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<dublin_core schema="dc">
  <dcvalue element="contributor" qualifier="advisor">이창구</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="author">문소은</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="issued">2024-02</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="other">33320</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;aurora.ajou.ac.kr&#x2F;handle&#x2F;2018.oak&#x2F;39052</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="none">학위논문(석사)--환경공학과,2024.&#x20;2</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="abstract">Heavy&#x20;metals&#x20;(HMs)&#x20;and&#x20;micropollutants&#x20;(MPs)&#x20;are&#x20;chemical&#x20;industry&#x20;contaminants&#x20;adversely&#x20;affecting&#x20;humans&#x20;and&#x20;the&#x20;environment.&#x20;These&#x20;pollutants&#x20;adsorb&#x20;on&#x20;biomass,&#x20;and&#x20;among&#x20;various&#x20;types&#x20;of&#x20;biomass,&#x20;Spirulina&#x20;is&#x20;used&#x20;to&#x20;prepare&#x20;biochar&#x20;with&#x20;variations&#x20;in&#x20;carbonization&#x20;temperatures&#x20;and&#x20;chemical&#x20;modification.&#x20;This&#x20;process&#x20;can&#x20;improve&#x20;the&#x20;adsorption&#x20;performance&#x20;of&#x20;pollutants&#x20;while&#x20;increasing&#x20;the&#x20;additional&#x20;pore&#x20;structure&#x20;and&#x20;specific&#x20;surface&#x20;area&#x20;of&#x20;the&#x20;adsorbent.&#x20;It&#x20;was&#x20;found&#x20;that&#x20;Spirulina&#x20;sp.-based&#x20;biochar&#x20;heat-treated&#x20;at&#x20;200°C&#x20;(SB200)&#x20;and&#x20;ZnCl2-modified&#x20;biochar&#x20;(ZnSB400)&#x20;were&#x20;selected&#x20;as&#x20;the&#x20;suitable&#x20;adsorbents&#x20;by&#x20;comparing&#x20;adsorption&#x20;efficiencies&#x20;according&#x20;to&#x20;carbonization&#x20;temperatures&#x20;and&#x20;chemical&#x20;modification.&#x20;SB200&#x20;exhibited&#x20;impressive&#x20;removal&#x20;efficiencies&#x20;for&#x20;bisphenol&#x20;A&#x20;(BPA),&#x20;cadmium&#x20;(Cd(II)),&#x20;copper&#x20;(Cu(II)),&#x20;and&#x20;lead&#x20;(Pb(II))&#x20;at&#x20;60.59&#x20;±&#x20;0.02%,&#x20;95.21&#x20;±&#x20;0.22%,&#x20;96.02&#x20;±&#x20;0.10%,&#x20;and&#x20;97.58&#x20;±&#x20;0.03%,&#x20;respectively,&#x20;primarily&#x20;due&#x20;to&#x20;its&#x20;abundance&#x20;of&#x20;functional&#x20;groups.&#x20;Additionally,&#x20;the&#x20;highest&#x20;removal&#x20;efficiency&#x20;(for&#x20;acetaminophen&#x20;(ACT),&#x20;67.68&#x20;±&#x20;0.00%;&#x20;for&#x20;bisphenol&#x20;A&#x20;(BPA),&#x20;96.00&#x20;±&#x20;0.00%)&#x20;was&#x20;exhibited&#x20;by&#x20;ZnSB400&#x20;with&#x20;its&#x20;microporous&#x20;structure&#x20;(1.67&#x20;nm)&#x20;and&#x20;high&#x20;specific&#x20;surface&#x20;area&#x20;(235.12&#x20;m2&#x20;g-1).