حذف روی از پساب صنعتی به وسیله غلاف نخود فرنگی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 201

This Paper With 12 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_KARFN-18-1_012

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1400

Abstract:

در این مطالعه، حذف روی در محیط های آبی با استفاده از غلاف نخود فرنگی به عنوان ماده جاذب ارزان قیمت بررسی شد. غلاف نخود فرنگی، یک ماده زائد جامد آلی است که قابلیت بالایی در حذف یون فلزات سنگین از پساب دارد و می تواند در تصفیه پساب های صنعتی که از مهم ترین منابع آلاینده آب و خاک هستند، بسیار مفید و کارآمد باشد. مطالعات جذب به صورت تابعی از PH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه یون فلزی در سیستم ناپیوسته انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش ها مشخص ساخت که با افزایش PH محلول، جذب روی توسط غلاف نخود سبز، افزایش یافت و ظرفیت جذب به مقدار حداکثر در ۸ PH= رسید. علاوه براین با افزایش زمان تماس، مقدار جذب شده یون روی، افزایش یافت و پس از ۶۰ دقیقه به تعادل رسید. در حالی که با افزایش مقدار جاذب به محلول، در مقدار جذب روی کاهش مشاهده گردید. همچنین با افزایش غلظت اولیه یون روی، درصد جذب کاهش در صورتی که برای ظرفیت جذب فلز افزایش مشاهده شد. مدل های ایزوترم جذب لانگمویر و فرندلیچ برای تعیین کارایی غلاف نخود فرنگی به عنوان جاذب مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که داده های آزمایشگاهی با مدل های ایزوترم لانگمویر و فرندلیچ تطابق خوبی دارند.

Authors

مریم فخارزاده

عضو هیئت علمی، گروه صنایع شیمیایی، آموزشکده فنی دختران نجف آباد-سمیه، دانشگاه فنی و حرفه ای استان 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 :
  • UN Water. (۲۰۱۸). ۲۰۱۸ UN World Water Development Report, Nature-based ...
  • Joseph, L., Jun, B.M., Flora, J. R. V., Park, C. ...
  • Pandit, A. B., & Kumar, J. K. (۲۰۱۵). “Clean Water ...
  • Chowdhury, S., Mazumder, M. A. J., Al-Attas, O., & Husain, ...
  • Amadia, C. N., Igweze, Z. N., & Orisakwe, O. E. ...
  • Zare, E. N., Motahari, A., & Sillanpää, M. (۲۰۱۸). “Nanoadsorbents ...
  • Kim, S., Chu, K. H., Al-Hamadani, Y. A. J., Park, ...
  • Bazrafshan, E., Mohammadi, L., Ansari-Moghaddam, A., & Mahvi, A. H. ...
  • Renu, Agarwal, M., & Singh, K. (۲۰۱۶). “Heavy metal removal ...
  • Veli, S., & Alyüz, B. (۲۰۰۷). “Adsorption of copper and ...
  • King, P., Rakesh, N., Lahari, S. B., Kumar, Y. P., ...
  • Rivera-Utrilla, J., Bautista-Toledo, I., Ferro-García, M. A., & Moreno-Castilla, C. ...
  • Khormaei, M., Nasernejad, B., Edrisi, M., & Eslamzadeh, T. (۲۰۰۷). ...
  • Mohan, D., & Singh, K. P. (۲۰۰۲). “Single- and multi-component ...
  • Taşar, Ş., Kaya, F., & Özer, A. (۲۰۱۴). “Biosorption of ...
  • Chen, X. C., Wang, Y. P., Lin, Q., Shi, J. ...
  • Ucun, H., Aksakal, O., & Yildiz, E. (۲۰۰۹). “Copper (II) ...
  • Bhattacharya, A. K., Mandal, S. N., & Das, S. K. ...
  • Sanchooli Moghaddam, M., Rahdar, S., & Taghavi, M. (۲۰۱۶). “Cadmium ...
  • Roselyn Adhiambo, O., Kituyi, J. L., & Getenga, Z. M. ...
  • Zhang, L., Zeng, Y., & Cheng, Z. (۲۰۱۶). “Removal of ...
  • Hossain, M. A. (۲۰۱۲). “Removal of Copper from Water by ...
  • Jafarzadeh, N., & Mengelizadeh, N. (۲۰۱۵). “Biosorption of Heavy Metals ...
  • Yang, C., Wang, J., Lei, M., Xie, G., Zeng, G., ...
  • Haq Nawaz, B., Khadim, R., & Hanif, M. A. (۲۰۱۱). ...
  • Darzi, G. N., Katal, R., Zare, H., & Rahmati, H. ...
  • نمایش کامل مراجع