Hyppää sisältöön
    • FI
    • ENG
  • FI
  • /
  • EN
OuluREPO – Oulun yliopiston julkaisuarkisto / University of Oulu repository
Näytä viite 
  •   OuluREPO etusivu
  • Oulun yliopisto
  • Avoin saatavuus
  • Näytä viite
  •   OuluREPO etusivu
  • Oulun yliopisto
  • Avoin saatavuus
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Development of novel biomass-based materials for the treatment of emerging contaminants in water

Kimbi Yaah, Velma Beri (2021-09-03)

 
Avaa tiedosto
isbn978-952-62-3016-0.pdf (2.960Mt)
isbn978-952-62-3016-0_meta.xml (114.2Kt)
isbn978-952-62-3016-0_solr.xml (91.29Kt)
Lataukset: 


Kimbi Yaah, Velma Beri
University of Oulu
03.09.2021
Tämä Kohde on tekijänoikeuden ja/tai lähioikeuksien suojaama. Voit käyttää Kohdetta käyttöösi sovellettavan tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädännön sallimilla tavoilla. Muunlaista käyttöä varten tarvitset oikeudenhaltijoiden luvan.
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:9789526230160

Kuvaus

Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 10 September 2021, at 12 noon
Tiivistelmä

Abstract

The presence of emerging contaminants such as hormones and pharmaceuticals in water due to the growing population and industrialization is a global concern. These contaminants are not completely removed by municipal wastewater treatment plants and their harmful effects at very low concentration levels on water resources, soils, plants and humans cannot be over-emphasized. Attention is being drawn to possible low-cost and environmentally friendly treatment methods.

This thesis aimed at developing novel, carbon adsorbents efficient in contaminant removal, and further, composite and hybrid carbon materials with light regeneration ability. The idea of light regeneration is to remediate the secondary pollution that may arise from end-of-cycle adsorbents and conventional regeneration. Palm kernel shell waste was used as a carbon precursor, which was hydrothermally carbonized. Photocatalytic activity was introduced by adding titanium dioxide and tungsten to the material during preparation. All the materials were thoroughly characterized and their potential in the treatment of diclofenac, ethinylestradiol and amoxicillin was evaluated, with the aim of increasing understanding on their performance.

The results showed the great potential of these materials in the removal of emerging pollutants. Maximum 95% removal of diclofenac in 90 minutes and 83% removal of ethinylestradiol in 20 minutes were reached using the carbon adsorbents. Diclofenac adsorption seemed to take place via physical adsorption, whereas ethinylestradiol adsorption was chemisorption in nature, which makes the regeneration of the adsorbent more difficult. Steam activation led to a higher specific surface area compared to nitrogen activation.

Adding of titanium dioxide and tungsten to carbon resulted in a decrease in specific surface area. Both the hybrids and composites achieved a similar photocatalytic removal of diclofenac in non-adjusted pH, even though the hybrid contained only the anatase phase of titanium dioxide while the composite consisted of commercial P25 containing both anatase and rutile. A complete recovery of their adsorption capacity was achieved after UV-B irradiation in distilled water leading simultaneously to 86% (composite) and 93% (hybrid) degradation of diclofenac in the regeneration liquid. Tungsten in the hybrid material was observed to enhance the complete degradation of diclofenac. The results show that the carbon adsorbents have both good potential for the removal of emerging contaminants and photocatalytic regeneration ability.

 

Tiivistelmä

Uusien haitta-aineiden löytyminen vesistöistä on kasvava globaali ongelma. Näiden haitta-aineiden, kuten hormonien ja lääkeaineiden pitoisuudet kasvavat väestön kasvun ja teollistumisen seurauksena. Nykyisin käytössä olevat kunnalliset vedenkäsittelylaitokset eivät pysty poistamaan uusia haitta-aineita riittävän tehokkaasti, koska haitallisia vaikutuksia on havaittu pienissäkin pitoisuuksissa. Näistä syistä uusien tehokkaiden, edullisten ja ympäristöystävällisten vedenkäsittelytekniikoiden kehittäminen on tärkeää.

Tässä väitöskirjatyössä tavoitteena oli kehittää uusia tehokkaita hiiliadsorbentteja, sekä valon avulla regeneroitavia komposiitti- ja hybridihiilirakenteita uusien haitta-aineiden poistamiseksi vesistä. Valokatalyyttisen regeneroinnin avulla voidaan välttää tavanomaisessa regeneroinnissa syntyvä sekundäärinen päästöongelma. Hiilimateriaalien valmistuksessa käytettiin palmunydinöljyn valmistuksessa syntyvää kuorijätettä, joka karbonoitiin hydrotermisesti. Valokatalyyttinen aktiivisuus tuotiin materiaaliin titaanioksidi- ja volframilisäysten avulla. Valmistettujen hiilimateriaalien tehokkuutta arvioitiin diklofenaakin, etinyyliestradiolin ja amoksisilliinin poistossa vedestä ja materiaalit karakterisoitiin kattavasti niiden toiminnan selittämiseksi.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että materiaalit ovat hyvin lupaavia käytettäväksi uusien haitta-aineiden poistossa. Hiiliadsorbenttien avulla saavutettiin korkeimmillaan 95 % diklofenaakin poistuma 90 minuutissa ja 83 % etinyyliestradiolin poistuma 20 minuutissa. Diklofenaakin adsorptio tapahtui pääasiassa fysisorptiolla kun taas etinyyliestradiolin adsorptio tapahtui kemisorption kautta, mikä vaikeutti materiaalin regenerointia. Höyryaktivoinnin avulla saavutettiin korkeampi ominaispinta-ala kuin typpiaktivoinnilla.

