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Single-Stage Microwave-Assisted Coconut-Shell-Based Activated Carbon for Removal of Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) from Aqueous Solution: Optimization and Batch StudiesCarbón activado de cáscara de coco asistido por microondas para la eliminación de diclorodifeniltricloroetano (DDT) en solución acuosa: Optimización y estudios por lotes

Resumen

El objetivo de esta investigación es optimizar las condiciones de preparación del carbón activado a base de cáscara de coco (CSAC) y evaluar su rendimiento de adsorción en la eliminación de COP de diclorodifeniltricloroetano (DDT). El CSAC se preparó activando la cáscara de coco mediante calentamiento por microondas en una sola etapa bajo flujo de dióxido de carbono, CO2. El volumen total de poros, el área superficial BET y el diámetro medio de poros del CSAC fueron de 0,420 cm3/g, 625,61 m2/g y 4,55 nm, respectivamente. La superficie del CSAC estaba cargada negativamente, como muestra el estudio del potencial zeta. La metodología de superficie de respuesta (RSM) reveló que las condiciones óptimas de preparación de CSAC eran 502 W y 6 min para la potencia de radiación y el tiempo de radiación, respectivamente, que correspondían al 84,83% de eliminación de DDT y al 37,91% de rendimiento de CSAC. Se observó que la absorción de DDT aumentaba con el incremento de su concentración inicial. El estudio isotérmico reveló que el sistema de adsorción DDT-CSAC se describía mejor mediante el modelo de Langmuir con una capacidad de adsorción monocapa, Qm de 14,51 mg/g. El estudio cinético confirmó que el modelo de pseudo-segundo orden se ajustaba bien a este sistema de adsorción. En los estudios de regeneración, la eficacia de adsorción disminuyó ligeramente del 100% al 83 tras 5 ciclos. El CSAC resultó económicamente viable para su comercialización debido a su bajo coste de producción y a su alta capacidad de adsorción.

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Información del documento

  • Titulo:Single-Stage Microwave-Assisted Coconut-Shell-Based Activated Carbon for Removal of Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) from Aqueous Solution: Optimization and Batch Studies
  • Autor:Azrina, Aziz; Mohamad Nasran, Nasehir Khan; Mohamad Firdaus, Mohamad Yusop; Erniza, Mohd Johan Jaya; Muhammad Azan, Tamar Jaya; Mohd Azmier, Ahmad
  • Tipo:Artículo
  • Año:2021
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi
  • Materias:Catálisis Cinética química Hidrodinámica Nanopartículas Tecnología de los combustibles
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