Maleik Anhidrid-ard-Stiren Kopolimerlerinde Sulu Çözeltilerinden Uranil İyonu Adsorpsiyonu

Bu çalışmada, Maleik anhidrid-ard-stiren (MA/S) kopolimerleri benzen çözücüsünde azobisizobütironitril başlatıcısı ile serbest radikal polimerleşmesi ile sentezlenmiştir. Elde edilen kopolimerin yapısında bulunan anhidrit birimleri çok reaktiftir. Anhidrit birimlerinin reaktifliği göz önünde bulundurularak, uranil iyonlarının kopolimerdeki adsorpsiyonuna uranil iyonunun başlangıç derişimi, sıcaklık ve tanecik boyutunun etkisi araştırılmıştır. Başlangıç ve dengedeki uranil iyonları derişimi spektrofotometrik yöntemle izlenmiştir. Adsorpsiyon çalışmasında, Giles sınıflandırma sistemine Langmuir (L) türü adsorpsiyon bulunmuştur. Klotz eşitliği yardımıyla tek tabaka kaplanma kapasitesi (n), denge sabiti (K) gibi adsorpsiyon parametreleri, van't Hoff eşitliği ile de serbest enerji (?G), entalpi (?H) ve entropi (?S) gibi termodinamik parametrelerde hesaplanmıştır. Sonuç olarak MA/S kopolimerlerinin atık sulardan uranil gideriminde iyi bir adsorbent olarak kullanılabileceği söylenebilir

Adsorption of Uranyl Ions in Aqueous Solutions of Maleic Anhydridealt-Styrene Copolymers

In this study, Maleic anhydride-alt-styrene (MA/S) copolymer was synthesized in benzene solution with an initiator such as azobisisobutyronitrile by free radical copolymerization. Anhydride units are seen in resulting copolymer and anhydride units are active. By considering activities of anhydride units, adsorptions of uranyl ions in uranyl nitrate solutions with spectrophotometric method was investigated uranyl ion concentration, at different temperature and dimension of MA/S copolymer. In the adsorption investigation, Langmuır (L) type was suggested according to Giles classification system. Binding parameters such as equilibrium constant (K), monolayer coverage (n) and thermodynamic parameters such as heat of adsorption (ΔH), free energy of adsorption (ΔG) and entropy of adsorption (ΔS) for (MA/S) copolymer were calculated by using van’t Hoff and Klotz linearization methods. As a result, it can be stated that MA/S copolymer can be used as a good absorbent for uranyl from removal from waste water

___

  • [1]. Kavakli, P., Guven. O., J. Appl. Polym. Sci 2004, 93, 1705.
  • [2]. El-Nahhal, I. M. Zaggout., F. R.; El-Ashgar., N. M. Anal. Lett. 2000, 33, 3373.
  • [3]. Oren, S., Caykara, T., Kantoglu, O., Güven, O., J. Appl. Polym. Sci. 2000.78, 2219–2226.
  • [4]. Hazer.B., Kartal. S., Talanta 2010, 82,1974
  • [5]. Metilda. P., J.M. Gladis., Venkateswaran G., Rao. T.P., Anal. Chim. Acta, 2007, 587. 263
  • [6]. Rzaev Z. M., Milli H., Akovalı G., Polym. Inter. 1996. 41 3, 259.
  • [7]. E. O. Akperov., A. M. Maharramov., O. G. Akperov., J. Appl. Polym. Sci., 2010, 118, 3570–3575
  • [8]. H.B. Zengin. , S. Basan., O. H. Akberov., C.Ü. Fen Bil. Derg. 2005. 26 ., 2
  • [9]. Z. M. Rzayev., Polymers and copolymers of Maleic Anhydride, 1984, s. 109. Elm, Baku,
  • [10].E. O. Akperov., A. M. Maharramov., O. G. Akperov., Hydrometallurgy 2009. 100. 76- 81
  • [11].S. Şimşek., E. Yılmaz., A. Boztuğ., J Rad. anal Nuc. Chem , 2013, 298, 923–930
  • [12].C. H. Giles., T.H. Mac.Evwan, S.N. Nakhwa. and D. Smith, J. Chem. Soc., 1960. 3973-3993
  • [13].C.H. Giles., A. P. D’Silva. and I. Easton, J. Col. Inter. Sci. 1974. 47, 766-778
  • [14].P. Molyeux., Wat-soluble synthetic polymers: Properties and behavior, 1984.2., CRC Press, Boca Raton, Florida
  • [15].Saraydın. D., Karadağ. E., Tur. J. Chem., 1996 20.3, 234–243
  • [16].K.A. Venkatesan., K.V. Shyamala., M.P. Antony, T.G. Srinivasan. and P.R. Vasudeva., J. Rad.anal. and Nuc. Chem., 2008, 275, 563-570.
  • [17].Wang J.S., Peng R.T., Yang J.H., Liu Y.C., Hu X.J., Carbohydr Polym. 2011, 84, 1169
  • [18].Saraydin D., Isikver. Y. and Sahiner. N., Polym. Bullt. 2001., 47, 81–89