Từ các kết quả nghiên cứu của luận án, có thể rút ra các kết luận chính như sau:
1. Đã nghiên cứu xây dựng thành công quy trình tổng hợp và biến tính vật liệu
SBA-15 bằng Fe3O4 và TiO2 nanotubes bằng phương pháp thủy nhiệt kết hợp lò vi
sóng ở áp suất thường. Các vật liệu được tổng hợp đều có cấu trúc mao quản trung
bình trật tự, có bề mặt riêng lớn (369 – 836 m2/g), đường kính mao quản trung bình
rộng (6,75 – 16,8 nm). Các vật liệu composite trên nền SBA-15 đều có hoạt tính
quang xúc tác.
2. Các loại vật liệu: SBA-15, composite SBA-15/Fe3O4 (với tỷ lệ mol Fe/Si =
1/2) và SBA-15/TNT (vùng khảo sát tỷ lệ mol Ti/Si = 1/1 – 1/4) có dung lượng xử
lý các ion phóng xạ trong môi trường nước cao. Trong vùng khảo sát, vật liệu
composite SBA-15/TNT với tỷ lệ mol Ti/Si = 1/1 có dung lượng hấp phụ cao nhất,
vật liệu này có dung lượng hấp phụ tối đa với ion uranyl và Th4+ trong 60 phút ở
320C, tương ứng là 2,63 mmol/g và 0,98 mmol/g.
3. Đã tiến hành nghiên cứu sự hấp phụ các ion uranyl và Th4+ trên 2 dòng vật
liệu SBA-15 và SBA-15/TNT(1/1). Các kết quả nhận được chứng tỏ:
(i) Hấp phụ ion uranyl trên SBA-15 và SBA-15/TNT(1/1) tuân theo cả 2 mô hình
đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich. Dung lượng hấp phụ ion uranyl trên vật
liệu SBA-15/TNT(1/1) khi được chiếu UV tăng 1,45 lần so với trong bóng tối.
Trong khi, dung lượng hấp phụ ion Th4+ không có sự thay đổi.
(ii) Hấp phụ ion Th4+ trên SBA-15 và SBA-15/TNT(1/1) chỉ tuân theo mô hình
đẳng nhiệt Langmuir.
(iii) Động học quá trình hấp phụ theo mô hình động học biểu kiến bậc 2. Quá trình
hấp phụ là phản ứng thu nhiệt và tự xảy ra về phương diện nhiệt động học.
(iv) Sự có mặt của anion F- làm giảm dung lượng hấp phụ ion uranyl trên vật liệu
SBA-15/TNT(1/1) cả trong điều kiện chiếu sáng UV và bóng tối.
164 trang |
Chia sẻ: Kim Linh 2 | Ngày: 11/11/2024 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên nền silica mao quản trung bình sba-15 để xử lý nước thải nhiễm phóng xạ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
háp
kết tủa hóa học và hấp phụ kết hợp quang xúc tác, đặc biệt trong xử lý các ion
phóng xạ có thay đổi số oxi hóa.
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
• Nghiên cứu về hiện tượng hấp phụ cạnh tranh giữa các nhân phóng xạ và
giữa các ion kim loại nặng với nhân phóng xạ.
• Nghiên cứu ứng dụng vật liệu để xử lý các loại nước thải nhiễm phóng xạ
khác nói riêng và các loại nước thải công nghiệp nói chung.
• Nghiên cứu tạo hạt vật liệu từ đó dễ dàng triển khai mở rộng qui mô từ
phòng thí nghiệm sang qui mô pilot và qui mô sản xuất ở các doanh nghiệp cụ thể.
