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

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.

pdf164 trang | Chia sẻ: Kim Linh 2 | Ngày: 11/11/2024 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
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)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_tong_hop_vat_lieu_tren_nen_silica_mao_qua.pdf
  • pdfMẫu 14 - Trang thông tin LATS.pdf
  • pdfMẫu 15 - Trích yếu luận án.pdf
  • pdfQĐ Hội đồng đánh giá luận án TS cấp CS NCS N.V.Chính.pdf
  • pdfTóm tắt luận án Tiếng Anh.pdf
  • pdfTóm tắt luận án Tiếng Việt.pdf
Luận văn liên quan