Xử lý Formaldehyde bằng peroxymonosulfate được hoạt hoá bằng than sinh học từ bã mía tẩm kim loại chuyển tiếp
DOI:
https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.208.2025.49-56Từ khóa:
Than sinh học; Formaldehyde; Chất hoạt hóa PMS; Cobalt; Đồng; Bã mía.Tóm tắt
Nghiên cứu này giới thiệu về quá trình xử lý formaldehyde bằng peroxymonosulfate (PMS) được kích hoạt bằng than sinh học từ bã mía đồng tẩm kim loại đồng, cobalt. Bã mía được tiền xử lý bằng kiềm hoá trước khi tẩm kim loại và than hoá tại 700 để tạo thành Co-Cu/Biochar. Các phương pháp phân tích hiện đại như SEM, EDS, XRD và đường đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp phụ nito đã được sử dụng. Kết quả cho thấy, Co-Cu/Biochar có diện tích bề mặt riêng cao (SSA = 419 m2/g) phù hợp để hoạt hoá PMS loại bỏ HCHO. Ảnh huởng của nồng độ vật liệu, hàm lượng PMS và pH dung dịch đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, tại nồng độ 20 mg/L, HCHO bị loại bỏ hoàn toàn sau 5 phút phản ứng.
Tài liệu tham khảo
[1]. S. Lu et al., “Efficient MnOx–Co₃O₄–CeO₂ catalysts for formaldehyde elimination”, Applied Surface Science, Vol. 400, pp. 277–282, (2017).
[2]. L. Qi et al., “High-surface area mesoporous Pt/TiO₂ hollow chains for efficient formaldehyde decomposition at ambient temperature”, Journal of Hazardous Materials, Vol. 301, pp. 522–530, (2016).
[3]. B. B. Chen et al., “FeOx-supported gold catalysts for catalytic removal of formaldehyde at room temperature”, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 154, pp. 73–81, (2014).
[4]. X. Zhu et al., “Halogen poisoning effect of Pt–TiO₂ for formaldehyde catalytic oxidation performance at room temperature”, Applied Surface Science, Vol. 364, pp. 808–814, (2016).
[5]. Y. Lin et al., “Photocatalytic degradation of formaldehyde by nitrogen-doped graphene quantum dots under various light conditions”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol. 157, Article 106262, (2025).
[6]. F. Yuan et al., “Enhanced photo-assisted thermal catalytic performance of Ni-doped Co₃O₄/stilbite composite fiber felt for formaldehyde purification”, Separation and Purification Technology, Vol. 336, Article 134616, (2025).
[7]. R. Xie et al., “Wet scrubber coupled with UV/PMS process for efficient removal of gaseous VOCs: Roles of sulfate and hydroxyl radicals”, Chemical Engineering Journal, Vol. 356, pp. 632–640, (2019).
[8]. X. Yan et al., “Efficient formaldehyde removal by maximizing adsorption/catalytic sites over graphene–Ce modified TiO₂”, Separation and Purification Technology, Vol. 354, Article 128709, (2025).
[9]. D. Gabriel et al., “Technologies limiting gas and odor emissions”, Innovative Wastewater Treatment Resource Recovery Technologies: Impacts on Energy, Economy and Environment, pp. 233–254, (2017).
[10]. X. Liu et al., “Biochar with root pore channels loaded copper–cobalt bimetallic metal organic framework for effective peroxomonosulfate activation to degrade organic pollutants”, Process Safety and Environmental Protection, Vol. 190, pp. 991–1001, (2024).
[11]. S. F. Guarnieri et al., “Coconut fiber biochar alters physical and chemical properties in sandy soils”, Acta Scientiarum. Agronomy, Vol. 43, Article e51390, (2021).
[12]. J. I. Hedges et al., “The molecularly uncharacterized component of nonliving organic matter in natural environments”, Organic Geochemistry, Vol. 31, No. 10, pp. 945–958, (2000).
[13]. K. A. Spokas, “Review of the stability of biochar in soils: Predictability of O:C molar ratios”, Carbon Management, Vol. 1, No. 2, pp. 289–303, (2010).
[14]. D. French, “Idealized powder diffraction patterns for cellulose polymorphs”, Cellulose, Vol. 21, No. 2, pp. 885–896, (2014).