&#x20;The&#x20;adsorption&#x20;kinetic&#x20;of&#x20;HMs&#x20;and&#x20;MPs&#x20;on&#x20;SB200&#x20;and&#x20;ZnSB400&#x20;were&#x20;effectively&#x20;described&#x20;by&#x20;the&#x20;pseudo-second-order&#x20;model&#x20;(R2&#x20;&amp;gt;&#x20;0.98).&#x20;The&#x20;adsorption&#x20;isotherms&#x20;were&#x20;well-fitted&#x20;using&#x20;the&#x20;Redlich-Peterson&#x20;model&#x20;(R2&#x20;&amp;gt;&#x20;0.93).&#x20;Furthermore,&#x20;the&#x20;results&#x20;of&#x20;simultaneous&#x20;adsorption&#x20;of&#x20;BPA&#x20;and&#x20;HMs&#x20;on&#x20;SB200&#x20;suggest&#x20;that&#x20;there&#x20;were&#x20;no&#x20;significant&#x20;disparities&#x20;in&#x20;the&#x20;adsorption&#x20;efficiencies,&#x20;providing&#x20;evidence&#x20;that&#x20;the&#x20;pollutants&#x20;were&#x20;adsorbed&#x20;onto&#x20;distinct&#x20;sites&#x20;of&#x20;the&#x20;adsorbent&#x20;without&#x20;any&#x20;interference&#x20;between&#x20;them.&#x20;On&#x20;the&#x20;other&#x20;hand,&#x20;the&#x20;Brunauer–Emmett–Teller&#x20;method&#x20;(BET)&#x20;and&#x20;X-ray&#x20;photoelectron&#x20;spectroscopy&#x20;(XPS)&#x20;results&#x20;confirmed&#x20;that&#x20;the&#x20;primary&#x20;mechanisms&#x20;driving&#x20;the&#x20;adsorption&#x20;of&#x20;ACT&#x20;and&#x20;BPA&#x20;on&#x20;ZnSB400&#x20;were&#x20;pore&#x20;filling&#x20;and&#x20;π–π&#x20;interactions.&#x20;As&#x20;a&#x20;result,&#x20;Spirulina&#x20;sp.-based&#x20;biochar&#x20;demonstrated&#x20;its&#x20;potential&#x20;as&#x20;an&#x20;effective&#x20;adsorbent&#x20;for&#x20;the&#x20;removal&#x20;of&#x20;HMs&#x20;and&#x20;MPs&#x20;from&#x20;wastewater.&#x20;The&#x20;findings&#x20;of&#x20;this&#x20;study&#x20;highlight&#x20;the&#x20;promising&#x20;applications&#x20;of&#x20;this&#x20;type&#x20;of&#x20;biochar&#x20;in&#x20;wastewater&#x20;treatment&#x20;and&#x20;environmental&#x20;remediation&#x20;efforts.|중금속과&#x20;미량오염물질은&#x20;화학&#x20;공정&#x20;등에서&#x20;배출되는&#x20;오염물질로,&#x20;인간과&#x20;환경에&#x20;부정적인&#x20;영향을&#x20;미치고&#x20;있다.&#x20;이러한&#x20;오염물질들은&#x20;바이오매스에&#x20;흡착되는데,&#x20;이&#x20;연구에서는&#x20;다양한&#x20;바이오매스&#x20;중에서&#x20;스피루리나를&#x20;사용하였다.&#x20;이때&#x20;탄화온도와&#x20;화학적&#x20;개질을&#x20;다르게&#x20;하여&#x20;바이오차를&#x20;제조하였다.&#x20;이러한&#x20;과정은&#x20;흡착제의&#x20;추가적인&#x20;기공구조와&#x20;비표면적을&#x20;증가시키면서&#x20;오염물질에&#x20;대한&#x20;흡착&#x20;성능을&#x20;향상시킬&#x20;수&#x20;있다.&#x20;탄화온도와&#x20;화학적&#x20;개질에&#x20;따른&#x20;흡착&#x20;효율을&#x20;비교하여&#x20;200oC&#x20;스피루리나&#x20;바이오차&#x20;(SB200)와&#x20;ZnCl2&#x20;개질&#x20;스피루리나&#x20;바이오차&#x20;(ZnSB400)를&#x20;적합한&#x20;흡착제로&#x20;선정하였다.&#x20;SB200의&#x20;경우,&#x20;다른&#x20;온도에서&#x20;열처리한&#x20;바이오차에&#x20;비해&#x20;작용기가&#x20;풍부하여&#x20;비스페놀A,&#x20;카드뮴,&#x20;구리,&#x20;그리고&#x20;납에&#x20;대해&#x20;각각&#x20;60.59&#x20;±&#x20;0.02%,&#x20;95.21&#x20;±&#x20;0.22%,&#x20;96.02&#x20;±&#x20;0.10%,&#x20;97.58&#x20;±&#x20;0.03%로&#x20;우수한&#x20;제거효율을&#x20;보였다.