การกำจัดฟีนอลโดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยเซททิลพิริดิเนียมคลอไรด์

Main Article Content

ทิชากร สวนใจดี
ปรีชา ปัญญา

บทคัดย่อ

การศึกษาการดูดซับฟีนอลจากสารละลายบนถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลังที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว (AC) และ   ที่ปรับปรุงผิว (MAC) ด้วยซิทิลพิริดิเนียมคลอไรด์ (CPC) ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดไอออนบวก การปรับปรุงผิวถ่านกัมมันต์โดยใช้สารลดแรงตึงผิวที่มีความเข้มข้น 0.45, 0.9 และ 1.8 มิลลิโมลาร์ สอดคล้องกับ 0.5, 1.0 และ 2 เท่าของค่าความเข้มข้นวิกฤตไมเซลล์ (cmc) ผลการศึกษาพบว่า MAC ที่ปรับปรุงผิวด้วย CPC เข้มข้น 0.45, 0.9 และ 1.8 มิลลิโมลาร์มีพื้นที่ผิวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ AC สำหรับการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับฟีนอลบน AC หรือ MAC พบว่า ข้อมูลจากสมดุลการทดลองมีความสัมพันธ์กับไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์และฟรอยด์ลิค แต่สอดคล้องกับไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์มากกว่าทั้ง AC และ MAC และพบว่า MAC ที่ปรับปรุงผิวด้วย CPC ที่ความเข้มข้น 0.45, 0.9 และ 1.8 มิลลิโมลาร์มีความสามารถในการดูดซับฟีนอลเท่ากับ 0.0131, 0.0106 และ 0.0137  มิลลิโมลต่อกรัม ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบ AC ซึ่งมีความสามารถในการดูดซับเท่ากับ 0.0056  มิลลิโมลต่อกรัม จึงสรุปได้ว่า MAC ที่ปรับปรุงผิวด้วย CPC ที่ความเข้มข้น 1.8 มิลลิโมลาร์มีความเหมาะสมในการกำจัดฟีนอลได้สูงสุด

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
สวนใจดี ท., & ปัญญา ป. (2026). การกำจัดฟีนอลโดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยเซททิลพิริดิเนียมคลอไรด์. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 3(2), 69–76. สืบค้น จาก https://li02.tci-thaijo.org/index.php/gts/article/view/1751
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ธีระ วงศ์เนตร และปรีชา ปัญญา. (2554). การผลิตถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลัง. สักทอง : วารสารการวิจัย, 17(1), 13-20.

ปรีชา ปัญญา. (2557). เคมีพื้นผิว. กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

ปรินทร เต็มญารศิลป์. (2551). การเตรียมและการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์จากไผ่ตรงและไผ่หมาจู๋. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Cheng, W.P, Gao, W., Cui, X., Ma, J.H., and Li, R.F. (2016). Phenol adsorption equilibrium and kinetics on zeolite X/activated carbon composite. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 62, 192-198.

Choi, H.D, Jung, W.S., Cho, J.M., Ryu, B.G., Yang, J.S., and Baek, K. (2009). Adsorption of Cr (VI) onto cationic surfactant-modified activated carbon. Journal of Hazardous Materials, 166, 642-646.

Kilic, M., Varol, A.,E., Pütün, and A.E. (2011). Adsorptive removal of phenol from aqueous solutions on activated carbon prepared from tobacco residues: Equilibrium, kinetics and thermodynamics. Journal of Hazardous Materials, 189, 397-403.

Lo, S.F., Wang, S.Y., Tsai, M.J., and Lin, L.D. (2012). Adsorption capacity and removal efficiency of heavy metal ions by Moso and Ma bamboo activated carbons. Chemical Engineering Research and Design, 90, 1397-1406.

Mahaninia, M., Rahimian, P., and Kaghazchi, T. (2015). Modified activated carbons with amino groups and their copper adsorption properties in aqueous solution. Chinese Journal of Chemical Engineering, 23, 50-56.

Xu, K., Rena, H.Q., Zeng, G.M., Ding, L.L., and Huang, J.H. (2010). Investigation of interaction between phenol and cetylpyridinium chloride micelle in the absence and in the presence of electrolyte by 1H NMR spectroscopy. Journal of Hazardous Materials, 164, 1130-1136.