بکارگیری طراحی آزمایش تاگوچی در تعیین شرایط بهینه واکنش تجزیه فوتوکاتالیستی آلاینده آزویی Sunset Yellow FCF با استفاده از نانوذرات نقره در واکنشگاه نوری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NSMSI-42-4_006

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1404

چکیده مقاله:

در این مطالعه نانوذرات نقره به عنوان کاتالیست در واکنش تجزیه فوتوکاتالیستی رنگ آزویی (SYF) Sunset Yellow FCF در محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ درخت گردو تهیه شد. سنتز نانوذرات نقره با استفاده از شیمی سبز که روشی سازگار با محیط زیست، کم هزینه، سریع و بی­خطر می­باشد، پرداخته شده است. عصاره ­گیری با روشی آسان و همچنین سنتز نانوذرات نقره در مدت زمان کم و با راندمان بالا انجام شد. خواص و ویژگی­ های نانو ذرات نقره به وسیله میکروسکوپ الکترونی­ روبشی، تجزیه عنصری با روش طیف شناسی تفکیک انرژی، پراش اشعه ایکس و طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه بررسی شد. شرایط بهینه تجزیه رنگ از روش طراحی آزمایش تاگوچی با آرایه متعامد (L۹(۳۴)) تعیین شد. تجزیه و تحلیل پاسخ هر آزمایش بر اساس نسبت سیگنال به نویز (S/NL) محاسبه شد. تاثیر فاکتورهای عملیاتی مانند مقدارکاتالیست، pH، زمان تابش­دهی و دما در سه سطح برای هر فاکتور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ­های تاگوچی نشان داد که مقدار کاتالیست ۲۰ میلی­گرم بر لیتر (سطح ۲)، ۴pH= (سطح ۱)، زمان تابش ­دهی ۴۵ دقیقه (سطح۳) و دما ۳۰ درجه سلسیوس (سطح ۳) شرایط بهینه برای این واکنش بود. بیشترین تاثیر هر فاکتور در واکنش از تحلیل آنالیز واریانس بدست آمد. موثرترین فاکتور، pH بود. برهمکنش بین دو فاکتور pH و مقدارکاتالیست بیشترین تاثیر را داشت. تحلیل آنالیز واریانس اولیه نشان داد که مقدار درصدp (p%) فاکتورهای: مقدارکاتالیست (%۰۰۲/۱۲)، pH (%۲۹۸/۴۶)، زمان تابش ­دهی (%۳۱۱/۳۵) و دما (%۳۸۳/۶) بود. سهم هر فاکتور در تجزیه رنگ به ترتیب مقدارکاتالیست (۱۴۲/۰)، pH (۴۳۱/۰)، زمان تابش­ دهی (۳۹۷/۰) و دما (۱۸/۰) یافت شد. واکنش سینتیک شبه درجه اول با ثابت سرعت  min−۱۰۷۲۱/۰k= برای تجزیه فوتوکاتالیستی رنگ مشاهده شد.

