Nguyễn Thị Anh Thư * , Hồ Thi Thanh Thủy , Hoàng Văn Đức Hà Thị Như Ý

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: (nguyenthianhthu@dhsphue.edu.vn)

Abstract

In this paper, Fe-ZIF-11 was synthesized from zinc nitrate, iron acetate, and benzimidazole at room temperature. The resulting material was characterized using X-ray energy dispersion spectroscopy (EDX), X-ray diffraction (XRD), fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and scanning electron microscopy (SEM). The material was also tested for its adsorption activity. The results showed that Fe-ZIF-11 had a pretty uniform polyhedron crystalline. Crystal size was in micrometer. Iron ions are dispersed into the structure of the material. The rhodamine B adsorption capacity of Fe-ZIF-11 is improved significantly in compared to that of ZIF-11. The RhB adsorption capacity of Fe-ZIF-11 increased more than 2.2 times in compared to that of ZIF-11.
Keywords: rhodamine B, adsorption, Fe-ZIF-11

Tóm tắt

Trong bài báo này, vật liệu Fe-ZIF-11 được tổng hợp từ zinc acetate, iron(III) chloride và benzimidazole ở nhiệt độ phòng. Vật liệu tổng hợp được đặc trưng cấu trúc và tính chất bằng các phương pháp phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX), nhiễu xạ tia X (XRD), phổ hồng ngoại (FTIR) và hiển vi điện tử quét (SEM). Vật liệu tổng hợp cũng được thăm dò khả năng hấp phụ. Kết quả cho thấy vật liệu Fe-ZIF-11 tổng hợp là những tinh thể đa diện đồng đều, kích thước tinh thể cỡ mm. Ion iron đã được phân tán vào cấu trúc của vật liệu. Vật liệu Fe-ZIF-11 cải thiện đáng kể khả năng hấp phụ rhodamine B so với ZIF-11. Dung lượng hấp phụ RhB của Fe-ZIF-11 tăng hơn 2,2 lần so với ZIF-11.
Từ khóa: Fe-ZIF-11, hấp phụ, rhodamine B

Article Details

Tài liệu tham khảo

R. Pimentel, A. Parulkar, E-K. Zhou, N. A. Brunelli, R. P. Lively (2014). Zeolitic imidazolate frameworks: Next-Generation materials for energy-efficient gas separations, ChemSusChem, 7, 1–40.

C. Cardoso, S. Stulp, J. F. de Brito, J. B. S. Flor, R. C. G. Frem, M. V. B. Zanoni (2018). MOFs based on ZIF-8 deposited on TiO2 nanotubes increase the surface adsorption of CO2 and its photoelectrocatalytic reduction to alcohols in aqueous media, Appl Catal. B: Environmental, 225, 563–573.

Sohouli, M. S. Karimi, E. M. Khosrowshahi, M. Rahimi-Nasrabadi, F. Ahmadi (2020). Fabrication of an electrochemical mesalazine sensor based on ZIF-67, Measurement, 165, 108140.

S. Park, Z. Ni, A. P. Côté, J. Y. Choi, R. Huang§, F. J. Uribe-Romo*, H. K. Chae, M. O’Keeffe, and O. M. Yaghi, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 103 (2006). 10186-10191,;4. M. He, J. Y. Q. Liu, Z. Zhong, and H. Wang, Dalton Trans, 42 (2013), 16608-16613.

Khandelwal, N. P. M. J. Raj, and S.-J. Kim, Zeolitic imidazole framework: Metal–organic framework subfamily members for triboelectric nanogenerator, Adv. Funct. Mater. 2020, 1910162.

M. Lucero, T. J. Self, and M. A. Carreon (2000). Synthesis of ZIF-11 crystals by microwave heating, New J. Chem., 44, 3562-3565.

Nguyễn Thị Lũy, Đặng Công Vũ, Nguyễn Thị Anh Thư, Tưởng Kiều Liên, Hoàng Văn Đức (2021). Tổng hợp vật liệu ZIF-11- Ảnh hưởng của nguồn muối kẽm đến cấu trúc vật liệu, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 10(1)/2021, 80-84.

Hao, Y. Yao, Y. Li, C. Tian, X. Zhang and J. Chen (2015). Synthesis of high-concentration B and N co-doped porous carbon polyhedra and their supercapacitive properties, RSC Adv., 5, 77527.