حذف یون نیکل از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت طبیعی همراه با مطالعه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHEM-11-41_005

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1403

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بررسی حذف یون نیکل از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت طبیعی می باشد. در بررسی فرایند حذف یون نیکل به روش ناپیوسته، پارامترهای تاثیر گذار مانندpH اولیه محلول، مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه محلول و دما مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های آزمایشگاهی با مدل ایزوترم فرندلیچ و لانگمویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشاهده شد نتایج با ایزوترم لانگمویر نسبت به ایزوترم فرندلیش همخوانی بهتر خواهد داشت. براساس مدل لانگمویر ظرفیت جذب ماکزیمم جاذب برای یون نیکل ۱۸.۰۹ (میلی گرم بر گرم) می باشد. مدل شبه مرتبه دوم و شبه مرتبه اول برای بررسی های سنتیکی فرایند مورد استغاده قرار گرفت. نتایج مطالعات سنیتیکی نیز بیانگر تناسب بیشتر مدل شبه مرتبه دوم نسبت به مدل شبه مرتبه اول در فرایند جذب یون نیکل می باشد. در نتیجه بررسی های پارامترهای ترمودینامیکی (ΔG°, ΔH°, ΔS°)  در بازه دمایی ۲۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد مشاهده گردید که جذب یون نیکل فرایندی خودبخودی و گرماگیر می باشد. نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که زئولیت طبیعی با قابلیت های بالای خود می تواند به عنوان جاذبی موثر در حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

- -

۱ دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تهران، ایران

- -

۲ دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، واحد بهارستان، تهران، ایران

- -

۳ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

- -

۴ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

- -

۳ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، 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 :
  • S.H .Lin, R.S. Juang, J. Hazard. Mater. B, ۹۲ (۲۰۰۲) ...
  • R.P. Beliles, The lesser metals, in: F.W. Oehme (Ed.), Toxicity ...
  • N. Akhtar, J. Iqbal, M. Iqbal, J. Hazard. Mater. B, ...
  • U. Farooq, J.A. Kozinski, M.A. Khan, M. Athar, Bioresour. Technol, ...
  • T.A. Kurniawan, G.Y.S. Chan, W.H. Lo, S. Babel, Sci. Total ...
  • S. Malamis, E. Katsou, J. Hazard. Mater, ۲۵۲ (۲۰۱۳) ۴۲۸ ...
  • S. Wang, Y. Peng, Chem. Eng. J, ۱۵۶ (۲۰۱۰) ۱۱ ...
  • L. Roshanfekr Rad, A. Momeni, B. Farshi Ghazani, M. Irani, ...
  • V. Coman, B. Robotin, P. Ilea, Resour Conserv and Recy, ...
  • M. Torab-Mostaedi, H. Ghassabzadeh, M. Ghannadi-Maragheh, S.J. Ahmadi, H. Taheri, ...
  • S.C. Oruh, O.N. Ergun, Environ. Prog. Sustain. Energy. ۲۸ (۲۰۰۹) ...
  • A. Ahmadi, Sh. Heidarzadeh, A. Mokhtari, E. Darezereshki, H. Asadi ...
  • A. Çelekli, H. Bozkurt,. Desalination. ۲۷۵ (۲۰۱۱) ۱۴۱ ...
  • V.C. Srivastava, I.D. Mall, I.M. Mishra, Chem. Eng. Process. ۴۸ ...
  • S. Demim, N. Drouiche, A. Aouabed, T. Benayad, M. Couderchet, ...
  • J.W. Patterson, Industrial Wastewater Treatment Technology Butterworth Publishers, Stoneham (۱۹۸۵) ...
  • M. Amini, H. Younesi, N. Bahramifar. Colloids Surf. A. ۳۳۷ ...
  • S. Hao, Y. Zhong, F. Pepe, W. Zhu, Chem. Eng. ...
  • MASD. Barros, E.A. Silva, P.A. Arroyo, CRG. Tavares, R.M. Schneider, ...
  • A. Khosravi, M. Esmhosseini, S. Khezri, M. Habibimehr, Journal of ...
  • D. Leppert, Min. Eng, ۴۲ (۱۹۹۰) ۶۰۴ ...
  • C. Haidouti, Sci. Total Environ. ۲۰۸ (۱۹۹۷) ۱۰۵ ...
  • M.I. Panayotowa, Waste Manage, ۲۳ (۲۰۰۳) ۱۳۵ ...
  • E. Erdem, N. Karapinar, R. Donat, J. Colloid Interface. Sci, ...
  • H. Merrikhpour, M. Jalali, Clean Techn. Environ. Policy. ۱۵ (۲۰۱۳) ...
  • S. Wang, Y. Peng, Chem. Eng. J, ۱۵۶ (۲۰۱۰) ۱۱ ...
  • M. Akgül, A. Karabakan, O. Acar, Y. Yürüm, Micropor. Mesopor. ...
  • A. Kaya, A.H. Ören, J. Hazard. Mater. ۱۲۵ (۲۰۰۵) ۱۸۳ ...
  • E. Malkoc, J. Hazard. Mater, ۱۳۷ (۲۰۰۶) ۸۹۹ ...
  • A. Khosravi, M. Esmhosseini, S. Khezri, Res Chem Intermed. ۴۰ ...
  • A. Khosravi, M. Esmhosseini, J. Jalili, S. Khezri, J. Incl. ...
  • D. Belark, F. kord mostafapour, A. joghataei, Journal of Applied ...
  • H. Huo, H. Su, T. Tan, Chem. Eng. J. ۱۵۰ ...
  • I. Langmuir, J. Am. Chem. Soc. ۴۰ (۱۹۱۸) ۱۳۶۱ ...
  • H.M.F. Freundlich, Z. für Phys. Chem. ۵۷ (۱۹۰۶) ۳۸۵ ...
  • S. Lagergren, K Sven Vetenskapsakad Handl, ۲۴ (۱۹۸۹) ۱ ...
  • M.J. Zamzow, J.E. Murphy, Sep. Sci. Technol, ۲۷ (۱۹۹۲) ۱۹۶۹ ...
  • S.K. Ouki, M. Kavannagh, Waste Manag. Res. ۱۵ (۱۹۹۷) ۳۸۳ ...
  • E. Álvarez-Ayuso, A. García-Sánchez, X. Querol, Water Res. ۳۷ (۲۰۰۳) ...
  • O. Oter, H. Akcay, Water Environ. Res. ۷۹ (۲۰۰۷) ۳۲۹ ...
  • M. Sprynskyy, B. Buszewski, A.P. Terzyk, J. Namiesnik, J. Colloid ...
  • E. Álvarez-Ayuso, A. García-Sánchez, Clays Clay Miner. ۵۱ (۲۰۰۳) ۴۷۵ ...
  • M. Torab-Mostaedi, H. Ghassabzadeh, M. Ghannadi, S.J. Ahmadi, H. Taheri, ...
  • O. Abollino, A. Giacomino, M. Malandrino, E. Mentasti, Appl. Clay ...
  • A. Kapoor, T. Viraraghavan, D. Roy, D.R. Cullimore, Bioresour. Technol. ...
  • M. Mohammadi, A. Ghaemi, M. Torab-Mostaedi, M. Asadollahzadeh, A. Hemmati, ...
  • N. Chaouch, M.R. Ouahrani, S. Chaouch, N. Gherraf, Desalin. Water ...
  • Y. S. Ho, G. McKay, Process Biochem, ۳۴ (۱۸۸۹) ۴۵۱ ...
  • نمایش کامل مراجع