THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xử lí dư lượng kháng sinh trong nước bằng công nghệ quang xúc tác sử dụng vật liệu g-C3N4 pha tạp.
Ngành: Khoa học môi trường
Mã số: 9.44.03.01
Họ và tên NCS: Nguyễn Thùy Giang
Người hướng dẫn khoa học:
1. GS.TS. Nguyễn Thế Hùng
2. PGS.TS. Đặng Văn Thành
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:
Chế tạo thành công vật liệu g-C3N4 pha tạp B với cấu trúc nano dạng ống, sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường như thủy phân và nhiệt phân. Vật liệu thu được có hình dạng ống đồng đều, diện tích bề mặt lớn và khả năng hấp thụ tốt ánh sáng nhìn thấy. Cụ thể, 1DBCN có cấu trúc ống nano đồng đều với kích thước 3 x 300 nm, diện tích bề mặt 81,1 m²/g và năng lượng vùng cấm 2,7 eV, trong khi TGCN-Bx có cấu trúc đa dạng hơn với diện tích bề mặt dao động từ 85 đến 98 m²/g, năng lượng vùng cấm của TGCN-Bx (x = 1, 2, 3, 4) được ước tính lần lượt là 2,7, 2,68, 2,66, 2,64 và 2,61 eV. Những đặc tính này giúp tăng hiệu quả của quá trình quang xúc tác, đặc biệt là trong việc phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ như dư lượng kháng sinh trong nước.
– Vật liệu g-C3N. pha tạp B cấu trúc nano ống cho hiệu suất xử lí dư lượng kháng sinh đạt tới 99% trong điều kiện quang xúc tác tại phòng thí nghiệm. Điểm nổi bật của nghiên cứu là đã tiến hành đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lí, bao gồm: thời gian phản ứng, nồng độ chất ô nhiễm, nồng độ vật liệu quang xúc tác khác nhau, giá trị pH (3-11) và sự hiện diện của các ion âm – dương thường gặp trong nước thải thực tế. Việc mô phỏng các điều kiện môi trường gần với thực tế giúp xác định được các thông số tối ưu cho ứng dụng tiềm năng của vật liệu trong xử lí nước thải ô nhiễm kháng sinh.
CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỂ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:
– Ứng dụng trong thực tiễn: Luận án đưa ra một giải pháp công nghệ quang xúc tác sử dụng vật liệu g-C3N4 pha tạp B có khả năng phân hủy hiệu quả các dư lượng kháng sinh khó phân hủy trong môi trường nước, thân thiện với môi trường, không tạo ra các chất độc hại thứ cấp.
– Để mở rộng tiềm năng ứng dụng của vật liệu g-CaNa pha tạp B có cấu trúc dạng ống, cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn về khả năng phân hủy các loại chất ô nhiễm hữu cơ phức tạp như thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm và hợp chất hữu cơ bền vững. Bên cạnh đó, việc ứng dụng