حذف کدورت های بالا از محلول های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر کاتیونی کیتوزان

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 970

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEH16_193

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1392

چکیده مقاله:

مقدمه و اهمیت موضوع: مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی حذف کدورت های بالا در محلول های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر کاتیونی کیتوزان طرح ریزی گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه از تکنیک ترسیب شیمیایی همزمان جهت سنتز نانو ذرات مغناطیسی و پوشش آن با پلیمر کیتوزان استفاده شد و اثرات دوز نانو ذرات مغناطیسی، pH، زمان ته نشینی، قدرت میدان مغناطیسی خارجی و مقادیر کدورت های مختلف بررسی گردید. نتایج و بحث : نتایج نشان داد که افزایش دوز نانو ذرات، زمان ته نشینی، قدرت میدان مغناطیسی خارجی و شرایط محیط اسیدی با pH 5 تا 6 از عوامل افزایش دهنده راندمان حذف کدورت توسط نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوزان بود. با کمک نانو ذرات مورد مطالعه کدورت آب تا حد 4/99 درصد در شرایط بهینه کاهش یافت. نتیجه گیری: نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوزان، کارایی خوبی در حذف کدورت از محلول های آبی نشان داد. استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی توانست به طور موثری زمان ته نشینی فلوک های مغناطیسی را کاهش دهد. لذا کاربرد توام نانو ذرات مغناطیسی مورد مطالعه همراه با میدان مغناطیسی خارجی می تواند کدورت آبهای بسیار کدر را به میران قابل توجهی کاهش دهد.

نویسندگان

حمزه اسماعیلی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

افشین ابراهیمی

استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

حمیدرضا پورزمانی

استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله 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 مقاله لینک شده اند :
  • Kawamura S Integrated design and operation of water treatment facilities: ...
  • Miller RG, Stober J. Occurrence of aluminum in drinking water. ...
  • Srinivasan P, Viraraghavan T. Characteri sation and concentration profile of ...
  • Lu AH, Salabas EL, Schiith F. Magnetic nanoparticles: synthesis, protection, ...
  • Hu J, Chen G, Lo IMC. Removal and recovery of ...
  • Wu W, He Q , Jiang C. Magnetic iron oxide ...
  • Zhou L, Wang Y, Liu Z, Huang Q. Characteristice of ...
  • Yuwei C, Jianlong W. Preparation and charac terization of magnetic ...
  • Chin C, Fan ZG. Magnetic seeding aggregation of high turbid ...
  • Lo SL, Wang YL, Hu CY. High Turbidity Reduction During ...
  • Faraji M, Yamini Y, Rezaee M. Magnetic nanoparticles: synthesis, stabilization, ...
  • Lyklema J. Fundamentals of interface and colloid science: Academic Pr; ...
  • Illes E, Tombacz E. The role of variable surface charge ...
  • Qasim SR, Motley EM, Zhu G. Water work, engineering: planning, ...
  • Moussavi G, Talebi S, Farrokhi M, Sabouti RM. The investigation ...
  • نمایش کامل مراجع