134
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
1. Nguyen Van Chinh, Nguyen Dinh Tuyen , Dang Duc Nhan , Nguyen Lanh
(2023), “Removal of aqueous uranyl ions using titania-supported mesoporous
silica composite with the synergistic effect of coupled adsorption and
photocatalytic reduction of U(VI)”, Results in Chemistry (6), 1101103,
https://doi.org/10.1016/j.rechem.2023.101103
2. Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Bá Tiến, Cao Đình Thanh, Vương Hữu Anh, Đoàn
Thị Thu Hiền, Lê Xuân Hữu, Lưu Cao Nguyên, Nguyễn Huy Cường, Lê Thị
Mai Hương, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Đình Chung, Phạm Thái Hưng, Hà
Phương Long, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đình Tuyến (2019), “Nghiên cứu
tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-15 và composite biến tính SBA-
15/TiO2 nanotube từ thủy tinh lỏng Việt Nam ứng dụng xử lý chất thải phóng xạ
trong môi trường nước”, Tạp chí Hóa học, số 57(2e1,2) 361-367
3. Phạm Thái Hưng, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Đình Chung, Nguyễn Thị Thu An,
Hà Phương Long, Vũ Duy Hiển, Nguyễn Ngọc Tuấn, Ngô Văn Quang, Nguyễn
Quyết Tiến, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Bá Tiến, Cao Đình Thanh, Lê Thị Mai
Hương, Đỗ Quốc Hùng, Nguyễn Đình Tuyến (2019), “Tổng hợp vật liệu silica
mao quản trung bình SBA-15 và Fe3O4@SBA-15 từ thủy tinh lỏng làm quang
xúc tác để xử lý ion phóng xạ uranium(VI) trong dung dịch nước”, Tạp chí Hóa
học, số 57(2e1,2) 353-360
4. Nguyễn Văn Chính, Dương Đình Thơ, Vương Hữu Anh, Đặng Đức Nhận,
Nguyễn Lanh, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Đình Chung,
Phạm Thái Hưng, Nguyễn Đình Tuyến (2019), “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu
mao quản trung bình SBA-15 và composite SBA-15/TiO2 nanotube từ thủy tinh
lỏng việt nam ứng dụng xử lý ion thori (IV) trong môi trường nước”, Tạp chí
Khoa học và Công nghệ – Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 52, 91 – 96
135
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. TIẾNG VIỆT
1. Đoàn Văn Dũng (2014), Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 bằng hợp chất silan
và đánh giá hoạt tính hấp phụ, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.
2. Nguyễn Nhất Duy và Phan Thị Hoàng Oanh (2020), "Tổng hợp vật liệu mao quản
trung bình SBA–15 và Mn – ZnO/SBA–15", Tạp chí Khoa học. 14, tr. 57.
3. Hoàng Văn Đức và các cộng sự. (2012), "Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình
SBA-15 chứa nhóm thiol (-SH) và hoạt tính hấp phụ ion Pb2+ trong dung dịch
nước", Tạp chí Hóa học. 49(3).
4. Phạm Thị Thu Giang, Vũ Thị Hòa và Ngô Thúy Vân (2018), "Tổng hợp và đặc
trưng xúc tác lưỡng kim loại SBA-15 chứa Ni, Cu cho phản ứng hydro đề oxy hóa
Guaiacol", Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội. 45, tr.
113-117.
5. Vũ Văn Nhượng (2015), "Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu xCu-30Ti-SBA-15
và ứng dụng làm xúc tác phân hủy phenol trong môi trường nước", Tạp chí Hóa
học. 53(6), tr. 724-730.
6. Trần Thị Thu Phương (2015), Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp
phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường
nước, Luận án Tiến sĩ Hóa học, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.
7. Trương Thanh Tâm (2014), Nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu mao quản
trung bình SBA-15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân loại dầu nặng, Luận án
Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội.
II. TIẾNG ANH
8. A Henderson (2011), "A Surface Science Perspective on TiO2 Photocatalysis",
Surface Science Reports. 66, tr. 185-297.
9. Adamson D, Howe A và D McCabe (2017), "Preparation and Evaporation of
Hanford Waste Treatment Plant Direct Feed Low Activity Waste Effluent
Management Facility Simulant", Savannah River Site: Aiken, SC, USA.
10. Aghayan H. và các cộng sự. (2017), "Tungsten substituted molybdophosphoric acid
loaded on various types of mesoporous silica SBA-15 for application of thorium
ion adsorption", Journal of Nuclear Materials. 496, tr. 207-214.
11. Aliyan Hamid, Fazaeli Razieh và Jalilian Rahil (2013), "Fe3O4@mesoporous
SBA-15: A magnetically recoverable catalyst for photodegradation of malachite
green", Applied Surface Science. 276, tr. 147-153.
12. Anwander Reiner và các cộng sự. (2000), "Surface Characterization and
Functionalization of MCM-41 Silicas via Silazane Silylation", The Journal of
Physical Chemistry B. 104(15), tr. 3532-3544.
13. Attallah M. F., Hassan H. S. và Youssef M. A. (2019), "Synthesis and sorption
potential study of Al2O3ZrO2CeO2 composite material for removal of some
radionuclides from radioactive waste effluent", Applied Radiation and Isotopes.
147, tr. 40-47.
14. Baciu A. C. (2006), "Outdoor absorbed dose rate in air in relation to airborne
natural radioactivity and meteorological conditions at Bucharest (Romania)",
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - J RADIOANAL NUCL CHEM.
268, tr. 3-14.
136
15. Beneke K. và Lagaly G. (1977), "Kanemite; innercrystalline reactivity and relations
to other sodium silicates", American Mineralogist. 62(7-8), tr. 763-771.
