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J-GLOBAL ID:202102263484054443   整理番号:21A2971965

合成廃水からのマンガン(Mn(II))除去のためのバイオ吸着剤としてのコーヒーパルプの利用【JST・京大機械翻訳】

Using Coffee Pulp as Bioadsorbent for the Removal of Manganese (Mn (II)) from Synthetic Wastewater
著者 (4件):
資料名:
巻: 12  号:ページ: 2500  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7295A  ISSN: 2073-4441  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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本研究は,水質汚濁の分野において大きな関心の物質として廃水からの汚染物質の除去に焦点を当てた。21世紀の最初の数十年は,重金属を除去できる安価でより効果的な吸着剤の開発に多くのアプローチをもたらした。本研究は,コーヒーパルプ(Caldas,コロンビア)を,合成廃水からのMn(II)除去のバイオ吸着剤として用いて,2030年のAgenda,特にセクション3.9と6.9に記載された持続可能な開発目標で提案された目標3と6を満足した。この目的を達成するために,農業残渣を,ATR(減衰全反射)技術を用いて,IR分光光度法による,臭素化学的キャラクタリゼーション,リグノセルロース組成の決定,および特徴的有機官能基の同定に供した。さらに,汚染物質除去の最適パラメーターを,バイオマス量,最適pH,撹拌時間,吸着動力学,ゼロ電荷電位(pHpzc),吸着等温線,および汚染物質,コーヒーパルプの表面,および最大吸着容量の間の可能な吸着機構の説明に関して同定した。結果は,リグノセルロース材料が29.93~0.21%のセルロース含有量および19.250.16%のリグニン含有量を有することを示した。最適パラメータは次の通りであった。粒径180m,接触時間90分から100RPM,最適pH4.0pH単位,室温;生物吸着プロセスに調整した動力学モデルは,Langmuirモデルの等温線の下でHoとMcKays擬2次であり,その除去が53.40%であり,最大吸着容量は8.01mgg1であった。最後に,報告した研究の新規性は,化学改質なしのバイオ吸着剤としてのコーヒーパルプの使用,この場合,このコーヒー副産物のもうひとつの応用である産業廃水におけるMn(II)の重金属の除去からなる。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (2件):
分類
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下水,廃水の物理的処理  ,  用水の物理的処理 
引用文献 (34件):
  • United Nations (UN). Information Note: Water and Sustainable Development. 2015. Available online: https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterandsustainabledevelopment2015/pdf/03_sustainable_development_esp.pdf (accessed on 10 July 2019).
  • Salcedo, M.; Delso, E.; Portillo, P.; Alonso, S.; Narvio, O. Presence of organic, inorganic and microbiological contaminants in urban WWTP effluents. Rev. Salud Ambient. 2015, 96, 1. Available online: https://zaguan.unizar.es/record/65278?ln=es (accessed on 10 July 2019). Water Resources Research and Development Center (CIDERH). Wastewater and its Treatment. 2015. Available online: http://www.ciderh.cl/wp-content/uploads/2015/04/FICHA3.pdf (accessed on 10 July 2019).
  • Doménech, X.; Peral, J. Environmental Chemistry of Earth Systems; Reverté, S.A.D: Barcelona, Spain, 2008.
  • Gil, H.; Cisneros, J.; Dante de Prada, J.; Plevich, J.; Sánchez, A. Tecnologías verdes para el aprovechamiento de aguas residuales urbanas: Análisis económico. Ambiente Água. Interd. J. App. Sci. 2013, 8, 118-128.
  • World Health Organization (WHO). Adverse Health Effects of Heavy Metals in Children. 2011. Available online: https://www.who.int/ceh/capacity/heavy_metals.pdf (accessed on 10 July 2019).
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