Um protocolo para o projeto racional de um filtro eletroativo dual-funcional que consiste em nanotubos de carbono e nanofios titanatos é relatado e suas aplicações ambientais para a oxidação e sequestro sb (III) são apresentadas.
Nós projetamos um método fácil para sintetizar um filtro eletroquímico dual-funcional composto por dois materiais 1-D: nanofios titanatos e nanotubos de carbono. O filtro híbrido titanate-CNT foi preparado por uma sonorização juntamente com uma rota pós-filtragem. Devido aos efeitos sinérgicos do aumento do número de locais de sorção expostos, a reatividade eletroquímica, o pequeno tamanho dos poros da rede titanato-CNT, juntamente com um design de fluxo, oxidação simultânea de Sb (III) e sequestro podem ser prontamente Alcançado. A tecnologia do espectrômetro de fluorescência atômica demonstrou que o campo elétrico aplicado acelera a taxa de conversão sb (III) e o Sb (V) obtido como obtiveram efetivamente pelos nanofios titanatos devido à sua especificidade Sb. Este protocolo fornece uma solução prática para a remoção de Sb altamente tóxico (III) e outros íons similares do metal pesado.
Recentemente, a poluição ambiental causada pela antimônia emergente (Sb) tem atraído muita atenção1,2. Estudos extensivos demonstram que compostos Sb apresentam alta toxicidade para humanos e microorganismos, embora presentes em baixas concentrações no ambiente3,4. Pior ainda, métodos fisicoquímicos ou biológicos convencionais são geralmente ineficazes para remover esses contaminantes emergentes devido às suas baixas concentrações e alta toxicidade5. As espécies mais abundantes de Sb são Sb (V) e Sb (III), das quais esta última forma é mais tóxica.
Entre os métodos de tratamento atualmente disponíveis, acredita-se que a adsorção seja uma alternativa promissora e viável devido à sua alta eficiência, baixo custo e simplicidade6,7. Até agora, vários sorventes nanoescala com microestruturas tunable, grande área de superfície específica e especificidade Sb foram desenvolvidos, como TiO28, MnO29, titanate10, zerovalent ferro11, óxidos de ferro e outros óxidos de metal binário12,13. Um problema comum ao lidar com adsorventes em nanoescala é o problema pós-separação devido ao seu pequeno tamanho de partículas. Uma estratégia para resolver esta questão é carregar esses nano-sorbents em suportes macro/microescala14. Outra questão desafiadora que restringe a ampla aplicação da tecnologia de adsorção é o mau transporte de massa causado pela concentração limitada de compostos/moléculas alvo15. Esta questão pode ser parcialmente abordada apelando a um design de membrana e convenção poderia melhorar o transporte de massa significativamente. Esforços recentes têm sido dedicados ao desenvolvimento de sistemas de tratamento avançados que combinam adsorção e oxidação em uma única unidade para remoção efetiva de Sb (III). Aqui, mostramos como um filtro eletroativo de nanotubos de carbono-titanato (titanato-CNT) foi concebido racionalmente e aplicado para a adsorção e sequestro simultaneamente de Sb tóxico (III). Ao ajustar a quantidade de carregamento de titânito, tensão aplicada e taxa de fluxo, demonstramos como a taxa de oxidação e a eficiência de sequestro do Sb (III) podem ser adaptadas correspondentemente. Embora a fabricação e a aplicação do filtro eletroativo sejam mostradas neste protocolo, projetos similares também podem ser aplicados ao tratamento de outros íons de heavy metal.
Pequenas mudanças no processo de fabricação e reagentes podem causar mudanças significativas na morfologia e desempenho do sistema final. Por exemplo, o tempo hidrotermal, a temperatura e a pureza química têm demonstrado afetar as microestruturas desses adsorventes em nanoescala. A taxa de fluxo da solução adsorbate também determina o tempo de residência dentro de um sistema de fluxo, bem como a eficiência de remoção de compostos-alvo. Com a identificação clara desses parâmetros-chave de impacto, um protocolo de síntese reproduzível pode ser garantido e uma eficiência de remoção estável de Sb (III) pode ser alcançada. Este protocolo visa proporcionar uma experiência detalhada sobre a fabricação de filtros híbridos dual-funcionais, bem como suas aplicações para a remoção de íons tóxicos de metais pesados de forma fluida.
A chave para esta tecnologia é fabricar um filtro híbrido eletroativo condutor e poroso com alta especificidade Sb. Para isso, um cuidado especial deve ser prestado ao processo de fabricação. A quantidade de nanofios titanatos precisa ser controlada com precisão devido ao efeito “trade-off” entre a condutividade elétrica do filtro e a área de superfície.
Além disso, deve-se também notar que é necessária uma tensão aplicada adequada. Uma vez que a tensão aplicada é muito alta (po…
The authors have nothing to disclose.
Este trabalho foi apoiado pela Fundação de Ciências Naturais de Xangai, China (Nº 18ZR1401000), pelo Programa Pujiang de Xangai (nº 18PJ14004000) e pelo Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Da China (nº 2018YFF0215703).
Atomic fluorescence spectrometer | Ruili Co., Ltd | ||
Carbon nanotubes (CNT) | TimesNano Co., Ltd | ||
DC power supply | Dahua Co., Ltd | ||
Ethanol, 96% | Sinopharm | ||
Hydrochloric acid, 36% | Sinopharm | Corrosive | |
L-antimony potassium tartrate | Sigma-Aldrich | Highly toxic | |
N-methyl-2-pyrrolidinone (NMP), 99.5% | Sinopharm | Highly toxic | |
Potassium hydroxide, 85% | Sinopharm | Corrosive | |
Peristaltic pump | Ismatec Co., Ltd | ||
Titanium dioxide powders | Sinopharm |