16. Bérubé François, Kleitz Freddy và Kaliaguine Serge (2009), "Surface properties
and epoxidation catalytic activity of Ti-SBA15 prepared by direct synthesis",
Journal of Materials Science - J MATER SCI. 44, tr. 6727-6735.
17. Bhat Suman Vikas và các cộng sự. (2008), "Biosorption characteristics of
uranium(VI) from aqueous medium onto Catenella repens, a red alga", Journal of
Hazardous Materials. 158(2), tr. 628-635.
18. Bhuyan Diganta, Saikia Mrinal và Lakshi Saikia (2015), "Magnetically recoverable
Fe3O4@SBA-15: An improved catalyst for three component coupling reaction of
aldehyde, amine and alkyne", Catalysis Communications. 58, tr. 158-163.
19. Bonato M., Allen G. C. và Scott Thomas (2008), "Reduction of U(VI) to U(IV) on
the surface of TiO2 anatase nanotubes", Micro & Nano Letters, IET. 3, tr. 57-61.
20. Celer Ewa và Jaroniec Mietek (2006), "Temperature-Programmed Microwave-
Assisted Synthesis of SBA-15 Ordered Mesoporous Silica", Journal of the
American Chemical Society. 128, tr. 14408-14.
21. Chang P. và các cộng sự. (2007), "Effect of pH, ionic strength, fulvic acid and
humic acid on sorption of Th(IV) on Na-rectorite", Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry. 274(1), tr. 153-160.
22. Chen Jian và các cộng sự. (1999), "Photocatalyzed deposition and concentration of
soluble uranium(VI) from TiO2 suspensions", Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and Engineering Aspects. 151(1), tr. 339-349.
23. Chen Li và các cộng sự. (2020), "A convenient one-step synthesis of mesoporous
ZrO2/SBA-15 and its uranium adsorption properties", Journal of Radioanalytical
and Nuclear Chemistry. 326(2), tr. 1027-1037.
24. Chen Shengwen và các cộng sự. (2012), "Direct synthesis and catalytic activity of
ordered large pore titanium-substituted spherical SBA-15 molecular sieves",
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis Reac Kinet Mech Cat. 106(1), tr.
245-256.
25. Cinelli Giorgia và các cộng sự. (2019), "Digital version of the European Atlas of
natural radiation", Journal of environmental radioactivity. 196, tr. 138-147.
26. Cromieres L. và các cộng sự. (1998), "Sorption of thorium onto hematite colloids".
82.
27. Dan Hui và các cộng sự. (2016), "Adsorption of uranium from aqueous solution by
mesoporous SBA-15 with various morphologies", Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry. 310(3), tr. 1107-1114.
28. De Witte K. và các cộng sự. (2008), "Influence of the synthesis parameters of
TiO2–SBA-15 materials on the adsorption and photodegradation of rhodamine-
6G", Microporous and Mesoporous Materials. 110(1), tr. 100-110.
29. Ding Yi và các cộng sự. (2020), "Mesoporous MnO2/SBA-15 as a synergetic
adsorbent for enhanced uranium adsorption", New Journal of Chemistry. 44(32), tr.
13707-13715.
30. Dolatyari Leila và các cộng sự. (2019), "Unmodified SBA-15 adsorbents for the
removal and separation of Th(IV) and U(VI) ions: the role of pore channels and
surface-active sites", Separation Science and Technology. 54(17), tr. 2863-2878.
31. Dolatyari Leila, Yaftian Mohammad Reza và Rostamnia Sadegh (2016),
"Adsorption characteristics of Eu(III) and Th(IV) ions onto modified mesoporous
137
silica SBA-15 materials", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.
60, tr. 174-184.
32. Emadi Hamid, Hemmati Amir và Behrouzi Erfan (2022), "Investigation of
Fe3O4/SBA-15 magnetic nanocomposite synthesized by microwave-assisted
solvothermal route as multi-therapeutic agent", Journal of Composites and
Compounds. 4(12), tr. 141-144.
33. Figueiredo Bruno R. và các cộng sự. (2018), "Inorganic Ion Exchangers for Cesium
Removal from Radioactive Wastewater", Separation & Purification Reviews.
47(4), tr. 306-336.
34. Fryxell Glen E. (2006), "The synthesis of functional mesoporous materials",
Inorganic Chemistry Communications. 9(11), tr. 1141-1150.
35. Gök Mutlu và các cộng sự. (2018), "Efficient adsorption of Th(IV) from aqueous
solution by modified SBA-15 mesoporous silica", Nuclear Science and Techniques.
29(7), tr. 95.
36. Guo Yadan và các cộng sự. (2017), "Enhanced photocatalytic reduction activity of
uranium(vi) from aqueous solution using the Fe2O3–graphene oxide
nanocomposite", Dalton Transactions. 46(43), tr. 14762-14770.
