Met de recente ontwikkelingen in de nanotechnologie, dat verschillende soorten nanodeeltjes gebruikt om een aantal technologieën in sectoren zoals informatietechnologie, energie, milieu-wetenschap, geneeskunde, binnenlandse veiligheid, voedselveiligheid, en het vervoer te verbeteren; een grondige kennis van het vervoer en het behoud van nanodeeltjes in de bodem en het grondwater is van cruciaal belang voor de risicobeoordeling alsmede milieu-toepassingen van synthetische nanodeeltjes 1-3. Carbon nanotubes (CNTs) zijn één van de meest geproduceerde koolstof gebaseerde nanopartikels 2,4. CNTs zijn de lange cilindrische vorm van grafeen met een diameter van doorgaans minder dan 100 nm en een lengte in het bereik van 100 nm tot 50 urn. Ze hebben unieke eigenschappen, die hun toepassing hebben versneld in vele toepassingen, zoals elektronica, optica, cosmetica en biomedische technologie (bijvoorbeeld composietmaterialen) 5. Met een toenemend gebruik, is er ook een verhoogd rISK om de blootstelling en het effect op de gezondheid van de mens, evenals negatieve ecologische gevolgen volgende CNT en andere koolstof gebaseerde nanomaterialen beschikking om het milieu 5-8.
Zonder oppervlakmodificaties (gefunctionaliseerde), CNTs zijn zeer hydrofoob en hebben de neiging te aggregeren in een waterige oplossing. Gefunctionaliseerde CNTs kan echter blijven gedispergeerd en stabiel in waterige oplossingen en worden voor biomedische doeleinden zoals geneesmiddelafgifte 9. Hier is het essentieel dat de CNT blijven verspreid en gemobiliseerd, zodat het geneesmiddel kan in het menselijk lichaam 10 worden geleverd. Anderzijds, milieurisico's te verminderen, is er behoefte aan studies gericht op hoe de CNTs immobiliseren om hun intrede in aquifers en drinkwater middelen 11 voorkomen. Recente studies hebben het toxische effect van CNT gemeld op levende organismen en ook de risico's voor ecosystemen in termen van CNT invoeren en zich ophopen in de voedselketens, omdatCNTs zijn moeilijk afbreekbaar 5,8. Zelfs met barrièresystemen op stortplaatsen die CNTs, kan het mogelijk zijn CNTs om door de barrières passen. In dergelijke gevallen kan CNT te voeren in het grondwater reservoirs en oppervlaktewateren. Zoals CNT afvalverwerkingsvoorschriften zijn niet goed gedefinieerd en transport mechanismen zijn slecht begrepen, een beter begrip van de mobiliteit van CNT is nodig om het ontwerp geschikte verwijdering systemen 12 formuleren en. Daarom is het belangrijk te bestuderen en het lot en het transport van CNTs in poreuze media en het effect van fysische en chemische factoren gewoonlijk aanwezig in de ondergrond omgeving op het oppervlak begrijpen gemodificeerde retentie CNT.
Een aantal onderzoek gedaan naar het effect van collector korrelgrootte 13-15 uitgevoerd, debiet 16, en de oppervlakte-eigenschappen van de korrels 17 op het vervoer van nanodeeltjes in poreuze media. Echter, systematisch onderzoek naar het effect van Solution chemie (zoals pH en ionische sterkte) over mogelijke afzetting op de collector oppervlakken zijn nog beperkt 18-20. Bovendien is het gecombineerde effect van fysische factoren, oplossingschemie van het medium en oppervlakte eigenschappen van koolstof nanobuisjes niet goed begrepen en variëren in verschillende literatuur. In deze studie wordt een bereidingswerkwijze voor oppervlakte modificatie van MWCNTs aangetoond samen met een systematische laboratoriumschaal kolom gepakt met zuur gereinigd kwartszand wordt gebruikt om het transport, bewaring en mobilisatie van oppervlakte-gemodificeerde CNTs verzadigde poreuze media onderzoeken .