نویسندگان

رضا مرادی

گروه شیمی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، 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 :
  • Galdiero S., Falanga A., Vitiello M., Cantisani M., Marra V., ...
  • Mittal A.K., Bhaumik J., Kumar S., Banerjee U.C., Biosynthesis of ...
  • Jung J.H., Oh H.C., Noh H.S., Ji J.H., Kim S.S., ...
  • Bayat M., Moradi R., Bodaghi A., Using Aqueous Extract of ...
  • Tamasa P., Suman J., "Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles ...
  • Waksmundzka-Hajnos M., Sherma J., Kowalska T., "Thin Layer Chromatography in ...
  • Sharma V.K., Yngard R.A., Lin Y., Silver Nanoparticles: Green Synthesis ...
  • Karpudewan M., Ismail Z., Roth W.M., Ensuring Sustainability of Tomorrow ...
  • Karpudewan M., Ismail Z.H., Mohamed N., "Enhancing The Acquisition of ...
  • Zollinger H., "Color Chemistry Synthesis, Properties, and Applications of Organic ...
  • Waring D.R., Hallas G., "The Chemistry and Application of Dyes", ...
  • Moradi R., Ganjali A., Synthesis of Fe۳O۴ Nanoparticles and Their ...
  • Moradi R., Full Factorial Experimental Design Based Yates’ Algorithm for ...
  • Mosayebian M.E., Moradi R., Mahanpoor, K., Modeling the Degradation of ...
  • عیدی زاده، منا؛ آذری، احمد؛ بهینه­سازی پارامترهای جذب همزمان کروم ...
  • Elizalde-Gonzalez M.P., Hernandez-Montoya V., Removal of Acid Orange ۷ by ...
  • Balavi H., Samadanian-Isfahani S., Mehrabani-Zeinabad M., Edrissi M., Preparation and ...
  • Bayat Bid koopeh R., Ebrahimi M., Keyvani B., Removal of ...
  • Edrissi M., Samadanian-Isfahani S., Soleymani M., Preparation of Cobalt Molybdate ...
  • Arbabi M., Ahmadi M.A., Sedehi M., Optimization of Removal of ...
  • Padervand M., Nasiri F., Hajiahmadi S., Bargahi A., Esmaeili S., ...
  • Padervand M., Jalilian E., Majdani R., Goshadezehn M., BiOCl/AgCl-BiOI/AgI Quaternary ...
  • Padervand M., Hajiahmadi S., Ag/AgCl@ Tubular g-C۳N۴ Nanostructure as an ...
  • Padervand M., Ghasemi S., Hajiahmadi S., Rhimi B., Nejad Z.G., ...
  • Ebrahimzadeh M.A., Naghizadeh A., Amiri O., Shirzadi-Ahodashti M., Mortazavi-Derazkola S., ...
  • Zaheer Z., Biogenic Synthesis, Optical, Catalytic, and in Vitro Antimicrobial ...
  • Shekari-Moghaddam R., Mohammadi M., Hekmatara S.H., Darehkordi A., Salarizadeh P., ...
  • Sreemanti D., Jayeeta D., Asmita S., Soumya Sundar B.C., Durba ...
  • Foster W.T., "Basic Taguchi Design of Experiments", National Association of ...
  • Pundir R., Chary G.H.V.C., Dastidar M.G., Application of Taguchi Method ...
  • Atil H., Unver Y., A Different Approach of Experimental Design: ...
  • Ranjit K., "Qualitek-۴, Software for Automatic Design and Analysis of ...
  • Hussain I., Singh N.B., Singh A., Singh H., Singh, S.C., ...
  • Shahverdi A.R., Minaeian S., Shahverdi H.R., Jamalifar H., Nohi A.A., ...
  • Darvishi E., Kahrizi D., Arkan E., Comparison of Different Properties ...
  • Sellmann D., Nakamoto K., "Infrared Spectra of Inorganic and Coordination ...
  • Izadiyan Z., Shameli K., Miyake M., Hara H., Eva Binti ...
  • Seifipour R., Nozari M., Pishkar L., Green Synthesis of Silver ...
  • Jebril S., Khanfir Ben Jenana R., Dridi Ch., Green Synthesis ...
  • Goncalves M.S.T., Oliveira-Campos A.M.F., Pinto E.M.M.S., Plasencia P.M.S., Queiroz M.J.R.P., ...
  • Saien J., Asgari M., Soleymani A.R., Taghavinia N., Photocatalytic Decomposition ...
  • Zhang T., Oyama T., Aoshima A., Hidaka H., Zhao J., ...
  • Ross P.J., "Taguchi Techniques for Quality Engineering", Second Edition, McGraw ...
  • Ma Y., Nie X., Northwood D.O., Hu H., Systematic Study ...
  • Baouali N.Y., Nibou D., Amokrane S., NaY Zeolite and TiO۲ ...
  • نمایش کامل مراجع