Study on adsorption behavior of rare earth elements onto magnetic nanocomposites of carboxymethyl chitosan, alginate and novel biodegradable polyamide

Autor/a

Javadian, Hamedreza

Director/a

Sastre Requena, Ana M. (Ana María)

Codirector/a

Ruiz Planas, Montserrat, 1959-

Fecha de defensa

2020-07-16

Páginas

232 p.



Departamento/Instituto

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química

Resumen

Rare Earth Elements (REEs) are known as the remarkable components in many technologies that are driving the modern world. They are widely used in chemical engineering, permanent magnets, fluorescent lighting, sensors, cell phones, lasers, electronics, rechargeable batteries, etc., because of their unique physicochemical properties. In order to supply the required amounts of these elements and fulfil their increasing demands, it is necessary to recovery this elements from secondary sources. Despite many efforts that have been done on recycling REEs, only less than 1% of REEs is recycled which can be due to the numerous challenges, such as collection of different final products and separation of REEs from other contaminants/metals. Among the different techniques used for separation and purification of REEs from aqueous solution, biosorption has received great attention in recent decades. In this sense, biopolymers have been vastly utilized for the treatment of solutions containing metals. Alginate and chitosan are two kinds of biopolymers that have been utilized by many researchers due to being environmentally-friendly and effective. The purpose of this work was to study the adsorption of Nd+3, Tb+3, and Dy+3 ions from aqueous solutions by using new magnetic nanocomposites based on calcium alginate (CA) and carboxymethyl chitosan (CMC) biopolymers, a novel synthetic biodegradable polyamide named poly(pyrimidine-thiophene-amide) (P(PTA)), and magnetic nanoparticles (Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4). The synthesis of the P(PTA) was performed in two steps. Firstly, a diamine-phenol monomer (TMAPD) was synthesized. Secondly, the polymer was obtained by polycondensation of TMAPD in 1,3-dipropyl imidazolium bromide ionic liquid as a solvent to avoid the use of the toxic triphenyl phosphite/N-methylpyrolidone/pyridine/LiCl that is required in the conventional direct polycondensation. The magnetic nanoparticles (Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4) were synthesized by hydrothermal technique. The magnetic nanocomposites named CA/CMC/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4, CA/P(PTA)/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4, CMC/P(PTA)/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 were synthesized by gelation method, and P(PTA)/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 was synthesized by hydrothermal method. Different techniques were used to analyze the synthesized materials. XRD was used to confirm the formation of the Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 and determine the size of the particles. The P(PTA) synthesis was confirmed by NMR analysis. The morphologies of the Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 and magnetic nanocomposites was investigated by FE-SEM technique. TGA was used for determining the thermal stability of the P(PTA) and magnetic nanocomposites. EDX was used for elemental analysis of the Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4, P(PTA), and magnetic nanocomposites. VSM analysis was applied to determine the magnetic properties of the Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 and the magnetic nanocomposites. To determine the functional groups of all products, FT-IR analysis was applied. Finally, the adsorption of the REEs was investigated in single and ternary batches, and column experiments. For the batch experiments, the effects of main parameters such as pH, contact time, adsorbent dosage, initial concentration, ionic strength, and temperature on the adsorption of the REEs were investigated in details. In addition, DeltaG', DeltaH', DeltaS' as thermodynamic parameters were determined. In ternary system, response surface methodology based on central composite design (RSM-CCD) was used for the ternary system to predict the adsorption efficiency of the REEs and the interactions among different parameters. The kinetic and isotherm models were applied to fit the experimental data of the REEs adsorption in batch system. Besides, the obtained data from column system were fitted by the models.


