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
164 trang | 
Chia sẻ: Kim Linh 2 | Ngày: 11/11/2024 | Lượt xem: 331 | 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)