dc.contributor.author | Mucha, Marek | |
dc.contributor.author | Mucha, Martin | |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T07:22:18Z | |
dc.date.available | 2018-09-06T07:22:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Spektrum. 2015, roč. 15, č. 2, s. 10-13 : il. | cs |
dc.identifier.issn | 1804-1639 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/131587 | |
dc.description.abstract | Článek se zabývá možností využití křídlatky (Fallopia
Bohemica) jako levného a obnovitelného biosorbentu pro
čištění odpadních vod obsahujících olovnaté ionty. Materiál byl
charakterizován z pohledu strukturní homogenity a bylo zjištěno, že
rozdíly mezi jednotlivými vzorky jsou velmi malé. Byla zkoumána
časová závislost sorpce, kdy bylo shledáno, že sorpční proces je
rychlý (maximálního adsorbovaného množství bylo dosaženo
již po 2 hodinách). Adsorpční izoterma olovnatých iontů na
křídlatku odpovídá Langmuirovu modelu, maximální adsorbované
množství bylo 53,5 mg Pb/g křídlatky. Mechanismem adsorpce
je pravděpodobně převážně proces komplexace olovnatých
iontů s násobnými (π) vazbami molekul obsažených v materiálu.
Srovnáním s přírodním bentonitem bylo zjištěno, že křídlatka
dosahuje poloviční sorpční kapacity použitého bentonitu.Článek se zabývá možností využití křídlatky (Fallopia
Bohemica) jako levného a obnovitelného biosorbentu pro
čištění odpadních vod obsahujících olovnaté ionty. Materiál byl
charakterizován z pohledu strukturní homogenity a bylo zjištěno, že
rozdíly mezi jednotlivými vzorky jsou velmi malé. Byla zkoumána
časová závislost sorpce, kdy bylo shledáno, že sorpční proces je
rychlý (maximálního adsorbovaného množství bylo dosaženo
již po 2 hodinách). Adsorpční izoterma olovnatých iontů na
křídlatku odpovídá Langmuirovu modelu, maximální adsorbované
množství bylo 53,5 mg Pb/g křídlatky. Mechanismem adsorpce
je pravděpodobně převážně proces komplexace olovnatých
iontů s násobnými (π) vazbami molekul obsažených v materiálu.
Srovnáním s přírodním bentonitem bylo zjištěno, že křídlatka
dosahuje poloviční sorpční kapacity použitého bentonitu. | cs |
dc.format.extent | 335020 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství | cs |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství | cs |
dc.relation.ispartofseries | Spektrum | cs |
dc.relation.uri | https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/.content/sys-cs/resource/pdf/veda-a-vyzkum/spektrum/Spektrum_2015_2.pdf | cs |
dc.subject | Křídlatka | cs |
dc.subject | olovnaté ionty | cs |
dc.subject | biosorpce | cs |
dc.subject | bentonit | cs |
dc.subject | Knotweed | cs |
dc.subject | lead | cs |
dc.subject | biosorption | cs |
dc.subject | bentonite | cs |
dc.title | Využití křídlatky pro sorpci olovnatých iontů | cs |
dc.title.alternative | Utilization of Knotweed for the Sorption of Lead Ions | cs |
dc.type | article | cs |
dc.description.abstract-en | The article deals with possibility of knotweed (Fallopia
Bohemica) utilization as a cheap and renewable biosorbent for
purifying of wastewaters containing Pb(II) ions. Material was
characterized from the sight of structural homogeneity. It was found
out that differences among particular samples were small. The time
dependence of sorption was studied. It was found that sorption
process is fast (maximal adsorbed amount was reached already
after 2 hours). Adsorption isotherm of Pb(II) ions at knotweed
corresponds to Langmuir model, maximal adsorbed amount was
53.5 mg Pb/g of knotweed. Mechanism of sorption seems to be
mainly complexation of Pb(II) ions with multiple (π) bonds of
molecules contained in the material. It was found by comparison
with natural bentonite that sorption capacity of knotweed is
approximately half of sorption capacity of used bentonite. | cs |
dc.rights.access | openAccess | cs |
dc.type.version | publishedVersion | cs |
dc.type.status | Peer-reviewed | cs |