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메틸렌 블루 흡착능 향상을 위한 할로이사이트 기반 튜브형 담체 연구
Preparation of Halloysite-Based Tubular Media for Enhanced Methylene Blue Adsorption 원문보기

청정기술 = Clean technology, v.27 no.4, 2021년, pp.359 - 366  

전준영 (경상국립대학교 공과대학 나노.신소재공학부) ,  조예빈 (경상국립대학교 공과대학 나노신소재융합공학과) ,  김종욱 (경상국립대학교 공과대학 나노신소재융합공학과) ,  신승구 (경상국립대학교 융합기술공과대학 에너지공학과) ,  전종록 (경상국립대학교 농업생명과학대학 환경생명화학과) ,  이윤기 (경상국립대학교 공과대학 나노.신소재공학부)

초록
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할로이사이트(Al2Si2O5(OH)4·nH2O)는 다층벽 나노 튜브 구조의 저단가 천연 점토 분말로, 상대적으로 우수한 비표면적으로 인해 수처리용 염료 흡착 소재로 연구되어왔다. 분말형 점토 소재는 수처리 시 응집으로 인한 관막음 현상을 억제하기 위해서 흡착 담체로의 사용이 검토되나, 강도 확보를 위한 높은 소성 온도 및 분말 대비 낮은 소재 활용률로 인해 흡착능 구현에 난점이 있다. 본 연구에서는 750 ℃에서 대기 소성에 따른 할로이사이트의 메틸렌블루(MB) 흡착능 유지율을 평가하였으며, 소재 활용율 향상을 위한 관형의 할로이사이트 담체를 제조하였다. 할로이사이트의 높은 열적 구조 안정성은 투과전자현미경 이미지를 통해 평가되었으며, 할로이사이트는 각각 22% (7.65 mg g-1), 6% (11.7 mg g-1)의 유지율을 보인 규조토 및 마그네솔®XL 대비 우수한 MB 흡착능 유지율 및 흡착능(93%, 18.5 mg g-1) 나타내었다. 또한, 성형 시 리그닌과의 복합화는 기존 소성체 대비 흡착능이 향상되었으며, 수소 분위기 하 소성 시 초기 MB 흡착을 촉진했다. 관형의 할로이사이트 담체는 접촉면적의 증가를 통해 막대형 담체 대비 빠른 초기 흡착량의 증가 및 우수한 질량 당 흡착능(7.36 mg g-1)을 구현하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Halloysite nanotubes (HNTs), the multiwalled clay mineral with the composition of Al2Si2O5(OH)4·nH2O, have been highlighted as a low-cost adsorbent for the removal of dyes from wastewater. Although a powder of halloysite presents a high specific surface area, forming media are significantly c...

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참고문헌 (25)

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