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J-GLOBAL ID:201902282388457924   整理番号:19A2277514

メソ多孔性シリカ-磁性酸化グラフェンナノ複合材料技術による環境水からの抗生物質スルファメトキサゾールの除去:吸着特性,共吸着および取込機構【JST・京大機械翻訳】

Removal of the antibiotic sulfamethoxazole from environmental water by mesoporous silica-magnetic graphene oxide nanocomposite technology: Adsorption characteristics, coadsorption and uptake mechanism
著者 (5件):
資料名:
巻: 580  ページ: Null  発行年: 2019年 
JST資料番号: A0539B  ISSN: 0927-7757  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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本研究では,メソ多孔性シリカ-磁性グラフェンオキシドナノ複合材料(mGO-Si)を調製した。界面活性剤セチルトリメチル臭化アンモニウム(CTAB)をメソ多孔性テンプレートとして利用し,一方オルトケイ酸テトラエチル(TEOS)をシリカ源として用いた。合成したナノ複合材料を異なる分析,すなわちXRD,XPS,TEM,FT-IR,VSM,BET及び酸-塩基滴定により特性化した。スルファメトキサゾール(SMX)取込に及ぼす初期濃度,接触時間,pHの影響,および他の抗生物質の共存のような種々の因子を研究した。吸着結果は,mGO-Siが元の磁性酸化グラフェン(mGO)よりもSMX分子をより効果的に吸着することを示した。速度論データは擬二次モデルに基づいて良好な相関を示した。平衡吸着データはLangmuirモデルに良く適合し,15.46mg/gの最大SMX吸着容量を得た。高pHでは,溶液はSMX吸着の容量を著しく低下させた。静電反発は解離SMXと塩基性pHでより負に帯電したmGO-Siの間で起こった。SMXとmGO-Siの間の吸着機構は,水素結合,π-πEDA相互作用,および溶液pHに基づく静電相互作用によって,SMXの状態およびmGO-SiのpH_,PZCに依存して,明らかに活性化された。さらに,混合溶質システムにおけるCIPおよびOTC競争者は,CIP-SMX-mGO-Si/OTC-SMX-mGO-Si表面錯体を形成するためのブリッジとして作用することによってSMX吸着を改善するために管理した。SMXの低水相濃度において,CIPは吸着剤とより強い静電相互作用系を形成し,それにより,SMXに対する反対のOTCよりもSMXに対するCIPに対してより競争力のある吸着レベルをもたらした。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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固-液界面  ,  下水,廃水の物理的処理 
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