37. Hassanzadeh-Afruzi Fereshte và các cộng sự. (2021), "Guanidinylated SBA-
15/Fe3O4 mesoporous nanocomposite as an efficient catalyst for the synthesis of
pyranopyrazole derivatives", Scientific Reports. 11(1), tr. 19852.
38. Hendrix Yuri và các cộng sự. (2015), "Titania-Silica Composites: A Review on the
Photocatalytic Activity and Synthesis Methods", World Journal of Nano Science
and Engineering. 5, tr. 161-177.
39. Hritcu Doina và các cộng sự. (2012), "Magnetic chitosan composite particles:
Evaluation of thorium and uranyl ion adsorption from aqueous solutions",
Carbohydrate Polymers. 87(2), tr. 1185-1191.
40. Hu Jun và các cộng sự. (2020), "Correction to: Characterization of MX-80
bentonite and its sorption of radionickel in the presence of humic and fulvic acids",
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 324.
41. Hu Lin và các cộng sự. (2018), "Integration of adsorption and reduction for
uranium uptake based on SrTiO3/TiO2 electrospun nanofibers", Applied Surface
Science. 428, tr. 819-824.
42. Huynh Jérémie và các cộng sự. (2017), "Adsorption of Uranium over NH2-
Functionalized Ordered Silica in Aqueous Solutions", ACS Applied Materials &
Interfaces. 9(18), tr. 15672-15684.
43. Hwang Kyu Sun và các cộng sự. (2017), "Highly efficient removal of radioactive
cesium by sodium-copper hexacyanoferrate-modified magnetic nanoparticles",
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 516, tr. 375-
382.
44. Ikeda-Ohno A. và các cộng sự. (2014), "Solution speciation of plutonium and
Americium at an Australian legacy radioactive waste disposal site", Environ Sci
Technol. 48(17), tr. 10045-53.
45. Jain Abhilasha và Vaya Dipti (2017), "Photocatalytic activity of TiO2
nanomaterial", Journal of the Chilean Chemical Society. 62, tr. 3683-3690.
46. Jardim Alice A. M. L. F. và các cộng sự. (2017), "SBA-15:TiO2 nanocomposites:
II. Direct and post-synthesis using acetylacetone", Microporous and Mesoporous
Materials. 239, tr. 235-243.
138
47. Jiang Xun-Heng và các cộng sự. (2018), "Simultaneous photoreduction of
Uranium(VI) and photooxidation of Arsenic(III) in aqueous solution over g-
C3N4/TiO2 heterostructured catalysts under simulated sunlight irradiation",
Applied Catalysis B: Environmental. 228, tr. 29-38.
48. Jiménez-Cedillo M. J., Olguín M. T. và Fall Ch (2009), "Adsorption kinetic of
arsenates as water pollutant on iron, manganese and iron–manganese-modified
clinoptilolite-rich tuffs", Journal of Hazardous Materials. 163(2), tr. 939-945.
49. José. Aguado, Arsuaga Jesús M. và Amaya Arencibia (2005), "Adsorption of
Aqueous Mercury(II) on Propylthiol-Functionalized Mesoporous Silica Obtained
by Cocondensation", Industrial & Engineering Chemistry Research. 44(10), tr.
3665-3671.
50. Kamegawa Takashi và các cộng sự. (2011), "Preparation of hydrophobically
modified single-site Ti-containing mesoporous silica (TiSBA-15) and their
enhanced catalytic performances", Catalysis Today. 175(1), tr. 393-397.
51. Kinly III D (2006), "Chernobyl's legacy: Health, environmental and socio-
economic impacts and recommendations to the Governments of Belarus, the
Russian Federation and Ukraine. Second revised version", The Chernobyl Forum
2003-2005. Second revised version.
52. Kirishima Akira và các cộng sự. (2004), "Speciation study on complex formation of
uranium(VI) with phosphate and fluoride at high temperatures and pressures by
time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy", Radiochimica Acta -
RADIOCHIM ACTA. 92, tr. 889-896.
53. Kresge C. T. và các cộng sự. (1992), "Ordered mesoporous molecular sieves
synthesized by a liquid-crystal template mechanism", Nature. 359(6397), tr. 710-
712.
54. Lachheb Hinda và các cộng sự. (2011), "Photocatalytic activity of TiO2–SBA-15
under UV and visible light", Journal of Photochemistry and Photobiology A:
Chemistry. 226(1), tr. 1-8.
55. Lee Kee-Sun và sang hun Lee (2007), "Influence of SiO2 Interlayer on the
Hydrophilicity of TiO2/SiO2/Glass Produced by RF-Magnetron Sputtering",
Materials Letters - MATER LETT. 61, tr. 3516-3518.
