H2SO4 İle Aktive Edilen Keşan Yöresi Bentonitinin Di Azo Boyar Madde Bazik Sarı 28 Denge Adsorpsiyonu Karakteristiklerinin İncelenmesi
Öz
Bu çalışmada Keşan yöresi asit aktive
Ca-Bentoniti adsorbant olarak kullanılmıştır. Tekstil, kozmetik, gıda, kâğıt, halı ve plastik gibi
endüstri alanlarında geniş çapta kullanımı olan boyar maddelerden di azo
kromorf yapısına sahip Bazik Sarı 28’in (BY28) adsorpsiyon karakteristiği
incelenmiştir. Adsorpsiyon üzerinde doğrudan etkili pH, adsorbant miktarı,
denge zamanı ve başlangıç konsantrasyonu gibi koşullar BY28 adsorpsiyonu için
optimize edilmiştir. Denge adsorpsiyon koşulları olarak pH= 6, 0,05 g adsorbant miktarı ve denge zamanı
olarak 40 dakika elde edilmiştir. Denge
adsorpsiyon koşullarında elde edilen deneysel sonuçlar lineerleştirilmiş
Langmuir modeli (R2=0,9987), Freundlich modeli (R2=0,8887)
ve Dubinin-Radushkevich (D-R) (R2=0,5594) karşılaştırılarak
yorumlanmıştır. Keşan yöresine ait asit aktive Ca-bentonitin tek tabaka adsorpsiyon
kapasitesi 116,3 mg/g olarak elde edilmiştir. 25 °C denemeler için Gibbs
serbest enerjisi (ΔGo) hesaplanmış ve BY28’in asit aktive bentonit
üzerine adsorpsiyon mekanizmasının istemli bir reaksiyon olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler
References
- Amin, M. T., Alazba, A. A., & Shafiq, M. (2015). Adsorptive Removal of Reactive Black 5 from Wastewater Using Bentonite Clay: Isotherms, Kinetics and Thermodynamics, Sustainability, 7, 15302-15318.
- Bilgiç, Ö. (2013). Akrilik Asit Fonksiyonel Grupları İçeren Çapraz Bağlı Kopolimer Kullanarak Sulu Çözeltilerden Sr(II) Uzaklaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
- Boudechiche, N., Fares, M., Ouyahia, S., Yazid, H., Trari M., & Sadaoui, Z. (2019). Comparative Study on Removal of Two Basic Dyes in Aqueous Medium by Adsorption Using Activated Carbon from Ziziphus Lotus Stones, Microchemical Journal, 146, 1010–1018.
- Castro, M., Abad, M., Sumalinog, D., Abarca, R., Paoprasert, P., Luna, M. (2018). Adsorption of Methylene Blue dye and Cu (II) ions on EDTA-modified bentonite: Isotherm, kinetic and thermodynamic studies. Sustainable Environment Research, 28, 197-205. doi:10.1016/j.serj.2018.04.001
- Dawood, S., & Sen, T.K. (2014). Review on Dye Removal from Its Aqueous Solution into Alternative Cost Effective and Non-Conventional Adsorbents, Journal of Chemical and Process Engineering, 1: 104, 1-11.
- Giles C. H., MacEwan, T. H., Nakhwa S. N., & Smith D. (1960). Studies in Adsorption. Part XI. A System of Classification of Solution Adsorption Isotherms, and Its Use in Diagnosis of Adsorption Mechanisms and In Measurements of Specific Surface Areas of Solids, 3973–3993.
- Gönüllü, T. (2004). Endüstriyel İşlemler. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü (13-29). İstanbul: Birsen Basın Yayın.
- Gupta, V. K., & Suhas. (2009). Application of low-cost adsorbents for dye removal a review. Journal of Environmental Management, 90, 2313–2342. doi:10.1016/j.jenvman.2008.11.017
- Clark, J., Macquarrie, D., Gronnow, M., & Budarin V. (2013). Green Chemistry Principles. K. Boodhoo, (Ed.), Process Intensification for Green Chemistry (33-55). İngiltere: John Wiley & Sons, Ltd.
- Huang, Z., Li, Y., Chen, W., Shi, J., Zhang, N., Wang, X., Li, Z., Gao, L., & Zhang, Y. (2017). Modified bentonite adsorption of organic pollutants of dye wastewater. Materials Chemistry and Physics, 202, 266-276. doi:10.1016/j.matchemphys.2017.09.028