&#x20;그리고&#x20;ZnSB400은&#x20;미세&#x20;다공성&#x20;구조&#x20;(1.67&#x20;nm)와&#x20;높은&#x20;비표면적&#x20;(235.12&#x20;m2&#x20;g-1)으로&#x20;아세트아미노펜&#x20;(67.68&#x20;±&#x20;0.00%)&#x20;및&#x20;비스페놀&#x20;A&#x20;(96.00&#x20;±&#x20;0.00%)에&#x20;대한&#x20;최대&#x20;제거&#x20;효율을&#x20;나타냈다.&#x20;중금속과&#x20;미량오염물질에&#x20;대한&#x20;흡착&#x20;동역학의&#x20;경우,&#x20;SB200&#x20;및&#x20;ZnSB400에서&#x20;모두&#x20;pseudo-second-model을&#x20;통해&#x20;잘&#x20;설명되었다&#x20;(R2&#x20;&amp;gt;&#x20;0.98).&#x20;그리고&#x20;흡착&#x20;등온식의&#x20;경우,&#x20;Redlich-Peterson&#x20;모델이&#x20;가장&#x20;잘&#x20;맞는&#x20;모델임을&#x20;확인하였다&#x20;(R2&#x20;&amp;gt;&#x20;0.93).&#x20;한편,&#x20;SB200에서&#x20;비스페놀&#x20;A와&#x20;중금속을&#x20;동시&#x20;흡착한&#x20;결과&#x20;흡착&#x20;효율에&#x20;유의미한&#x20;차이가&#x20;없었고,&#x20;이는&#x20;오염물질이&#x20;서로&#x20;간섭&#x20;없이&#x20;흡착제의&#x20;다른&#x20;위치에&#x20;흡착되었음을&#x20;입증하였다.&#x20;반면,&#x20;비표면적&#x20;분석&#x20;및&#x20;X선&#x20;광전자&#x20;분광법&#x20;결과는&#x20;ZnSB400에서&#x20;아세트아미노펜&#x20;및&#x20;비스페놀&#x20;A의&#x20;흡착의&#x20;주요&#x20;메커니즘이&#x20;기공&#x20;충전과&#x20;π-π&#x20;상호작용임을&#x20;나타냈다.&#x20;결론적으로,&#x20;스피루리나&#x20;바이오차는&#x20;폐수&#x20;중&#x20;중금속과&#x20;미량오염물질&#x20;제거하는데&#x20;있어&#x20;효과적인&#x20;흡착제라고&#x20;할&#x20;수&#x20;있다.</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents">1.&#x20;Introduction&#x20;1_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;2.&#x20;Materials&#x20;and&#x20;methods&#x20;5_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.1&#x20;Materials&#x20;5_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.2&#x20;Preparation&#x20;of&#x20;adsorbents&#x20;5_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.3&#x20;Characterization&#x20;of&#x20;adsorbents&#x20;6_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.4&#x20;Adsorption&#x20;experiments&#x20;7_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.4.1&#x20;Selection&#x20;of&#x20;optimal&#x20;adsorbents&#x20;7_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.4.2&#x20;SB200&#x20;8_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.4.3&#x20;ZnSB400&#x20;8_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.5&#x20;Data&#x20;analysis&#x20;and&#x20;adsorption&#x20;models&#x20;9_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;3.&#x20;Results&#x20;and&#x20;discussion&#x20;11_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.1&#x20;Characterization&#x20;of&#x20;adsorbents&#x20;11_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2&#x20;Comparison&#x20;of&#x20;adsorption&#x20;efficiency&#x20;according&#x20;to&#x20;type&#x20;of&#x20;adsorbents&#x20;21_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2.1&#x20;Effects&#x20;of&#x20;the&#x20;carbonization&#x20;temperature&#x20;21_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2.2&#x20;Effects&#x20;of&#x20;the&#x20;chemical&#x20;modification&#x20;23_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3&#x20;Adsorption&#x20;kinetics&#x20;25_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