56. Li Ping và các cộng sự. (2019), "Photoconversion of U(VI) by TiO2: An efficient
strategy for seawater uranium extraction", The Chemical Engineering Journal. 365.
57. Li Shicheng và các cộng sự. (2016), "Sorption and desorption of uranium(VI) on
GMZ bentonite: effect of pH, ionic strength, foreign ions and humic substances",
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 308(3), tr. 877-886.
58. Li Z. J. và các cộng sự. (2017), "Enhanced Photocatalytic Removal of Uranium(VI)
from Aqueous Solution by Magnetic TiO(2)/Fe(3)O(4) and Its Graphene
Composite", Environ Sci Technol. 51(10), tr. 5666-5674.
59. Liu Shuqiong và các cộng sự. (2021), "Removal of uranium from aqueous solutions
using amine-functionalized magnetic platelet large-pore SBA-15", Journal of
Nuclear Science and Technology. 58(1), tr. 29-39.
60. Liu Wen và các cộng sự. (2013), "Adsorption of Pb2+, Cd2+, Cu2+ and Cr3+ onto
titanate nanotubes: Competition and effect of inorganic ions", Science of The Total
Environment. 456-457, tr. 171-180.
139
61. Liu Yansheng và các cộng sự. (2015), "Catalysis of the hydro-dechlorination of 4-
chlorophenol and the reduction of 4-nitrophenol by Pd/Fe3O4@SiO2@m-SiO2",
New Journal of Chemistry. 39(8), tr. 6474-6481.
62. Lu Changhai và các cộng sự. (2017), "Photocatalytic reduction elimination of
UO22+ pollutant under visible light with metal-free sulfur doped g-C3N4
photocatalyst", Applied Catalysis B: Environmental. 200, tr. 378-385.
63. Luan Zhaohua và các cộng sự. (1999), "Incorporation of Titanium into Mesoporous
Silica Molecular Sieve SBA-15". 11, tr. 3680-3686.
64. Luc Fotier và các cộng sự. (2006), Method of preparing highly ordered mesoporous
molecular sieves, chủ biên, Silicycle Inc., Quebec (CA).
65. Luo Xin và Wang Jing (2014), "Study on Radioactive Wastewater Treatment by
Precipitation and Membrane Separation", Applied Mechanics and Materials. 490-
491, tr. 972-975.
66. Luo Xin và các cộng sự. (2013), "Research on a pellet co-precipitation micro-
filtration process for the treatment of liquid waste containing strontium", Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 298(2), tr. 931-939.
67. Ma H. và các cộng sự. (2023), "Radioactive Wastewater Treatment Technologies:
A Review", Molecules. 28(4).
68. Macwan D. P., Dave Pragnesh N. và Chaturvedi Shalini (2011), "A review on
nano-TiO2 sol–gel type syntheses and its applications", Journal of Materials
Science. 46(11), tr. 3669-3686.
69. Masoud Ahmed M. (2022), "Sorption behavior of uranium from Sulfate media
using purolite A400 as a strong base anion Exchange resin", International Journal
of Environmental Analytical Chemistry. 102(13), tr. 3124-3146.
70. McCusker L. B., Liebau F. và Engelhardt G. (2001), "Nomenclature of structural
and compositional characteristics of ordered microporous and mesoporous
materials with inorganic hosts(IUPAC Recommendations 2001)". 73(2), tr. 381-
394.
71. Mohammadi Ziarani Ghodsi và các cộng sự. (2018), "Applications of SBA-15
supported Pd metal catalysts as nanoreactors in C–C coupling reactions", RSC
Advances. 8(71), tr. 41048-41100.
72. Momčilović Milan và các cộng sự. (2013), "SBA-15 templated mesoporous
carbons for 2,4-dichlorophenoxyacetic acid removal", Chemical Engineering
Journal. 220, tr. 276–283.
73. Nam H. J. và các cộng sự. (2004), "Photocatalytic Activity of Sol−Gel TiO2 Thin
Films on Various Kinds of Glass Substrates: The Effects of Na+ and Primary
Particle Size", The Journal of Physical Chemistry B. 108(24), tr. 8254-8259.
74. Nguyen Dung T. và các cộng sự. (2018), "Synthesis and antibacterial properties of
a novel magnetic nanocomposite prepared from spent pickling liquors and
polyguanidine", RSC Advances. 8(35), tr. 19707-19712.
75. Nilchi A., Shariati Dehaghan T. và Rasouli Garmarodi S. (2013), "Kinetics,
isotherm and thermodynamics for uranium and thorium ions adsorption from
aqueous solutions by crystalline tin oxide nanoparticles", Desalination. 321, tr. 67-
71.
