حذف کروم (VI) از محلول های آبی با استفاده از فرایند های UV/ZnO، UV/TiO۲ و UV/H۲O۲

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 8 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_NKUMS-3-4_001

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1402

Abstract:

چکیده زمینه و هدف: مطالعه حاضر با توجه به مخاطرات فراوان فلز سنگین کروم در محیط زیست از جمله سرطان پوست و ریه و آسیبهای کلیوی و کبدی با هدف بررسی حذف Cr(VI) با استفاده از فرایند های نانو فتوکاتالیستی و فتو شیمیایی UV/ZnO، UV/TiO۲ و UV/H۲O۲ از محلول های آبی انجام پذیرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه فاکتور های موثر بر فرایند احیاء مثل غلظت کاتالیست (g/L ۱۵/۰-۰۵/۰)، غلظت H۲O۲(mol/L ۵/۱-۵/۰) و pH مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت اولیه سوبسترا بین mg/L ۱۵-۱/۰ متغیر بود. محلول استوک کروم (VI) با استفاده از انحلال دی کرومات پتاسیم (K۲Cr۲O۷) در آب مقطر یک بار تقطیر تهیه گردید. غلظت باقیمانده کروم بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج ۵۴۰ نانومتراندازه گیری شد. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش غلظت نانو ذرات TiO۲ و ZnO و H۲O۲ و همچنین کاهش pH راندمان احیای کروم افزایش پیدا می کند. همچنین راندمان حذف با افزایش غلظت اولیه سوبسترا کاهش پیدا کرد. بیشترین احیای کروم با ZnO در pH بین ۸-۴ حاصل شد. همچنین با افزایش pH راندمان حذف توسط TiO۲ و H۲O۲ کاهش یافت. از طرفی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فرایند احیاء از سنتیک درجه اول لانگمویر- هنشلود پیروی می کند. نتیجه گیری: بطور کلی نتایج حاصله بیانگر آن است که می توان از فرایند پاک و بدون باقیمانده UV/ZnO، UV/H۲O۲ و UV/TiO۲ به صورت موثر برای حذف کروم ۶ ظرفیتی از محیط های آبی استفاده نمود.

Authors

انور اسدی

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

محمد هادی دهقانی

، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی و مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

محمد رضا زارع

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

آیت رحمانی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

حافظ گلستانی فر

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، 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 :
  • Khalil LB, Mourad WE, Rophael MW, Photocatalytic reduction of environmental ...
  • Chakrabarti S, Chaudhuri B, Bhattacharjee S, Ray AK, Dutta BK. ...
  • Gupta S, Babu BV. Adsorption of Chromium (VI) by a ...
  • Nameni M, Alavi Moghadam MR, Arami M, Adsorption of hexavalent ...
  • Fu F, Wang Q. Removal of heavy metal ions from ...
  • Nameni M, Alavi Moghadam MR, Arami M. Adsorption of hexavalent ...
  • Rahmani AR‚ Norozi R, Samadi MT, Afkhami A, Hexavalent Chromium ...
  • Ku Y, Jung I-L. Photocatalytic reduction of Cr (VI) in ...
  • Gherbi R, Nasrallah N, Amrane A, Maachi R, Trari M. ...
  • Shao D, Wang X, Qiaohui F, Photocatalytic reduction of Cr ...
  • ۱۱ . APHA, AWWA, WEF, Standard methods for the examination ...
  • Ku Y, Jung I-L, Photocatalytic reduction of Cr (VI) in ...
  • Domenech J, Munoz J, Photocatalytical reduction of Cr(VI) over ZnO ...
  • Tuprakay S, Liengcharernsit W. Lifetime and regeneration of immobilized titania ...
  • Wesolowski DJ, Bénézeth P, Palmer DA, ZnO solubility and Zn۲۱ ...
  • Das DP, Parida K, De BR, Photocatalytic reduction of hexavalent ...
  • Niekerk WV, Pienaar J, Lachmann G, Eldik Rv, Hamza M, ...
  • نمایش کامل مراجع