Sorption of Cu(II), Zn(II) and Pb(II) Ions in an Aqueous Solution on the pvc-acetylacetone Composites Elzbieta Radzyminska-Lenarcik and Katarzyna Witt


Download 1.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/13
Sana16.06.2023
Hajmi1.63 Mb.
#1513536
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Bog'liq
Sorption of CuII ZnII and PbII ions in an aqueous

Author Contributions: E.R.-L. conceived and designed greater part of the experiments, proposed the concept of 
publication and wrote the greater part of the paper; K.W. performed and analyzed the data of FTIR experiment
analyzed the data of SEM experiment, and carried about graphical part of paper. 
Funding: The new developments presented above were carried out within the 2007–2013 Innovative Economy 
Operational Programme, Sub-action 1.3.2., Support of the protection of industrial property generated by 
scientific entities as result of R&D works within project no. UDA-POIG.01.03.02-04-077/12-01, financed by the 
European Regional Development Fund (ERDF) (85% of co-financing) and from a designated subsidy (15% of co-
financing). 
Acknowledgments: The authors thanks Krzysztof Lewandowski and Katarzyna Skorczewska from Faculty of 
Chemical Technology and Engineering, UTP University of Sciences and Technology in Bydgoszcz for 
preparation the polymer composites. 
Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest. The funders had no role in the design of the 
study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to 
publish the results. 
References 
1. 
Cote, G. Hydrometallurgy of strategic metals. Solv. Extr. Ion Exch. 2000, 18, 703–727, 
doi:10.1080/07366290008934704. 
2. 
Emsley, J. Nature’s Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements; Oxford University Press Inc.: New York, 
NY, USA, 2003; ISBN 978-0-19-850340-8. 
3. 
Rao, S.R. Resource, Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes; Elsevier: Amsterdam, The 
Netherlands, 2006. 
4. 
Fu, F.; Wang, Q. Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review. J. Environ. Manag. 2011, 92, 407–
418, doi:10.1016/j.jenvman.2010.11.011. 
5. 
Gurung, B.; Race, M.; Fabbricino, M.; Komínková, D.; Libralato, G.; Siciliano, A.; Guida, M. Assessment of 
metal pollution in the Lambro Creek (Italy). Ecotoxicol. Environ. Saf. 2018, 148, 754–762, 
doi:10.1016/j.ecoenv.2017.11.041. 
6. 
Oyaro, N.; Juddy, O.; Murago, E.N.M.; Gitonga, E. The contents of Pb, Cu, Zn and Cd in meat in Nairobi, 
Kenya. Int. J. Food. Agric. Environ. 2007, 5, 119–121, doi:10.1234/4.2007.1052. 
7. 
Wani, L.; Ara, A.; Usmani, J.A. Lead toxicity: A review. Interdiscip. Toxicol. 2015, 8, 55–64, doi:10.1515/intox-
2015-0009. 
8. 
Plum, L.M.; Rink, L.; Haase, H. The essential toxin: Impact of zinc on human health. Int. J. Environ. Res. 
Public Health 2010, 7, 1342–1365, doi:10.3390/ijerph7041342. 
9. 
Gaetke, L.M.; Chow-Johnson, H.S.; Chow, C.K. Copper: Toxicological relevance and mechanisms. Arch. 
Toxicol. 2014, 88, 1929–1938, doi:10.1007/s00204-014-1355-y. 
10. Petrella, A.; Spasiano, D.; Rizzi, V.; Cosma, P.; Race, M.; De Vietro, N. Lead ion sorption by perlite and 
reuse of the exhausted material in the construction field. Appl. Sci. 2018, 8, 1882, doi:10.3390/app8101882. 
11. Petrella, A.; Petrella, M.; Boghetich, G.; Basile, T.; Petruzzelli, V.; Petruzzelli, D. Heavy metals retention on 
recycled waste glass from solid wastes sorting operations: A comparative study among different metal 
species. Ind. Eng. Chem. Res. 2012, 51, 119–125, doi:10.1021/ie202207d. 