76. Oliveira Marília và các cộng sự. (2022), "Rapid synthesis of MCM-41 and SBA-15
by microwave irradiation: promising adsorbents for CO2 adsorption", Journal of
Sol-Gel Science and Technology. 105.
140
77. Oliveira Marília và các cộng sự. (2020), "Effect of microwave irradiation on the
structural, chemical, and hydrophilicity characteristics of ordered mesoporous silica
SBA-15", Journal of Sol-Gel Science and Technology. 94.
78. Osmanlioglu Ahmet Erdal (2006), "Treatment of radioactive liquid waste by
sorption on natural zeolite in Turkey", Journal of Hazardous Materials. 137(1), tr.
332-335.
79. Pan Ning và các cộng sự. (2013), "Removal of Th4+ ions from aqueous solutions
by graphene oxide", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 298(3), tr.
1999-2008.
80. Paul Holister Cristina Román, Tim Harper (2003), "Nanoporous materials",
Cientifica, London, UK.
81. Peng Can và các cộng sự. (2017), Influence of Speciation of Thorium on Toxic
Effects to Green Algae Chlorella pyrenoidosa, International Journal of Molecular
Sciences, chủ biên.
82. Qiao Pengchao và các cộng sự. (2022), "Simple Quaternary Templating Systems
for Direct Synthesis of Unique SBA-15 Mesopore Frameworks Embedded with
High-Content TiO2 Nanoparticles as High-Performance Photocatalysts", Inorganic
Chemistry. 61(35), tr. 13968-13980.
83. Ramaswamy Veda và các cộng sự. (2008), "Synthesis, Characterization and
Catalytic Activity of Sn-SBA-15 Mesoporous Molecular Sieves", Catalysis Surveys
from Asia. 12(4), tr. 283-309.
84. Salomone Vanesa N., Meichtry Jorge M. và Litter Marta I. (2015), "Heterogeneous
photocatalytic removal of U(VI) in the presence of formic acid: U(III) formation",
Chemical Engineering Journal. 270, tr. 28-35.
85. Sar Pinaki và D'Souza Stanislaus F. (2002), "Biosorption of thorium (IV) by a
Pseudomonas biomass", Biotechnology Letters. 24(3), tr. 239-243.
86. Shukla Arpit, Parmar Paritosh và Saraf Meenu (2017), "Radiation, radionuclides
and bacteria: An in-perspective review", Journal of Environmental Radioactivity.
180, tr. 27-35.
87. Smedley P. L. và Kinniburgh D. G. (2023), "Uranium in natural waters and the
environment: Distribution, speciation and impact", Applied Geochemistry. 148, tr.
105534.
88. Sodaye H. và các cộng sự. (2009), "Extraction of uranium from the concentrated
brine rejected by integrated nuclear desalination plants", Desalination. 235(1), tr. 9-
32.
89. Souza K. C. và các cộng sự. (2008), "Mesoporous silica-magnetite nanocomposite
synthesized by using a neutral surfactant", Nanotechnology. 19(18), tr. 185603.
90. Stein A., Melde B. J. và Schroden R. C. (2000), "Hybrid Inorganic–Organic
Mesoporous Silicates—Nanoscopic Reactors Coming of Age", Advanced
Materials. 12(19), tr. 1403-1419.
91. Sun Yinyong và các cộng sự. (2006), "Highly dispersed iron oxide nanoclusters
supported on ordered mesoporous SBA-15: A very active catalyst for Friedel–
Crafts alkylations", Applied Catalysis A: General. 300(1), tr. 1-7.
92. Sylvester Paul, Milner Tim và Jensen Jesse (2013), "Radioactive liquid waste
treatment at Fukushima Daiichi", Journal of Chemical Technology &
Biotechnology. 88(9), tr. 1592-1596.
141
93. Tang Mengling và các cộng sự. (2018), "Highly efficient adsorption of uranium(vi)
from aqueous solution by a novel adsorbent: titanium phosphate nanotubes",
Environmental Science: Nano. 5(10), tr. 2304-2314.
94. Tasbihi Minoo và các cộng sự. (2010), "Titania-containing mesoporous silica
powders: Structural properties and photocatalytic activity towards isopropanol
degradation", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 216(2),
tr. 167-178.
95. Tatarchuk Tetiana và các cộng sự. (2019), "A review on removal of uranium(VI)
ions using titanium dioxide based sorbents", Journal of Molecular Liquids. 293, tr.
111563.
96. Teow Yeit Haan và Mohammad Abdul Wahab (2019), "New generation
nanomaterials for water desalination: A review", Desalination. 451, tr. 2-17.
