.H., & El-Khaiary, M.I., (2008). Equilibrium, kinetics and mechanism of malachite green adsorption on activated carbon prepared from bamboo by K2CO3 activation and subsequent gasification with CO2. Journal of Hazardous Materials, 157(2-3), 344–351.
  6. Hassan, F., Abdel-Mohsen, M., & Fouda, M.M.G., (2014). Comparative study of calcium alginate, activated carbon, and their composite beads on methylene blue adsorption. Carbohydrate Polymers, 102(1), 192–198.
  7. Ho, Y.S., & McKay, G. (2000). The kinetics of sorption of divalent metal ions onto sphagnum moss peat. Water Research, 34(3), 735–742.
  8. Lagergren, S., & Svenska, B. K., (1996). Ventenskapsakad Handl. 24 as cited by Wasey et al.,Water Res. 30 1143–1148.
  9. Langmuir, I., (1918). The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum. J. Am. Chem. Soc., 40, 1361–1368.
  10. Nam, S.-W., Choi, D.-J., Kim, S.-K., Her, N., & Zoh, K.-D., (2014). Adsorption characteristics of selected hydrophilic and hydrophobic micropollutants in water using activated carbon. Journal of hazardous materials , 270, 144–152.
APA
Baytar, O. (2017). Antideprasan İlaçların Etken Maddelerinin Adsorpsiyonu: Kinetik ve İzotermi. International Journal of Engineering Research and Development, 10(1), 1-11. https://doi.org/10.29137/umagd.419657