Las tierras raras (REE) son metales que forman parte componentes utilizados en las nuevas tecnologías. Se utilizan en ingeniería química, imanes permanentes, iluminación fluorescente, sensores, teléfonos celulares, láser, electrónica, baterías recargables, etc., debido a sus propiedades fisicoquímicas únicas. Para suministrar las cantidades requeridas de estos metales y satisfacer sus crecientes demandas, una de las opciones es su recuperación de fuentes secundarias. A pesar de los muchos esfuerzos que se han realizado en este sentido, solo se recicla menos del 1% de REE, debido en parte a problemas como son la recolección de diferentes productos finales y la separación de REE de otros componentes y metales. Entre las diferentes técnicas utilizadas para la separación y purificación de REEs de disoluciones acuosas, la biosorción ha recibido gran atención en las últimas décadas. En este sentido, los biopolímeros se han utilizado ampliamente para el tratamiento de soluciones que contienen metales. El alginato y el quitosano son dos tipos de biopolímeros que han sido utilizados por muchos investigadores debido a que son ecológicos y efectivos. El propósito de este trabajo fue estudiar la adsorción de iones Nd+3, Tb+3 y Dy+3 de disoluciones acuosas mediante el uso de nuevos nanocompuestos magnéticos basados en alginato de calcio (CA) y biopolímeros de carboximetil quitosano (CMC), así como una nueva poliamida sintética biodegradable, la poli (pirimidina-tiofeno-amida) (P (PTA)) y nanopartículas magnéticas (Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4). La síntesis de la P(PTA) se realizó en dos etapas. En primer lugar, se sintetizó el monómero de diamina-fenol (TMAPD). En segundo lugar, el polímero se obtuvo por policondensación de TMAPD en el líquido iónico de bromuro de 1,3 -dipropil imidazolio como disolvente, para evitar el uso del trifenilfosfito / N-metilpirrolidona / piridina / LiCl, compuesto tóxico que se requiere en la policondensación directa convencional. Las nanopartículas magnéticas (Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4) se sintetizaron mediante la técnica hidrotérmica. Los nanocompuestos magnéticos obtenidos han sido CA/CMC/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4, CA/P(PTA)/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4, y CMC/PPTA)/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4; y se sintetizaron mediante el método de gelación. El compuesto y P(PTA)/Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 se sintetizó mediante el método hidrotérmico. Para la caracterización de los compuestos sintetizados, se utilizaron diferentes técnicas. Para confirmar la formación de Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 y determinar el tamaño de partícula de utilizó XRD. La composición de P(PTA) se confirmó por análisis de RMN. La morfología de Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 y de los nanocompuestos magnéticos se determinó mediante FE-SEM y la estabilidad térmica del P(PTA) y de los nanocompuestos magnéticos, se realizó mediante TGA. EDX se utilizó para el análisis elemental de Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4, P(PTA) y de los nanocompuestos magnéticos. El análisis por VSM se aplicó para determinar las propiedades magnéticas del Ni0.2Zn0.2Fe2.6O4 y los nanocompuestos magnéticos, mientras que para la determinación de los grupos funcionales de todos los compuestos se aplicó el análisis FT-IR. Finalmente, se estudió en batch y en columna, la adsorción de Nd+3, Tb+3 y Dy+3 en muestras individuales y ternarias de metales. Para los experimentos en batch, se analizó el efecto de los parámetros principales como el pH, tiempo de contacto, cantidad de adsorbente,concentración inicial, fuerza iónica y temperatura sobre la adsorción de los REE. Además, se determinaron DeltaG', DeltaH', DeltaS' como parámetros termodinámicos. En el sistema ternario, se utilizó la metodología de superficie de respuesta basada en el diseño central compuesto (RSM-CCD) para predecir la eficiencia de adsorción de los REE y las interacciones entre diferentes parámetros. Los datos experimentales de adsorción de REE se ajustaron a modelos de isotermas y cinéticos y de adsorción...

Materias

66 - Ingeniería, tecnología e industria química. Metalurgia

Área de conocimiento

Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química

Nota

Aplicat embargament des de la data de la defensa fins el 30/3/2021

Documentos

THJ1de1.pdf

18.60Mb

 

Derechos

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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