97. Tuyen Nguyen Dinh và các cộng sự. (2018), "Preparation of mesoporous SBA-15
and SBA-15/TiO2 nanotubes composite using Vietnam commercial sodium silicate
for efficient photocatalytic removal of 2,4- dichlorophenoxyacetic acid herbicide
(2,4-D) in aqueous solution", Journal of Chemical Vietnam. 56 (4E1), tr. 56-61.
98. Vanhoudt N. và các cộng sự. (2018), "Potential of higher plants, algae, and
cyanobacteria for remediation of radioactively contaminated waters",
Chemosphere. 207, tr. 239-254.
99. Wang Guanghui và các cộng sự. (2015), "Adsorption and photocatalytic reduction
of U(VI) in aqueous TiO2 suspensions enhanced with sodium formate", Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 304(2), tr. 579-585.
100. Wang Xiaohui và các cộng sự. (2008), "Mesoporous SBA-15 Supported Iron
Oxide: A Potent Catalyst for Hydrogen Sulfide Removal", Water, Air, and Soil
Pollution. 193(1), tr. 247-257.
101. Wang Xinghui, Zhu Guiru và Guo Feng (2013), "Removal of uranium (VI) ion
from aqueous solution by SBA-15", Annals of Nuclear Energy. 56, tr. 151-157.
102. Wang Xingjun và các cộng sự. (2022), "Amino-functionalization of hydroxylated
SBA-15 for enhanced uranium adsorption from seawater", Environmental
Nanotechnology, Monitoring & Management. 17, tr. 100614.
103. Wang Xue Song, Tang Ye Ping và Tao Sheng Rong (2009), "Kinetics, equilibrium
and thermodynamic study on removal of Cr (VI) from aqueous solutions using low-
cost adsorbent Alligator weed", Chemical Engineering Journal. 148(2), tr. 217-
225.
104. Wang Xueguang và các cộng sự. (2005), "Direct Synthesis and Catalytic
Applications of Ordered Large Pore Aminopropyl-Functionalized SBA-15
Mesoporous Materials", The Journal of Physical Chemistry B. 109(5), tr. 1763-
1769.
105. Wang Y. L. và các cộng sự. (2014), "Removal of uranium(VI) from aqueous
solution using iminodiacetic acid derivative functionalized SBA-15 as adsorbents",
Dalton Trans. 43(9), tr. 3739-49.
106. Wirt Laurie (1994), Radioactivity in the environment: a case study of the Puerco
and Little Colorado River Basins, Arizona and New Mexico, Vol. 94, US
Department of the Interior, US Geological Survey.
107. Xie Tai-Hua và Lin Jun (2007), "Origin of Photocatalytic Deactivation of TiO2
Film Coated on Ceramic Substrate", Journal of Physical Chemistry C - J PHYS
CHEM C. 111.
142
108. Xu D. và các cộng sự. (2005), "Sorption and desorption of Eu(III) on alumina",
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 266(3), tr. 419-424.
109. Xue Guo và các cộng sự. (2017), "Phosphoryl functionalized mesoporous silica for
uranium adsorption", Applied Surface Science. 402, tr. 53-60.
110. Yanagisawa Tsuneo và các cộng sự. (1990), "The Preparation of
Alkyltrimethylammonium–Kanemite Complexes and Their Conversion to
Microporous Materials", Bulletin of the Chemical Society of Japan. 63(4), tr. 988-
992.
111. Yang Chia-Min và Chao Kuei-Jung (2002), "Functionalization of Molecularly
Templated Mesoporous Silica", Journal of the Chinese Chemical Society. 49(5), tr.
883-893.
112. Yang Jun và các cộng sự. (2006), "Synthesis of nano titania particles embedded in
mesoporous SBA-15: Characterization and photocatalytic activity", Journal of
Hazardous Materials. 137(2), tr. 952-958.
113. Yang Lili và các cộng sự. (2014), "Synthesis of Titanium Containing SBA-15 and
Its Application for Photocatalytic Degradation of Phenol", International Journal of
Chemical Engineering. 2014, tr. 1-7.
114. Yang Shengyun và Yao Gang (2015), "Preparation and Application of Magnetic
Fe3O4-SBA-15 Mesoporous Silica Adsorbents", Asian Journal of Chemistry. 27,
tr. 2869-2872.
115. Yang Shitong và các cộng sự. (2009), "Sorption of Ni(II) on GMZ bentonite:
Effects of pH, ionic strength, foreign ions, humic acid and temperature", Applied
Radiation and Isotopes. 67(9), tr. 1600-1608.
