Diatomit dünyada ve ülkemizde bol miktarda bulunmaktadır. Diatomitin kimyasal analizleri
XRF’de incelendi. Bu çalışmada diatomit Neutral Red ve Basic Blue boyar maddelerinin
adsorpsiyonu için adsorbent olarak kullanılmıştır. Diatomit yüzeyine Neutral Red ve Basic
Blue’nun adsorpsiyonu üzerine başlangıç boyar madde konsantrasyonu, pH, sıcaklık ve denge
temas süresi gibi etkiler incelendi.
Denge izotermlerini açıklamak için Langmuir, Freundlich ve Temkin doğrusal eşitlikleri
kullanıldı. Adsorpsiyonun Langmuir izoterm modeline uyduğu belirlenmiştir.
Kinetik verileri belirlemek için yalancı birinci dereceden, yalancı ikinci dereceden ve partikül
içi difüzyon modelleri kullanıldı. Deneysel veriler adsorpsiyonun yalancı ikinci dereceden
kinetik modeline uyduğunu göstermiştir.
Diatomit ile Neutral Red ve Basic Blue’nun adsorpiyonu için entalpi (∆Ho
), Gibbs serbest
enerjisi (∆Go
) ve entropi (∆So
) gibi termodinamik parametreler hesaplandı. Elde edilen veriler,
adsorpsiyonun kendiliğinden ve endotermik olduğu belirlendi.,
Diatomite is abundant in the world and in our country. Diatomite chemical analyzes were
carried out in XRF. In this study, diatomite was used as an adsorbent for the adsorption of
Neutral Red and Basic Blue stain materials. The effects of initial dye concentration on the
adsorption of Neutral Red and Basic Blue on the diatomite surface, such as pH, temperature,
and equilibrium contact time were examined.
Langmuir, Freundlich and Temkin linear equations were used to explain the equilibrium
isotherms. Adsorption was determined to be consistent acccording to Langmuir isotherm
model.
Pseudo first-order, pseudo-second-order, and intra-particle diffusion models were used to
determine kinetic data. The experimental data showed that the adsorption was in the pseudo
second order kinetic model.
Thermodynamic parameters such as enthalpy (ΔHo
), Gibbs free energy (ΔGo
), and entropy
(ΔSo
) for the adsorption of Neutral Red and Basic Blue with diatomite were calculated. The
results indicated that the adsorption was spontaneous and endothermic.