Polymers 201911, 513 
14 of 16 
12. Lin, S.H.; Lai, S.L.; Leu, H.G. Removal of heavy metals from aqueous solution by chelating resin in a 
multistage adsorption process. J. Hazard. Mat. 2000, 76, 139–153, doi:10.1016/S0304-3894(00)00207-7. 
13. Rydberg, J.; Musakis, C.; Chopin, G.R. Principles and Practices of Solvent Extraction; Marcel Dekker: New 
York, NY, USA, 1992; Volume 1. 
14. Jha, M.K.; Kumar, V.; Singh, R.J. Solvent extraction of zinc from chloride solutions. Solv. Ext. Ion. Exch. 2002, 
20, 389–405, doi:10.1081/SEI-120004812. 
15. Komjarova, I.; Blust, R. Comparison of liquid-liquid extraction, solid-phase extraction and co-precipitation 
preconcentration methods for the determination of cadmium, copper, nickel, lead and zinc in seawater. 
Anal. Chim. Acta 2006, 576, 221–228, doi:10.1016/j.aca.2006.06.002. 
16. Silva, J.E.; Paiva, A.P.; Soares, D.; Labrincha, A.; Castro, F. Solvent extraction applied to the recovery of 
heavy metals from galvanic sludge. J. Hazard. Mater. 2005, 120, 113–118, doi:10.1016/j.jhazmat.2004.12.008. 
17. Radzyminska-Lenarcik, E.; Sulewski, M.; Urbaniak, W. Recovery of zinc from metallurgic waste sludges. 
pol. J. Environ. Stud. 2015, 24, 1277–1282, doi:10.15244/pjoes/31230. 
18. Cheng, C.Y.; Barnard, K.R.; Zhang, W.; Zhu, Z.; Pranolo, Y. Recovery of nickel, cobalt, copper and zinc in 
sulphate and chloride solutions using synergistic solvent extraction. Chin. J. Chem. Eng. 2016, 24, 237–248, 
doi:10.1016/j.cjche.2015.06.002. 
19. Barakat, M.A. New trends in removing heavy metals from industrial wastewater. Arabian J. Chem. 2011, 4, 
361–377, doi:10.1016/j.arabjc.2010.07.019. 
20. Demirbas, A. Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review. J. Hazard. Mater. 2008, 
157, 220–229, doi:10.1016/j.jhazmat.2008.01.024. 
21. Zhao, G.; Wu, X.; Tan, X.; Wang, X. Sorption of heavy metal ions from aqueous solutions: A review. Open 
Colloid Sci. J. 2010, 4, 19–31, doi:10.2174/1876530001104010019. 
22. Rashed, M.N. Adsorption Technique for the Removal of Organic Pollutants from Water and Wastewater; 
InTech Open Access Publisher: London, UK, 2013, doi:10.5772/54048. 
23. Tan, K.B.; Vakili, M.; Horri, B.A.; Poh, P.E.; Abdullah, A.Z.; Salamatinia, B. Adsorption of dyes by 
nanomaterials: Recent developments and adsorption mechanisms. Sep. Purif. Technol. 2015, 150, 229–242, 
doi:10.1016/j.seppur.2015.07.009. 
24. Kadirvelu, K.; Thamaraiselvi, K.; Namasivayam, C. Removal of heavy metals from industrial wastewaters 
by adsorption onto activated carbon prepared from an agricultural solid waste. Bioresour. Technol. 2001, 76, 
63–65, doi:10.1016/S0960-8524(00)00072-9. 
25. Kobya, M.; Demirbas, E.; Senturk, E.; Ince, M. Adsorption of heavy metal ions from aqueous solutions by 
activated carbon prepared from apricot stone. Bioresour. Technol. 2005, 96, 1518–1521, 
doi:10.1016/j.biortech.2004.12.005. 
26. Netzer, A.; Hughes, D.E. Adsorption of copper, lead and cobalt by activated carbon. Water Res. 1984, 18, 
927–933, doi:10.1016/0043-1354(84)90241-0. 
27. Goel, J.; Kadirvelu, K.; Rajagopal, C.; Garg, V.K. Removal of lead (II) by adsorption using treated granular 
activated 
carbon: 
Batch 
and 
column 
studies. 
J. 
Hazard. 
Mater. 
2005, 
125, 
211–220, 
doi:10.1016/j.jhazmat.2005.05.032. 
28. Monser, L.; Adhoum, N. Modified activated carbon for the removal of copper, zinc, chromium and cyanide 
from wastewater. Sep. Purif. Technol. 2002, 26, 137–146, doi:10.1016/S1383-5866(01)00155-1. 
29. Mohan, D.; Singh, K.P. Single- and multi-component adsorption of cadmium and zinc using activated 
carbon derived from bagasse—An agricultural waste. Water Res. 2002, 36, 2304–2318, doi:10.1016/S0043-
1354(01)00447-X. 
30. Kucinska, A.; Cyganiuk, A.; Lukaszewicz, J.P. A microporous and high surface area active carbon obtained 
by the heat-treatment of chitosan. Carbon 2012, 50, 3098–3101, doi:10.1016/j.carbon.2012.02.042. 
31. Nieto, L.M.; Alami, S.B.D.; Hodaifa, G.; Faur, C.; Rodríguez, S.; Giménez, J.A.; Ochando, J. Adsorption of 
iron on crude olive stones. Ind. Crop. Prod. 2010, 32, 467–471, doi:10.1016/j.indcrop.2010.06.017. 
32. Anastopoulos, I.; Massas, I.; Ehaliotis, C. Use of residues and by-products of the olive-oil production chain 
for the removal of pollutants from environmental media: A review of batch biosorption approaches. J. 

Download 1.63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling