Çünkü paladyum, altın ve kobaltın önemi ve yaygın kullanımı yüksek teknoloji ekipman metaller, onların kazanımı ve geri dönüştürülmesi önemli bir sanayi sorun oluşturmaktadır. Burada tarif edilen metal geri kazanım sistemi basit, düşük maliyetli, kentsel madeninden bu metallerin etkin algılama, kaldırma ve geri kazanımı için anlamına gelir.
Düşük maliyetli, kurtarma ve paladyum, altın ve kentsel madenden kobalt metal geri dönüşüm için verimli süreçler geliştirilmesi endüstrileşmiş ülkelerde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Burada, etkili bir tanıma ve Pd (II) seçici geri kazanımı için bir optik mesosensors / adsorbanlar geliştirilmesi (MSA), Au (III) ve Co (II), kentsel madeni elde edildi den. Yüksek dereceden gözenekli monolitik yapı iskelesi kullanılarak göre MŞA'nın hazırlamak için basit, genel bir yöntem tarif edilmiştir. Hiyerarşik kübik la 3 d vagon tekerlek şeklindeki MSA üç boyutlu gözenekler ve mezogözenekli monolitik iskeleleri mikrometrik tanecik yüzeylerinde içine ankraj kenetleme maddeleri (renklendirici) tarafından imal edilmiştir. Bulgular, ilk kez, Pd (II), Au kontrollü optik tanıma kanıtı (III) ve Co (II) iyonları ve Pd geri kazanılması için son derece seçici bir sistem (ll) iyonları (~% 95 kadar) göstermektedir cevherleri ve endüstriyel atıkların. Ayrıca, kontrollü değerlendirme süreçleri onu tarifein içsel özelliklerine (örneğin, görsel sinyal değişikliği, uzun vadeli istikrar, adsorpsiyon verimi, olağanüstü duyarlılık, seçicilik ve tekrar kullanılabilirlik) değerlendirilmesi dahil; Böylece, pahalı, sofistike araçlar gerekli değildir. Sonuçlar MSA'lar kurtarma ve paladyum, altın ve kobalt geri dönüşüm gelecek vaat eden bir teknolojik araç olarak dünya çapında dikkat çekecek dair kanıt göstermek metaller.
Platin grubu metallerin (PGM) patlayan kullanımı için itici güçler onlara geniş bir uygulama yelpazesi temel bileşenleri yapmak olağanüstü ve bazen de özel özellikleri vardır. PGM sürdürülebilir bir toplum inşa rol oynayabilir ve bu malzemeler çağdaş uygulamalar ve çeşitli ürün kullanılmaktadır: kimyasal proses kataliz, otomotiv emisyon kontrolü, bilgi teknolojileri, tüketici elektroniği, güzel takı, dental materyallerin hazırlanması, fotovoltaik yakıt hücreleri ve lityum iyon pilleri (İTK) 1-10. Geçtiğimiz yüzyılda, dünya çapındaki ekonomik değişimler PGMlerin kullanımı ile güçlendirilmiş oylandı. Çünkü temiz teknolojiler ve yüksek teknoloji ekipman PGMlerin önemi, PGMlerin kullanımı modern toplumda önemli ölçüde artmıştır. Çünkü özellikle elektronik cihazların üretiminde PGMlerin, kullanımında keskin artışların, elektronik atık (e-atık) birikimi environmenta yol açmıştırl zorluklar ve kaygılar. Ayrıca, emtia fiyatlarındaki son dalgalanma e-atıkların 1-4 madencilik yeni bir ilgi uyandırmıştır.
E-atıklar hem tehlikeli maddeleri ve değerli paladyum, altın ve kobalt metal içerir. E-atıklar düzenli depolama sahalarında bertaraf veya çevreye zarar vermeyecek şekilde tedavi edilmezse, çevresel hasar yüksek risk oluşturabilir. Paladyum, altın ve e-atıkların kobalt metal sürdürülebilir ve bu metallerin 5-10 "yeşil" ikincil kaynaktır. Paladyum, altın ve kobaltın geri kazanılması için Bu nedenle, etkin bir süreç E-atıklardan metallerin acilen ihtiyaç vardır.
Birçok teknolojik alanda gelecekteki gelişmeler ana metal kaynaklarının kontrolünü gerektirir. Çünkü paladyum, altın ve kobalt artan önemi çevre sorunlarına 11-13 endüstriyel uygulamalar ve çözümleri, adsorpsiyon / extractio gelişmekte metallertanınması ve bu metallerin geri kazanımı için n teknikleri öncelikli olmuştur.
Elektronik ürünlerde kullanılan başlıca değerli metaller gümüş, altın, paladyum, platin, rodyum ve 4-8 küçük miktarlarda bulunmaktadır. Kurtarma paladyum ve altın, çünkü endüstriyel uygulamalar, ekonomik değeri, ve nadir bir olayda, geniş bir aralıktaki özelliklerinin benzersiz kombinasyonu önemli hale gelmiştir. Piyasa mekanizmaları toplama ve modası geçmiş bilgisayarlar, televizyonlar, cep telefonları ve diğer elektronik cihazların devre kartlarının geri dönüşüm oranlarının artırılması etkili olmuştur. Bilgisayar anakartlar gibi kitlesel üretilen tüketici bileşenleri, Pd yaklaşık 80 gr ve e-atık ton Au 300 g içerir; cep telefonu yakışıklı için gelen tutarlar Pd 130 gr ve e-atık 5-10 ton başına Au 200 g bulunmaktadır. Bu kentsel madeni karşılaştırma (bu metallerin büyük miktarda tutan Au ve Pd (kayalarda, son derece düşük konsantrasyonlarda bulunurlar~ 4 ng / g), toprak (1 ng / g), tuzlu su (0,05 ug / L) ve nehir suyu (0.2 ug / L), 14-16). Paladyum, altın ve kobalt sürekli ve güvenilir bir kaynağını sağlamak için gelecekteki teknolojik yenilikler ve yeni elektronik ekipman metaller, e-atıklardan metallerin geri dönüşümü için değerli verimli ve düşük maliyetli teknolojisini geliştirmek için çok önemlidir. Bu teknolojinin kısa kaynağı olacağı tahmin, hatta 100 yıl içinde, bitkin nadir toprak cevherleri, gelecekteki kıt durumu karşı sigorta olarak hizmet verebilir.
Kobalt gibi bir eleman neredeyse tüm tür kütüphaneleri 17-19 olarak elektrokimyasal depolama enerji hücreleri için önemli bir girdi vardır. Çünkü bilişim teknolojisinin hızla büyümesi ve LIBs geniş yelpazede kullanım, e-atıklar gibi LIBs sürüm, yeni bir çevre sorunu 18-20 araştırdı. Bu nedenle, bu kaynakların geri kazanılması tarafından özenle bu atıkların alınmasında yeni bir yol açabilirÇevre ve endüstriyel uygulamalar.
Birçok güçlü ve köklü metodolojileri ve analitik teknikler Au ayrımcılık ve ölçmek için kullanılmaktadır (III), Pd (II) ve alev ve karbon fırın atomik absorpsiyon spektrofotometre dahil olmak üzere doğal cevheri ve sanayi atıkları, içinde Co (II), ultraviolet Görünür (UV-vis) spektrofotometre, nötron aktivasyon analizi ve indüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometresi 14-16,21-27. Onların çok yönlülük ve artan popülaritesi rağmen, bu analitik teknikler birçok eksiklikleri muzdarip. Örneğin, genellikle, dikkatli planlama ve test gerektiren numune matrisi girişimi en aza indirmek için birçok örnek hazırlama adımları içeren, karmaşık bir cihaz ve iyi eğitimli bireyler gerektirir ve titiz deneysel koşullar altında 17,21 yapılmalıdır. Ayrıca, bu analitik teknik, tüm solvent ext öncesi konsantrasyonu ve ayırma aşamaları içermektedirreaksiyona karşı, coprecipitation, iyon değişimi, adsorpsiyon ve, öncesinde kendi tayin 20-27 matris bileşenleri hedef metal iyonlarını önceden konsantre. Ayrıca, Hidrometalurji ve pirometalurjik teknikleri sanayide yaygın 19-22 geri dönüşüm zinciri kullanılmıştır. Bu nedenle, etkin maliyetli ve kolay kullanımlı analitik yöntemler geliştirmek paladyum, altın ve kobalt kurtarmak için Doğal cevheri ve endüstriyel atıklardan metallerin çevre koruma ve sanayi sektöründe 11-13 hem önemlidir.
Yeni teknolojiler, kimyasal analiz ve doğal cevher ve endüstriyel atıklardan metallerin geri kazanımı için yeni yaklaşımlar sunabilir. Son gelişmeler maliyetini azaltarak ve optik kimyasal nanosensors / adsorbanları imal etmek süresini kısaltarak yapılmıştır; Bununla birlikte, bir optik adsorbanlar de metallerin 28 arasında geniş bir aralığı için belirli bir gerçek dünya algılama, ekstre edilerek ve geri kazanım uygulamaları için kullanılan-36. Son zamanlarda, araştırma su örneklerinde 28-32 basit ve aynı anda çıplak gözle tespiti ve civa ve altın iyonları gibi zehirli ve değerli metal iyonları, uzaklaştırılması için son derece hassas sensörler olarak kullanılmak üzere belirli katı gözenekli yekpare terzilik odaklanmıştır. Burada, seçici olarak geri kazanılması Au verimli tespit eden bir (III) ve Pd (II), kentsel madeni bildirilmiştir arasından; buna ek olarak, işlem LIBs gelen Co (II) iyonlarının geri kazanılması için de uygulanabilir. Bu işlem ile Geri Dönüşüm metaller yalnızca Au (III), Pd (II) için ikincil bir kaynak olarak hizmet olmamalı, ve Co (II) iyonlarının aynı zamanda çevre kirliliğini azaltmak. Vagon tekerleği biçimli MŞA'nın protokol tasarımları, ilk kez, Pd geri kazanımı için Au (III), Pd (II), ve Co (II) iyonlarının ve son derece seçici bir sistemin kontrollü optik tanıma kanıtı (göstermek II) iyonlarının (cevher ve endüstriyel atıklar) ~% 95 kadar.
Dünya çapında bir talep doğru ve hızlı bir şekilde seçici olarak, tespit tanır, ve Pd (II), Au (III) kurtarmak için bir araç için artan, ve Co (II), elektronik hurda ve lib çözeltilerden iyonları. Bu sorun, vagon tekerlek şeklinde, optik MSA'lar kimyasal algılama / kaldırma / çıkarma ve bu metal iyonlarının geri kazanımı için geliştirilmiştir karşılamak için.
Iskeleleri transducing (1) reseptörlerini ve (2) immobilizasyon /: MŞA'nın tasarlarken, iki önemli faktör şu şekilde kabul edildi. Reseptörler MŞA'nın seçiciliğinden sorumlu organik ligandlar olan; iskeleleri MŞA'nın istikrar, yeniden kullanım ve hassasiyet sorumludur. Çünkü bunların yüksek oranda homojen olan kanalları, geniş yüzey alanları, gözenek büyüklüğü dağılımı ve genel olarak küp, çift süreklilikteki yüzey morfolojisinin [111] çıkıntı ile ilişkili kontrol vagon tekerleği yapısı (Şekil 1 ve 2), MSA tabanlı vagon arasında tekerlekli la 3 dligand-gömme HOM katı (yani, yıkama sırasında ligandların dışında hiçbir liç), (2) algılama koşulu (1) istikrar aşağıdaki gibidir: mesostructure malzemesi iskeleleri bu algılama / kaldırma / çıkarma ve kurtarma yönteminin potansiyel talepleri kontrolünü sağladı deneyler, ve (3) rejenerasyon / yeniden döngüleri sırasında kimyasal işlem koşulları (yani, sonra sekiz döngü); Yüksek ligand yüzey kaplama ve dağılım; mekanik dayanıklılık; Kentsel madenden ve verimli kurtarma işlenebilirlik.
(Örneğin, L1, L2 ve L3, 3-5 Şekil) stabil ve sağlam bir MSA'lar tasarım, vagon tekerleği iç delik yüzeyi ya da farklı ligand takip eden içerme monofunctionalization imal etmek için basınçla yardımlanan ile elde edilebilir HOM iskeleler halinde ko-yoğunlaştırma; yüksek sıralı melezlerinin MSA-1 ve MSA-3, sırasıyla, L1 ve L3 kullanılarak elde edildi. MSA-2 Kontrollü tasarım ince ayar yüzey desenlendirme o dayalımezoskopik vagon tekerleği iskele mimarileri f. Bu vagon tekerleği gözenekli boşlukların içindeki L2 sinyal merkezlerinin yoğun dekorasyon yol açan bir dağılabilir aktif madde (DDAB) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu MSA tasarımları ile, metal iyonları kovalent olmayan bağlanma (örneğin, hidrojen bağlama), metal koordinasyon hidrofobik kuvvetler van der Waals kuvvetleri, π-π etkileşimleri, elektrostatik ve / veya elektromanyetik alanlardan organik kısımların (Şekiller 3-5 ile etkileşime girebilir ). Algılama deneylerinde, nanotasarlanmış MSA bir hedef Pd (II) ile tetiklenebilir, Au (III), veya Co (ll) iyonu türleri ve sinerjistik pH, reaksiyon sıcaklığı ve temas süresi (yanıt süresi) koşullar altında ölçülebilir bir optik sinyalleri transdüse, bir hidrofobik ya da hidrofilik bir ligand cebine metallerin bağlanmasını sağlayan taklit edilmesi. Gelişmiş MSA'lar sadece çıkarılır Pd (II), Au (III) ve Co (II) kompleksi, çevresel matrislerden iyonları da basit bir görsel için bir araç temin ancakmetal iyonu konsantrasyonunun kolorimetrik tahmini; UV-vis spektroskopi yansıtma hassas konsantrasyonu (Şekiller 3-6), geniş bir aralık üzerinde metal iyonu konsantrasyonu ölçülmüştür. Bu nedenle, bu şekilde gelişmiş MSA'lar araçlar için ihtiyacı ortadan kalkar, metal iyonu konsantrasyonları geniş bir aralık üzerinde değişiklikler ve hedef iyonlarının hassas ölçümü için bir vasıta tespit etmek için basit ve hassas bir kolorimetrik tabanlı bir çözüm sağlar. Hatta ultra iz konsantrasyonları (≤0.19 ug / L), sensörler yansıtma spektrumları bir sinyal değişimi komplekslerin formasyonu (Şekil 1) çıktı.
Toplu algılama / kaldırma / çıkarma sistemlerinde, vagon tekerlek şeklindeki MŞA'nın önemli bir avantajı seçicilik böylelikle rakip iyonlar müdahale engel engelleyen, hedef iyonları doğru olduğunu. 6 selektif çıkarma ve Pd etkin bir izleme teyit Şekil (II), Au (III) ve Co (II) ile iyonlarOptik MSA'lar. Iyonların mevcudiyetinde MŞA'nın reflektansı sinyalleri göz ardı edilebilir bir değişiklik zayıf çelatların sırasıyla 5.2, özellikle pH 2, 7, rekabet eden metal ve L1, L2 ve L3 arasında oluşan ve olduğunu göstermiştir. MŞA'nın seçiciliği son derece kararlı oktahedral oluşumu [Pd-(L1) 2], kare düzlemsel [Oto- (L2)], ve oktahedral [Eş (L3) 2] kompleksi atfedilebilir.
Sonra rejenerasyon / yeniden çevrimi araştırıldı tekrarlanan vagon tekerlek şeklindeki MŞA'nın maliyet-etkinliği, geri dönüşüm ve dayanıklılık yargılamak için. Şekil 8 (MSA algılama / kaldırma / Pd (II), Au çıkarılması için bir yüksek verim sahip olduğunu göstermektedir III) ve Co (II) iyonlarının üzerinde tekrarlanan rejenerasyon / yeniden çevrimi, genel verimlilik altıncı rejenerasyon / yeniden döngüsünden sonra biraz azalmakla birlikte. Kübik Ia 3 d mesostructure stabilitesi içine L1, L2 ve L3 dahil edildiği veyamalar ile vagon tekerlek şeklindeki (güçlü H-bağ ve dağıtıcı etkileşimler tarafından uyarılan) gözenekler (bakınız Şekil 7) birçok rejenerasyon / yeniden çevrimi yoluyla iyon algılama / yakalama sisteminin işlevselliğini sürdürmek önemli rol oynamaktadır.
Pd (II), (III) Au ve Co Kurtarılması (II) Kentsel madenden iyonları, özellikle arazi ve iklim üzerindeki etkisi bakımından, madencilik, bu metaller ile ilgili çevresel hasarı sınırlamak yardımcı olabilir. Gerçek kentsel maden örnekleri kullanılarak, sonuç yine gelecek uygulanabilirliği için sorundur burada tarif edilen MSA seçici atılan LIBs (Tablo 1 ve Şekil 9), ama pratik, ölçeklenebilir sürecinden Pd ve Au e-atık ve Co kurtarabilirsiniz göstermiştir Kentsel madenden metal kazanımı.
Önerilen yönetim protokolünün dayanarak, iki temel bileşenleri, adsorpsiyon kapasitesi artırılmış metal iyonu erişilebilirlik önemli rol oynarlarHeterojen işlemler sırasında ve kurtarma. Pd (II), Au (III), ve Co esnek etkileşimi ile kanıtlandığı gibi İlk olarak, büyük bir yüzey-hacim oranı ve vagon tekerleği kübik Ia 3 d mesostructures (MSA) açık silindirik gözenekleri (yönelim, ligand birleşmesini teşvik (II)) Şekil 3-5 () L1, L2 ve L3 ve bağlama olayları metal-ligand yüksek afiniteyle iyonlar bulunmaktadır. İkinci olarak, seçici adsorpsiyon / algılama / ekstraksiyon işlemleri çoğunlukla kenetleme maddesinin yapısına bağlı deneysel koşullar (özellikle de pH değeri), iyon sistemi bileşim olup, metal iyonu konsantrasyonları ve metal-ligand bağlama olayları. Bu protokol, belirgin kalite ilerleme ve geri kazanma metotlarından etkinliğini göstermektedir, ancak, çevresel diğer atık zorlu uygulanabilirliği de kullanılabilir, böylece daha fazla çaba gereklidir ki bu tür Cu gibi aktif rekabetçi metallerin yüksek dozları ile zenginleştirilmiş (II), Fe (III)d Ni (II) iyonları.
Sonuç olarak, verimli, düşük maliyetli, vagon tekerlek şeklindeki MSA'lar kentsel madenden paladyum, altın ve kobalt metal kurtarmak için geliştirilmiştir. Sonuçlar MSA'lar modern toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için altın, paladyum ve kobalt sürdürülebilir tedarik rota sağlanmasında yararlı olacaktır kanıt gösterebilir.
The authors have nothing to disclose.
Bu çalışma Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı, Hükümet tarafından desteklenmiştir.
