بررسی جذب زیستی یون‏های مس توسط کیتوزان قارچی: جایگزینی برای کیتوزان میگویی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 263

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BJM-3-12_002

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1399

Abstract:

  مقدمه: یکی از کاربردهای اصلی کیتوزان در حذف فلزات سنگین از پساب‏هاست. در صنعت، کیتوزان از دی استیله شدن کیتین موجود در ضایعات سخت پوستان تولید می‏شود. منبع دیگر کیتوزان دیواره سلولی قارچ‏های زیگومایست است که مزیت‏های بیشتری نسبت به ضایعات سخت پوستان دارد.   مواد و روش ‏‏ ها: کیتوزان قارچی استخراج و خالص شده از زیست توده موکور ایندیکوس و کیتوزان میگویی برای حذف یون‏های مس از محلول آبی استفاده و مقایسه شدند. تأثیر اسیدیته (3 تا 5/5)، غلظت یون مس ( 5 تا 52 میلی‌گرم بر لیتر)، مقدار کیتوزان (200 تا 3000 میلی‌گرم بر لیتر)، زمان جذب، دما و حضور سایر یون‏های فلزی بر جذب زیستی بررسی شد .   نتایج: بیشینه ظرفیت‏های جذب برای کیتوزان‏های قارچی و میگویی به ترتیب 5/58 و 7/60 میلی‌گرم بر گرم به دست آمد. سرعت جذب مس توسط کیتوزان قارچی از کیتوزان میگویی به میزان درخور توجهی بالاتر بود. از میان مدل‏های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، نفوذ درون ذره‏ای و الوویچ، مدل شبه مرتبه دوم هو بهترین مدل برای تطبیق بر داده‌های سینتیکی است. برای هر دو نوع کیتوزان، ظرفیت جذب با افزایش اسیدیته محلول افزایش یافت. دما و حضور سایر یون‏هاف تأثیر در خور توجهی بر ظرفیت جذب مس نداشت. داده‏های هم ‏دما نیز به خوبی با مدل‏های لانگمایر، فرندلیچ و ردلیچ-پترسون توصیف شد .   بحث و نتیجه ‏ گیری: هر دو کیتوزان قارچی و میگویی می‏توانند به طور موثری برای حذف یون‏های مس از محلول‏های آبی به کار گرفته شوند. فرآیند جذب برای کیتوزان قارچی سریع بوده، در حالی‏که این فرآیند برای کیتوزان میگویی کندتر است. بنابراین، از نقطه نظر سینتیکی کیتوزان قارچی نسبت به میگویی ارجح است .

Authors

ساناز بهنام

دکترای دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

کیخسرو کریمی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

اکرم زمانی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ارجمند مهربانی زین آباد

استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • (1) Kleekayai T, Suntornsuk W. Production and characterization of chitosan ...
  • (2) Chatterjee S, Adhya M, Guha AK, Chatterjee BP. Chitosan ...
  • (3) Ngah WSW, Fatinathan S. Chitosan flakes and chitosan–GLA beads ...
  • (4) Zamani A, Edebo L, Sjöström B, Taherzadeh MJ. Extraction ...
  • (5) Wang W-P, Du Y-M, Wang X-Y. Physical properties of ...
  • (6) Teng WL, Khor E, Tan TK, Lim LY, Tan ...
  • (7) Wu T, Zivanovic S, Draughon FA, Conway WS, Sams ...
  • (8) Ngah WSW, Kamari A, Koay YJ. Equilibrium and kinetics ...
  • (9) Acosta MP, Valdman E, Leite SGF, Battaglini F, Ruzal ...
  • (10) Savvaidis I, Hughes MN, Poole RK. Copper biosorption by ...
  • (11) Ting ASY, Choong CC. Bioaccumulation and biosorption efficacy of ...
  • (12) Ho YS, Huang CT, Huang HW. Equilibrium sorption isotherm ...
  • (13) Chu KH. Removal of copper from aqueous solution by ...
  • (14) Rangel-Mendeza JR, Monroy-Zepedab R, Leyva-Ramosb E, Diaz-Floresa PE, Shirai ...
  • (15) White SA, Farina PR, Fulton§ I. Production and Isolation ...
  • (16) Karimi K, Zamani A. Mucor indicus: Biology and industrial ...
  • (17) Zamani A, Edebo L, Niklasson C, Taherzadeh MJ. Temperature ...
  • (18) Mohammadi M, Zamani A, Karimi K. Determination of Glucosamine ...
  • (19) Ng JCY, Cheung WH, McKay G. Equilibrium studies for ...
  • (20) Javanbakht V, Zilouei H, Karimi K. Lead biosorption by ...
  • (21) Majumdar SS, Das SK, Saha T, Panda GC, Bandyopadhyoy ...
  • (22) Verbych S, Bryk M, Chornokur G. Removal of copper(II) ...
  • (23) Cheung WH, Ng JCY, Mckay G. Kinetic analysis of ...
  • (24) Jr WJW, Morris JC. Kinetics of adsorption on carbon ...
  • (25) Mcafee BJ, Gould WD, Nadeau JC, Costaa ACAd. Biosorption ...
  • (26) Kannamba B, Reddy KL, AppaRao BV. Removal of cu ...
  • (27) Zhai Y, Wei X, Zeng G, Zhang D, Chu ...
  • (28) Ng JCY, Cheung WH, McKay G. Equilibrium studies of ...
  • (29) Bassi R, Prasher SO, Simpson BK. Removal of selected ...
  • (30) Ahmady-Asbchin S, Jafari N. Evaluation of parameters effective in ...
  • (31) Lo W, Chua H, Lam K-H, Bi S-P. A ...
  • (32) Bhainsa KC, D’Souza SF. Removal of copper ions by ...
  • (33) Ngah WSW, Fatinathan S. Adsorption of Cu (II) ions ...
  • (34) Matheickal JT, Yu Q, Woodburn GM. Biosorption of cadmium ...
  • (35) Kyzas GZ, Kostoglou M, Lazaridis NK. Copper and chromium ...
  • (36) Sag Y, Aktay Y. A comparative study for the ...
  • (37) Yang TC, Zall RR. Absorption of metals by natural ...
  • (38) Kumar Y, King P, Prasad V. Zinc biosorption on ...
  • (39) Sag Y, Kutsal T. The selective biosorption of chromium ...
  • نمایش کامل مراجع