سازوکار انتقال یون های توریم (IV) از طریق غشای درون گیره در پلیمر دارای دی- (۲- اتیل هگزیل) فسفریک اسید به عنوان حامل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NSMSI-41-2_014

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1404

چکیده مقاله:

این مطالعه، تحلیلی از سازوکار انتقال یون­ های توریم (IV) در یک غشای درون­ گیره در پلیمر (PIM) ارایه می دهد.­ یک PIM دارای پلی وینیل کلرید (PVC) به عنوان پلیمر پایه، و دی- ­(۲- اتیل هگزیل) فسفریک اسید (­EHPA­۲D) به عنوان حامل مورد استفاده قرار گرفت. اول از همه، تاثیر غلظت حامل به عنوان یک پارامتر مهم در فرایند انتقال مورد بررسی قرار گرفت. هم­چنین پارامترهای فاز آبی شامل غلظت اولیه ­ی توریم (IV) و pH فاز خوراک، غلظت اسید در فاز عریان­ ساز بررسی شد. صرف­ نظر از غلظت اولیه­ ی توریم (IV)، برای شرایط آزمایش، ۴۵ درصد وزنی EHPA­۲D به عنوان مقدار بهینه­ ی غلظت حامل، بیش­ترین اثرات را بر روی فرایند انتقال نشان داد. مطالعات سینتیک و سازوکار انتقال یون­ های توریم (IV) نشان داد که انتقال یون­ های توریم (IV) در PIM با معادله­ ی سینتیکی درجه­ ی اول سازگار بوده و سازوکار «جهش»، سازوکار غالب در  انتقال توریم (IV) در سامانه مورد مطالعه است.

کلیدواژه ها:

غشای درون گیره در پلیمر (PIM) ، انتقال توریم (IV) ، سازوکار «جهش» ، EHPA ۲D ، سینتیک

نویسندگان

سعید علمدار میلانی

پژوهشکده مواد و چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران- ایران.

حمیدرضا اعرابی

دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، 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 :
  • Furukawa K., Arakawa K. Berrin Erbay L., Ito Y., Kato ...
  • Dennis K.H., Mushakov A., (۲۰۰۸).Thorium: The Fuel of Future, Nuclear ...
  • International Atomic Energy Agency, Thorium Fuel Cycles: Potential Benefits and ...
  • Meera R., “Synergistic Solvent Extraction of Thorium (IV) and Uranium ...
  • ­ Habashi F., “Textbook of Hydrometallurgy”, Department of Mining and ...
  • Anirudhan T. S., Rijith S., Tharun A. R., “Adsorptive Removal ...
  • Bhainsa K. C., D'Souza S .F., Thorium Biosorption by Aspergillus ...
  • Gong, R., Jin, Y., Sun J., Zhong K­., Preparation and ...
  • Koorepazan Moftakhar M., Habibi L., Yaftian M. Reza., Selective and ...
  • Sarangi K., Das R.P., Separation of Copper and Zinc by ...
  • Tavakoli S., Alamdar Milani S., Shirani A. S., Charkhi, A., ...
  • Alamdar Milani S., Zahakifar F., Charkhi A., Continuous Bulk Liquid Membrane Technique ...
  • Nghiem L. D., Mornane P., Potter I., Perera J., Cattral ...
  • Mahanty B., ­Mohapatra P.K. ­Raut D.R., Das. D.K., ­Behere ­M. Afzal, ...
  • Yildiz Y., Manzak A., Aydýn B., Tutkun O., Preparation and ...
  • Koladkar D. V., Dhadke P. M., Extraction and Separation of ...
  • El-Hefny N. E., Daoud J. A., Extraction and Separation of ...
  • Karve M., Gaur C., Liquid-Liquid Extraction of Th(IV) with Cyanex۳۰۲, ...
  • Dinkar A. K., Singh Suman Kumar, Tripathi S. C., Verma ...
  • Yin S. H., Li S. W., Xie F., Chang L-B., ...
  • Dalai B., Dash S.K., Singh S.K., Swain N., Swain B.B., ...
  • Cathbert F.L., “Thorium Production Technology”, National Lead Company of Ohio, ...
  • Zebroski E. L., Alter H.W., Heumann F.K., Thorium Complexes with ...
  • Riggs JA, Smith BD., Facilitated Transport of Small Carbohydrates Through ...
  • Ferraz H. C., Duarte L. T., Alves M. D. L., ...
  • Ochromowicz K., Apostoluk W., Modelling of Carrier Mediated Transport of ...
  • Rajewski J, Łobodzin P., Abexperimental Analysis of the Transport Mechanism ...
  • Baba A., Adekola F.A., Beneficiation of a Nigerian Sphalerite Mineral: ...
  • Cussler E. L, Aris R., Brown A., On the Limits ...
  • Gherrou A., Kerdjoudj H., Molinari R., Seta P., Drioli E., ...
  • White K. M., Smith B.­D., Duggan P.­J., Sheahan S. L., ...
  • Yahaya G. O., Brisdon B. J., England R., Facilitated Transport ...
  • Yahaya G. O., Brisdon B. J., England R., Hamada E.Z., ...
  • Gawronski R., Religa P., Transport Mechanism of Chromium­(III) Through the ...
  • Kalachev A.A., Kardivarenko L.M., Facilitated Diffusion in Immobilized Liquid Membranes: ...
  • San Miguel E.R., Monroy-Barreto M., Aguilar J.C., Ocampo A.C., Gyves ...
  • Religa P., Rajewski J., Gierycz P.; S´wietlik, R., Supported Liquid ...
  • Zawierucha Iwona, Nowik-Zajac Anna, Kozlowski Cezary A., Removal of Pb(II) ...
  • ­Meng X., Wang L., ­Tang W., Transport of Phenol Through ...
  • Xiaorong M., Conghui W., Pan. Xiaoqiang X., Lei W., Transport ...
  • Alguacil F.J., Alonso M., Description of Transport Mechanism During the ...
  • Paugam M.F., Buffle J., Comparison of Carrier-Facilitated Copper(II) Ion Transport ...
  • Munro T.A., Smith B.D., Facilitated Transport of Amino Acids by ...
  • Sato T., The Extraction of Thorium from Hydrochloric Acid Solutions ...
  • Kebiche-Senhadji O., Tingry S., Seta P., Benamor M., Selective Extraction ...
  • Raut D., Kandwal P., Rebello G., Mohapatra P., Evaluation of ...
  • Gulsin Arslan A.Y., Tor A., Ersoz M., Preparation of Polymer ...
  • de Gyves J., Rodr´ıguez de San Miguel E., Metal Ion ...
  • Mohapatra P.K., Pathak P.N., Kelkar A., Manchanda V.K., Novel Polymer ...
  • Font`as C., Tayeb R., Dhahbi M., Gaudichet E., Thominette F., ...
  • Nandita PANDA, Nihar Bala DEVI, Sujata MISHRA, Solvent Extraction of ...
  • نمایش کامل مراجع