TiO2 ja W lisäys hiilimateriaaliin laski materiaalin ominaispinta-alaa. Hybridi- ja komposiittihiilimateriaalit osoittautuivat yhtä tehokkaiksi diklofenaakin valokatalyyttisessä hajottamisessa pH:ssa 6.2, vaikka hybridihiilimateriaali sisälsi ainoastaan titaanidioksidin anataasi muotoa ja komposiittihiilimateriaali kaupallista P25 katalyyttiä, joka sisältää sekä anataasia että rutiilia. Materiaalien adsorptiokyky pystyttiin palauttamaan täydellisesti tislatussa vedessä UV-B regeneroinnin avulla. Regeneroinnin aikana komposiitilla saavutettiin 86 % ja hybridillä 93 % diklofenaakin poistuma. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että kehitetyt hiiliadsorbentit ovat hyvin potentiaalisia materiaaleja uusien haitta-aineiden poistoon vedestä ja ne voidaan regeneroida valokatalyyttisesti.

 

Original papers

Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kimbi Yaah, V. B., Zbair, M., Botelho de Oliveira, S., & Ojala, S. (2021). Hydrochar-derived adsorbent for the removal of diclofenac from aqueous solution. Nanotechnology for Environmental Engineering, 6(1). https://doi.org/10.1007/s41204-020-00099-5

    Self-archived version

  2. Kimbi Yaah, V.B., Pereira Barbosa, D., Zbair, M., Botelho de Oliveira, S., & Ojala, S. (2021). Adsorption of Estradiol from aqueous solution by hydrothermally carbonized and steam activated palm kernel shells. Manuscript submitted for publication.

    Self-archived version

  3. Kimbi Yaah, V. B., Ojala, S., Khallok, H., Laitinen, T., Selent, M., Zhao, H., Sliz, R., & de Oliveira, S. B. (2021). Development and Characterization of Composite Carbon Adsorbents with Photocatalytic Regeneration Ability: Application to Diclofenac Removal from Water. Catalysts, 11(2), 173. https://doi.org/10.3390/catal11020173

    Self-archived version

  4. Kimbi Yaah, V.B., Ojala, S., Khallok, H., Laitinen, T., & Botelho de Oliveira, S. (2021). Hybrid carbon materials: Synthesis, characterization and application in the removal of pharmaceuticals from water. Manuscript submitted for publication.

    Self-archived version

 

Osajulkaisut

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon.

  1. Kimbi Yaah, V. B., Zbair, M., Botelho de Oliveira, S., & Ojala, S. (2021). Hydrochar-derived adsorbent for the removal of diclofenac from aqueous solution. Nanotechnology for Environmental Engineering, 6(1). https://doi.org/10.1007/s41204-020-00099-5

    Rinnakkaistallennettu versio

  2. Kimbi Yaah, V.B., Pereira Barbosa, D., Zbair, M., Botelho de Oliveira, S., & Ojala, S. (2021). Adsorption of Estradiol from aqueous solution by hydrothermally carbonized and steam activated palm kernel shells. Manuscript submitted for publication.

    Rinnakkaistallennettu versio

  3. Kimbi Yaah, V. B., Ojala, S., Khallok, H., Laitinen, T., Selent, M., Zhao, H., Sliz, R., & de Oliveira, S. B. (2021). Development and Characterization of Composite Carbon Adsorbents with Photocatalytic Regeneration Ability: Application to Diclofenac Removal from Water. Catalysts, 11(2), 173. https://doi.org/10.3390/catal11020173

    Rinnakkaistallennettu versio

  4. Kimbi Yaah, V.B., Ojala, S., Khallok, H., Laitinen, T., & Botelho de Oliveira, S. (2021). Hybrid carbon materials: Synthesis, characterization and application in the removal of pharmaceuticals from water. Manuscript submitted for publication.

    Rinnakkaistallennettu versio

 
Kokoelmat
  • Avoin saatavuus [38865]
oulurepo@oulu.fiOulun yliopiston kirjastoOuluCRISLaturiMuuntaja
SaavutettavuusselosteTietosuojailmoitusYlläpidon kirjautuminen
 

Selaa kokoelmaa

NimekkeetTekijätJulkaisuajatAsiasanatUusimmatSivukartta

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
oulurepo@oulu.fiOulun yliopiston kirjastoOuluCRISLaturiMuuntaja
SaavutettavuusselosteTietosuojailmoitusYlläpidon kirjautuminen