Separation and Purification Technology, Год журнала: 2024, Номер 361, С. 131305 - 131305
Опубликована: Дек. 25, 2024
Язык: Английский
Separation and Purification Technology, Год журнала: 2024, Номер 361, С. 131305 - 131305
Опубликована: Дек. 25, 2024
Язык: Английский
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, Год журнала: 2025, Номер unknown
Опубликована: Янв. 13, 2025
Язык: Английский
Процитировано
2Desalination and Water Treatment, Год журнала: 2025, Номер unknown, С. 101001 - 101001
Опубликована: Янв. 1, 2025
Язык: Английский
Процитировано
1Journal of environmental chemical engineering, Год журнала: 2025, Номер unknown, С. 115657 - 115657
Опубликована: Янв. 1, 2025
Язык: Английский
Процитировано
1Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Год журнала: 2024, Номер 167, С. 105846 - 105846
Опубликована: Ноя. 28, 2024
Язык: Английский
Процитировано
3Scientific Reports, Год журнала: 2024, Номер 14(1)
Опубликована: Ноя. 28, 2024
This study details the synthesis and application of magnetic copper ferrite (CuFe2O4) nanoparticles for efficient removal acid red 88 crystal violet dyes from aqueous solutions. Utilizing a combustion method, were synthesized with succinic malic acids as fuels, yielding samples crystallite sizes 28.54 ± 0.90 nm sample 19.79 0.75 acid. Optimum conditions found at pH 2 10 violet, contact time 80 min an adsorbent dosage 0.05 g in 100 mL solution. Under these conditions, using achieved sorptive capacities 452.49 mg/g 446.43 while reached 408.16 374.53 mg/g, respectively. Both adsorption processes followed pseudo-second-order kinetic model aligned Langmuir isotherm. Thermodynamic analysis confirmed process exothermic spontaneous. Practical trials demonstrated efficiencies above 95% both real wastewater samples, underscoring method's practical potential water purification applications.
Язык: Английский
Процитировано
1Separation and Purification Technology, Год журнала: 2024, Номер 361, С. 131305 - 131305
Опубликована: Дек. 25, 2024
Язык: Английский
Процитировано
0