شیف باز سالوفن لیگاند ساپورت شده بروی نانوذرات مغناطیسی Fe۳O۴@SiO۲ به عنوان یک جاذب موثر و قابل بازیافت به منظور حذف سرب دو ظرفیتی از محلول های آبی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHEM-18-66_007

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1403

چکیده مقاله:

در این پژوهش، نانوذرات هسته-پوسته مغناطیسی Fe۳O۴@SiO۲ عامل دار شده با شیف باز سالوفن لیگاند سنتز شدند و به منظور حذف یون های Pb۲+ از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفتند. در این تحقیق، خصوصیات گروه های عاملی سطحی، ساختار کریستالی، خواص مغناطیسی، اندازه و مورفولوژی سطحی این نانوذرات با بکارگیری آنالیزهای تعیین مشخصه FT-IR، XRD، TEM، FE-SEM، EDX و VSM مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. پس از سنتز شیف باز سالوفن لیگاند ساپورت شده بروی نانوذرات مغناطیسی، مطالعات سینتیکی و تاثیر مقادیر مختلف جاذب به منظور حذف یون های سرب دو ظرفیتی از محلول های آبی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. برای این جاذب پیشنهادی مقدار جذب ماکزیمم ۹۱% در دمای محیط محاسبه می گردد که راندمان ایده آلی محسوب می گردد. همچنین قابلیت بازیافت Fe۳O۴@SiO۲-Schiff base به منظور حذف Pb۲+ برای چرخه های متوالی جذب-واجذب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نانوکامپوزیت سنتزی Fe۳O۴@SiO۲-Schiff base یک جاذب موثر، قابل بازیافت با عملکرد عالی برای حذف کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی می باشد.

نویسندگان

محسن اسماعیل پور

گروه پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

مجید قهرمان افشار

گروه پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

میلاد کاظم نژادی

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

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 :
  • Zhang, X., Jin, P., Xu, D., Zheng, J., Zhan, Z.-M., ...
  • Shah, L.A., Khan, M., Javed, R., Sayed, M., Khan, M.S., ...
  • Wang, J., Liu, M., Duan, C., Sun, J., and Xu, ...
  • Tian, W., Rong, Y., Li, D., Tian, J., Lin, N., ...
  • Zare, E.N., Motahari, A., and Sillanpää, M. (۲۰۱۸). Nanoadsorbents based ...
  • Vunain, E., Mishra, A., and Mamba, B. (۲۰۱۶). Dendrimers, mesoporous ...
  • Lin, P.-Y., Wu, H.-M., Hsieh, S.-L., Li, J.-S., Dong, C., ...
  • Shi, Y., Xing, Y., Deng, S., Zhao, B., Fu, Y., ...
  • Naseem, K., Begum, R., Wu, W., Usman, M., Irfan, A., ...
  • Ge, F., Li, M.-M., Ye, H., and Zhao, B.-X. (۲۰۱۲). ...
  • Priastomo, Y., Setiawan, H.R., Kurniawan, Y.S., and Ohto, K. (۲۰۲۰). ...
  • Inaloo, I.D., Majnooni, S., Eslahi, H., and Esmaeilpour, M. (۲۰۲۰). ...
  • Baby, T.T. and Ramaprabhu, S. (۲۰۱۰). SiO۲ coated Fe۳O۴ magnetic ...
  • Lei, Z., Li, Y., and Wei, X. (۲۰۰۸). A facile ...
  • Dindarloo Inaloo, I., Majnooni, S., Eslahi, H., and Esmaeilpour, M. ...
  • Fried, T., Shemer, G., and Markovich, G. (۲۰۰۱). Ordered two‐dimensional ...
  • Jafari, A.A., Mahmoudi, H., and Firouzabadi, H. (۲۰۱۵). A copper ...
  • Wang, L., Sun, Y., Wang, J., Wang, J., Yu, A., ...
  • Abu-Reziq, R., Wang, D., Post, M., and Alper, H. (۲۰۰۸). ...
  • Esmaeilpour, M., Sardarian, A.R., and Firouzabadi, H. (۲۰۱۸). Theophylline Supported ...
  • Sardarian, A.R., Kazemnejadi, M., and Esmaeilpour, M. (۲۰۱۹). Bis-salophen palladium ...
  • Esmaeilpour, M., Javidi, J., and Zandi, M. (۲۰۱۴). Preparation and ...
  • Vyas, G., Bhatt, S., and Paul, P. (۲۰۲۱). Functionalized magnetic ...
  • Moghanian, H., Mobinikhaledi, A., Blackman, A., and Sarough-Farahani, E. (۲۰۱۴). ...
  • Soleimani, M., Ghaderi, S., Afshar, M.G., and Soleimani, S. (۲۰۱۲). ...
  • Soleimani, M., Mahmodi, M.S., Morsali, A., Khani, A., and Afshar, ...
  • Soleimani, M. and Afshar, M.G. (۲۰۱۵). Highly selective solid phase ...
  • نمایش کامل مراجع