Tetramethylorthosilicate (TMOS) | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 681-84-5 | Molecular Weight 152.22; Linear Formula Si(OCH3)4; 218472-500G |
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), PEG-PPG-PEG, Pluronic® P-123 | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 9003-11-6 | average Mn ~5,800 |
Sodium citrate tribasic dehydrate | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 6132-04-3 | Linear Formula HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O; Molecular Weight 294.10; S4641-500G |
Pentadecane, C15 | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 629-62-9 | Linear Formula CH3(CH2)13CH3; Molecular Weight 212.41 |
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid (MOPS) | Tokyo Chemical Industry Con, LTD (TCI) | CAS Number:1132-61-2, Product Number M0707 | Linear Formula C7H15NO4S, M1254-250G, Molecular Weight 209.26 |
2-(cyclohexylamino) ethane sulfonic acid (CHES) | Tokyo Chemical Industry Con, LTD (TCI) | CAS Number:103-47-9, Product Number C0920 | Linear Formula C8H17NO3S, Molecular Weight 207.29 |
N-cyclohexyl-3-aminopropane sulfonic acid (CAPS) | Dojindo Chemicals (Japan) | 343-00484, Lot.DE132 | Linear Formula C9H19NO3S, M1254-250G, Molecular Weight 221.32 |
2-Nitroso-1-naphthol (NN) | Tokyo Chemical Industry Con, LTD (TCI) | Product Number N0267 | Linear Formula ONC10H6OH, M1254-250G, Molecular Weight 173.17 |
Sunset Yellow FCF | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 2783-94-0 | Empirical Formula (Hill Notation) C16H10N2Na2O7S2, Molecular Weight 452.37, 465224-25G |
Diphenylthiocarbazone | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 60-10-6 | Linear Formula C6H5NHNHCSN=NC6H5, Molecular Weight 256.33, 194832-10G |
4-hydrazinobenzoic acid | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 619-67-0 | Linear Formula H2NNHC6H4CO2H, Molecular Weight 152.15, 246395-25G |
Carbon disulfide | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 75-15-0 | Empirical Formula (Hill Notation) CS2, Molecular Molecular Weight 76.14, 335266-100ML |
Ethanol absolute | Sigma–Aldrich Company Ltd. (USA) | CAS Number 64-17-5 | Linear Formula CH3CH2OH, Molecular Weight 46.07, 24102-1L-R |
Small angle powder X-ray diffraction (XRD) | Bruker D8 Advance | Small angle powder X-ray diffraction (XRD) patterns were measured by using a 18 kW diffractometer (Bruker D8 Advance) with monochromated CuKα radiation and with scattering reflections recorded for 2θ angles between 0.1o and 6.5o corresponding to d-spacing between 88.2 and 1.35 nm. First, the powder samples were ground and spread on a sample holder. The samples were scanned in the range from 2θ = 0.1–6.5o with step size of 0.02o. To confirm the resolution of the diffraction peaks with standard reproducibility in 2θ (±0.005), the sample measurement was recorded by using both graphite monochromator and Göbel mirror detectors. Both detectors were used to generate focusing beam geometry and parallel primary beam. The sample measurement was repeated three times under rotating at various degrees (15o, 30o and 45o). | |
N2 adsorption–desorption isotherms | BELSORP MIN-II analyzer (JP. BEL Co. Ltd) | N2 adsorption–desorption isotherms were measured using a BELSORP MIN-II analyzer (JP. BEL Co. Ltd) at 77 oK. The pore size distribution was determined from the adsorption isotherms by using nonlocal density functional theory (NLDFT). Specific surface area (SBET) was calculated using multi-point adsorption data from a linear segment of the N2 adsorption isotherms using Brunauer–Emmett–Teller (BET) theory. Before the N2 isothermal analysis, all prepared samples were pre-treated at 100oC for 8 h under vacuum until the pressure was equilibrated to 10−3 Torr. | |
High-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) | JEOL JEM model 2100F microscope | High-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) was performed using a JEOL JEM model 2100F microscope. HRTEM was conducted at an acceleration voltage of 200 kV to obtain a lattice resolution of 0.1 nm. The HRTEM images were recorded using a CCD camera. In the HRTEM characterization, the sample was dispersed in ethanol solution using an ultrasonic cleaner, and then dropped on a copper grid. Prior to inserting the samples in the HRTEM column, the grid was vacuum dried for 20 min. Energy Dispersive X-ray micro-analyzers (EDX) were recorded by employing Horiba EDS-130S, which directly connected with Hitachi FE-SEM S-4300. Elemental mapping of all samples was carried out with the energy dispersive X-ray micro-analyzers with an acceleration voltage of 30 kV. Ten distinct spots were analyzed per sample, which resulted in 99% confidence bounds of ±0.01 in the molar fraction of each cation (with their sum normalized to unity). | |
UV-Vis-NIR spectrophotometer | Shimadzu 3700 | The absorbance spectrum of the nano-collectors material was measured by UV-Vis-NIR spectrophotometer (Shimadzu 3700). | |
Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) | Perkin Elmer Elan-6000 ICP-MS | In selective removal, metal ion concentrations were determined by ICP-AES. The instrument was calibrated using four standard solutions containing 0, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/L (for each element) and the correlation coefficient of calibration curve was higher than 0.9999. | |
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) | PerkinElmer Elan-6000 |