.1&#x20;SB200&#x20;25_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.2&#x20;ZnSB400&#x20;29_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.4&#x20;Adsorption&#x20;isotherms&#x20;32_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.4.1&#x20;SB200&#x20;32_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.4.2&#x20;ZnSB400&#x20;35_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.5&#x20;Influencing&#x20;factors&#x20;of&#x20;adsorption&#x20;38_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.5.1&#x20;SB200&#x20;38_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.5.1.1&#x20;Effects&#x20;of&#x20;solution&#x20;pH&#x20;on&#x20;the&#x20;adsorption&#x20;38_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.5.2&#x20;ZnSB400&#x20;41_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.5.2.1&#x20;Effects&#x20;of&#x20;reaction&#x20;temperature&#x20;on&#x20;the&#x20;adsorption&#x20;41_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.5.2.2&#x20;Effects&#x20;of&#x20;solution&#x20;pH&#x20;on&#x20;the&#x20;adsorption&#x20;45_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.5.2.3&#x20;Effects&#x20;of&#x20;adsorbent&#x20;dosage&#x20;on&#x20;the&#x20;adsorption&#x20;48_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.5.2.4&#x20;Effects&#x20;of&#x20;ionic&#x20;strength&#x20;on&#x20;the&#x20;adsorption&#x20;50_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.6&#x20;Adsorption&#x20;mechanisms&#x20;52_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.6.1&#x20;SB200&#x20;52_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.6.2&#x20;ZnSB400&#x20;54_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;4.&#x20;Conclusions&#x20;59_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;References&#x20;61_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;국문&#x20;초록&#x20;74_x000D_</dcvalue>
  <dcvalue element="language" qualifier="iso">eng</dcvalue>
  <dcvalue element="publisher" qualifier="none">The&#x20;Graduate&#x20;School,&#x20;Ajou&#x20;University</dcvalue>
  <dcvalue element="rights" qualifier="none">아주대학교&#x20;논문은&#x20;저작권에&#x20;의해&#x20;보호받습니다.</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="none">A&#x20;Study&#x20;on&#x20;the&#x20;Adsorption&#x20;Performance&#x20;of&#x20;Heavy&#x20;Metals&#x20;and&#x20;Micropollutants&#x20;Using&#x20;Spirulina-based&#x20;Biochar</dcvalue>