116. Yu Jiaguo và các cộng sự. (2003), "Effects of acidic and basic hydrolysis catalysts
on the photocatalytic activity and microstructures of bimodal mesoporous titania",
Journal of Catalysis. 217(1), tr. 69-78.
117. Yu Jiaguo và các cộng sự. (2007), "Hydrothermal Preparation and Photocatalytic
Activity of Hierarchically Sponge-like Macro-/Mesoporous Titania", The Journal
of Physical Chemistry C. 111(28), tr. 10582-10589.
118. Yu S. và các cộng sự. (2007), "Comparative study on sorption of radiocobalt to
montmorillonite and its Al-pillared and cross-linked samples: Effect of pH, ionic
strength and fulvic acid", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry.
273(1), tr. 129-133.
119. Yu Sh và các cộng sự. (2006), "Sorptionof Co(II) ong-aluminain the presence and
absence of fulvic acid", Journal of Radioanalytical and Nuclear
Chemistry. 268(2), tr. 387-392.
120. Yuan Dingzhong và các cộng sự. (2016), "Removal of uranium (VI) from aqueous
solution by amidoxime functionalized superparamagnetic polymer microspheres
prepared by a controlled radical polymerization in the presence of DPE", Chemical
Engineering Journal. 285, tr. 358-367.
121. Yuan Li-Yong và các cộng sự. (2012), "A novel mesoporous material for uranium
extraction, dihydroimidazole functionalized SBA-15", Journal of Materials
Chemistry. 22(33), tr. 17019-17026.
122. Zakrzewska-Trznadel Grażyna (2013), "Advances in membrane technologies for
the treatment of liquid radioactive waste", Desalination. 321, tr. 119-130.
143
123. Zhang Hui và các cộng sự. (2010), "Investigation of radionuclide 63Ni(II) sorption
on ZSM-5 zeolite", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 286(1), tr.
249-258.
124. Zhang X., Gu P. và Liu Y. (2019), "Decontamination of radioactive wastewater:
State of the art and challenges forward", Chemosphere. 215, tr. 543-553.
125. Zhang Yuying và các cộng sự. (2011), "Sorption of U(VI) onto a decarbonated
calcareous soil", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 288(2), tr.
395-404.
126. Zhao Dongyuan và các cộng sự. (1998), "Triblock Copolymer Syntheses of
Mesoporous Silica with Periodic 50 to 300 Angstrom Pores", Science. 279(5350),
tr. 548-552.
127. Zhao G. và các cộng sự. (2011), "Few-layered graphene oxide nanosheets as
superior sorbents for heavy metal ion pollution management", Environ Sci Technol.
45(24), tr. 10454-62.
128. Zheng Xiucheng và các cộng sự. (2013), "Direct synthesis, characterization and
catalytic performance of Al-SBA-15 mesoporous catalysts with varying Si/Al
molar ratios", Journal of Porous Materials. 20(3), tr. 539-546.
129. Zienkiewicz-Strzałka Malgorzata và các cộng sự. (2015), Noble metal
nanoparticles in mesoporous ordered silica systems, NANOSTRUCTURED
BIOCOMPATIBLE / BIOACTIVE MATERIALS.
130. Zuo Liming và các cộng sự. (2011), "Th(IV) adsorption on mesoporous molecular
sieves: effects of contact time, solid content, pH, ionic strength, foreign ions and
temperature", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 288(2), tr. 379-
387.
131. Bi Y. và các cộng sự. (2016), "Rapid Mobilization of Noncrystalline U(IV)
Coupled with FeS Oxidation", Environ Sci Technol. 50(3), tr. 1403-11.
144
PHỤ LỤC
1. Kết quả XRD của vật liệu SBA-15 (Brij 56)
2. Kết quả XRD của vật liệu SBA-15 (P123)
3. Kết quả XRD góc hẹp của vật liệu SBA-15/TNT (Ti/Si =1/1)
4. Kết quả XRD góc rộng của vật liệu SBA-15/TNT (Ti/Si =1/1)
5. Kết quả TEM của vật liệu SBA-15
6. Kết quả EDX của vật liệu SBA-15/TNT (Ti/Si =1/2)
7. Kết quả phân tích nước thải
+ Mẫu C0: nước thải ban đầu
+ Mẫu C1: nước thải sau kết tủa hóa học
+ Mẫu C2: nước thải sau hấp phụ kết hợp quang xúc tác
8. Kết quả phân tích tổng hoạt độ phóng xạ nước thải
+ Mẫu 1: nước thải ban đầu
+ Mẫu 2: nước thải sau kết tủa sơ bộ
+ Mẫu 3: nước thải sau hấp phụ bằng SBA-15
+ Mẫu 4: nước thải sau hấp phụ bằng SBA-15/TNT (Ti/Si=1/1)