Caramel LabCaramel Lab
#

염료 흡착

2의 한국어 분석 — 최신순으로 정렬했어요

화학발표 2026.08· 0

재활용 은 활용 Ag/UiO-66 복합체 합성 및 염료 흡착

합성 염료는 독성이 강하고 잔류성이 높아 효과적인 수처리 기술이 필수적이며, 금속-유기 골격체(MOF)는 유망한 흡착제로 주목받고 있습니다. 본 연구에서는 염산 조절 용매열 합성법을 통해 결함이 제어된 지르코늄 기반 UiO-66 골격체를 합성했습니다. 이후 전기 접점 폐기물에서 회수한 은을 활용한 후처리 함침-환원법으로 은 나노입자를 UiO-66에 도입하여 Ag/UiO-66 복합체를 제조했습니다. 제조된 Ag/UiO-66 복합체는 메틸렌 블루(MB) 및 크리스탈 바이올렛(CV)과 같은 양이온성 염료 제거에 활용되었습니다. 분석 결과, 약 3.3 nm 크기의 금속 Ag⁰ 나노입자(3.11 wt%)가 UiO-66 골격의 손상 없이 결정 표면에 균일하게 분산되었음을 확인했습니다. 은 도입으로 BET 표면적은 감소했으나, Ag/UiO-66은 순수 UiO-66보다 향상된 Langmuir 흡착 용량(MB 113.49 mg g⁻¹, CV 46.72 mg g⁻¹)을 보였습니다. 중성 pH에서 98% 이상의 높은 제거 효율을 달성했으며, 흡착 평형은 45분 이내에 도달했습니다. 흡착은 정전기적 인력에 의해 촉진되었고, 유사 2차 속도 모델 및 Langmuir 등온선 모델에 잘 부합하여 단층 흡착임을 시사했습니다. 열역학 분석 결과, 자발적이고 발열성 과정으로 나타났습니다. 흡착 메커니즘은 정전기적 인력, π-π 스태킹, 수소 결합, 은 및 결함 부위 결합을 포함한 물리적 및 화학적 상호작용의 복합 작용으로 확인되었습니다. 본 연구는 폐기물 은을 활용한 지속 가능한 복합체 합성 방법을 제시하며, 우수한 염료 제거 성능을 통해 환경 오염 문제 해결에 기여할 수 있는 잠재력을 보여줍니다. 5회 재사용 후에도 90% 이상의 제거 효율을 유지하여 안정적인 재활용 가능성을 입증했습니다.

환경공학발표 2026.07· 4최근 1년 4

키토산 하이드로젤 기반 항생제·염료 제거 기술

수계 환경의 항생제 잔류물과 유기 염료 복합 오염은 생태계 및 인체 건강에 심각한 위협을 가하며, 고효율·재활용 가능·친환경적 흡착제 개발의 시급성을 강조한다. 천연 알칼리성 다당류인 키토산은 풍부한 반응성 작용기로 인해 수처리 분야에서 주목받았으나, 산성 환경에서의 낮은 안정성, 기계적 강도 부족, 고액 분리 어려움 등의 고유한 한계로 실제 적용에 제약이 있었다. 본 총설은 키토산의 단점을 극복하기 위한 유망한 전략으로, 고유한 3차원 가교 네트워크, 높은 다공성, 강한 친수성을 특징으로 하는 키토산 기반 하이드로젤에 주목한다. 거대 분자 오염물질의 효율적인 물질 전달 경로를 제공하는 이 하이드로젤 흡착제의 최신 연구 동향을 종합적으로 요약하며, 분자/구조 설계와 흡착 효율 간의 핵심적인 구조-성능 관계를 규명하는 데 중점을 둔다. 연구는 먼저 분자 수준 변형(예: 그래프팅, 화학적 가교, 상호 침투 고분자 네트워크)부터 거시적 구조 공학 접근법(예: 기계적 강화, 자성, 자극 반응성 하이드로젤)에 이르는 제조 전략을 체계적으로 검토한다. 이어서 테트라사이클린, 플루오로퀴놀론, 설폰아미드 등 대표적인 항생제 계열에 대한 흡착 거동을 비판적으로 분석하며, 정전기적 상호작용, 수소 결합, π-π 스태킹, 세공 충전 효과와 같은 근본적인 메커니즘을 강조한다. 또한, 다양한 전하 특성을 가진 유기 염료에 대한 키토산 기반 하이드로젤의 제거 성능을 요약하고, pH 및 이온 강도와 같은 환경 요인이 흡착 동역학 및 열역학에 미치는 영향을 분석한다. 본 총설은 키토산 하이드로젤의 설계 원리, 흡착 메커니즘 및 환경 요인에 대한 심층적 이해를 제공하여, 향후 수처리 분야에서 고성능 키토산 기반 흡착제 개발을 위한 귀중한 지침을 제시한다.

연구 트렌드로 돌아가기