  <dcvalue element="type" qualifier="none">Thesis</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="affiliation">아주대학교&#x20;대학원</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="alternativeName">Moon&#x20;So&#x20;Eun</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="department">일반대학원&#x20;환경공학과</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="awarded">2024-02</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="degree">Master</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="url">https:&#x2F;&#x2F;dcoll.ajou.ac.kr&#x2F;dcollection&#x2F;common&#x2F;orgView&#x2F;000000033320</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">Adsorption</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">Biochar</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">Heavy&#x20;metals</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">Micropollutants</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">Spirulina</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="alternativeAbstract">중금속과&#x20;미량오염물질은&#x20;화학&#x20;공정&#x20;등에서&#x20;배출되는&#x20;오염물질로,&#x20;인간과&#x20;환경에&#x20;부정적인&#x20;영향을&#x20;미치고&#x20;있다.&#x20;이러한&#x20;오염물질들은&#x20;바이오매스에&#x20;흡착되는데,&#x20;이&#x20;연구에서는&#x20;다양한&#x20;바이오매스&#x20;중에서&#x20;스피루리나를&#x20;사용하였다.&#x20;이때&#x20;탄화온도와&#x20;화학적&#x20;개질을&#x20;다르게&#x20;하여&#x20;바이오차를&#x20;제조하였다.&#x20;이러한&#x20;과정은&#x20;흡착제의&#x20;추가적인&#x20;기공구조와&#x20;비표면적을&#x20;증가시키면서&#x20;오염물질에&#x20;대한&#x20;흡착&#x20;성능을&#x20;향상시킬&#x20;수&#x20;있다.&#x20;탄화온도와&#x20;화학적&#x20;개질에&#x20;따른&#x20;흡착&#x20;효율을&#x20;비교하여&#x20;200oC&#x20;스피루리나&#x20;바이오차&#x20;(SB200)와&#x20;ZnCl2&#x20;개질&#x20;스피루리나&#x20;바이오차&#x20;(ZnSB400)를&#x20;적합한&#x20;흡착제로&#x20;선정하였다.&#x20;SB200의&#x20;경우,&#x20;다른&#x20;온도에서&#x20;열처리한&#x20;바이오차에&#x20;비해&#x20;작용기가&#x20;풍부하여&#x20;비스페놀A,&#x20;카드뮴,&#x20;구리,&#x20;그리고&#x20;납에&#x20;대해&#x20;각각&#x20;60.59&#x20;±&#x20;0.02%,&#x20;95.21&#x20;±&#x20;0.22%,&#x20;96.02&#x20;±&#x20;0.10%,&#x20;97.58&#x20;±&#x20;0.03%로&#x20;우수한&#x20;제거효율을&#x20;보였다.&#x20;그리고&#x20;ZnSB400은&#x20;미세&#x20;다공성&#x20;구조&#x20;(1.67&#x20;nm)와&#x20;높은&#x20;비표면적&#x20;(235.12&#x20;m2&#x20;g-1)으로&#x20;아세트아미노펜&#x20;(67.68&#x20;±&#x20;0.00%)&#x20;및&#x20;비스페놀&#x20;A&#x20;(96.00&#x20;±&#x20;0.00%)에&#x20;대한&#x20;최대&#x20;제거&#x20;효율을&#x20;나타냈다.&#x20;중금속과&#x20;미량오염물질에&#x20;대한&#x20;흡착&#x20;동역학의&#x20;경우,&#x20;SB200&#x20;및&#x20;ZnSB400에서&#x20;모두&#x20;pseudo-second-model을&#x20;통해&#x20;잘&#x20;설명되었다&#x20;(R2&#x20;&amp;gt;&#x20;0.98).&#x20;그리고&#x20;흡착&#x20;등온식의&#x20;경우,&#x20;Redlich-Peterson&#x20;모델이&#x20;가장&#x20;잘&#x20;맞는&#x20;모델임을&#x20;확인하였다&#x20;(R2&#x20;&amp;gt;&#x20;0.93).&#x20;한편,&#x20;SB200에서&#x20;비스페놀&#x20;A와&#x20;중금속을&#x20;동시&#x20;흡착한&#x20;결과&#x20;흡착&#x20;효율에&#x20;유의미한&#x20;차이가&#x20;없었고,&#x20;이는&#x20;오염물질이&#x20;서로&#x20;간섭&#x20;없이&#x20;흡착제의&#x20;다른&#x20;위치에&#x20;흡착되었음을&#x20;입증하였다.&#x20;반면,&#x20;비표면적&#x20;분석&#x20;및&#x20;X선&#x20;광전자&#x20;분광법&#x20;결과는&#x20;ZnSB400에서&#x20;아세트아미노펜&#x20;및&#x20;비스페놀&#x20;A의&#x20;흡착의&#x20;주요&#x20;메커니즘이&#x20;기공&#x20;충전과&#x20;π-π&#x20;상호작용임을&#x20;나타냈다.&#x20;결론적으로,&#x20;스피루리나&#x20;바이오차는&#x20;폐수&#x20;중&#x20;중금속과&#x20;미량오염물질&#x20;제거하는데&#x20;있어&#x20;효과적인&#x20;흡착제라고&#x20;할&#x20;수&#x20;있다.</dcvalue>
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