برداشت رطوبت اتمسفر با استفاده از چارچوب فلز-آلی بر پایه ی آلومینیوم

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NSMSI-44-3_008

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1404

چکیده مقاله:

با افزایش دمای زمین و کمبود منابع آب شیرین بر روی این کره ی خاکی، بخار آب موجود در اتمسفر به یک منبع آب جایگزین تبدیل شده است. در دهه های اخیر برای برداشت این رطوبت و تبدیل آن به آب شیرین جاذب های متنوعی معرفی شده است. چارچوب های فلز-آلی (MOFs) بر پایه ی آلومینیوم به عنوان دسته ای از مواد جاذب، با ویژگی های منحصربه فرد توجه زیادی را در این مورد به خود جلب کرده اند. به دلیل فراوانی فلز آلومینیوم و همچنین دیگر ویژگی های آن مانند پایداری بالا در مقابل آب، غیرسمی بودن و در دسترس و ارزان بودن این ماده انتخاب شد. این ساختار ها از اتصال یون های فلزی با پیونددهنده های آلی به صورت شبکه هایی با تخلخل و مساحت سطح بالا تشکیل شده اند. چارچوب فلز-آلی انتخابی در این مقاله جاذب آلومینیوم فومارات بود که به روش حلال گرمایی سنتز شد. سپس مشخصه یابی آن با روش های FTIR, XRD, SEM-EDX و BET صورت گرفت. در این مطالعه، آزمایش جذب رطوبت این ساختار با ۱ گرم پودر آلومینیوم فومارات در دمای ۲۵-۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۸۰-۴۰  در شهر های رشت اندازه­گیری شد. ظرفیت جذب رطوبت در رشت به طور میانگین (mg/g) ۴/۲۹۰ به دست آمد، در حالی که در اردستان با اقلیم خشک تر، ظرفیت جذب رطوبت با میانگین (mg/g) ۳/۱۱۶متغیر بود. برای توصیف رفتار جذب آب،  پنج مدل، از جمله لانگمویر،  فروندلیچ، سیپس، دوبینین رادشکوویچ، فرنکل- هالسی-هیل برای ایزوترم جذب رطوبت ارزیابی شدند.به طور کلی، تمامی مدل ها برازش مناسبی با داده های تجربی نشان دادند، به طوری که مقادیر ضریب تعیین (R²)  در رگرسیون خطی بیش از ۹/۰ بودند. با این حال، تبدیل معادلات ایزوترم غیرخطی به فرم های خطی می تواند به طور ضمنی ساختار خطا را تغییر داده و منجر به نقض مفروضات نرمال بودن و یکنواختی واریانس خطا شود. برای جلوگیری از این نقص، از شش پارامتر آماری دیگر برای ارزیابی خوب بودن نتایج برازش برای مدل های مختلف استفاده می شود. مطالعات مقایسه نشان می دهد که مدل سیپس ۳ پارامتری بهترین مدل برای پیش بینی ایزوترم های بخار آب در  این جاذب است. فرآیند جذب دینامیکی آب روی آلومینیوم فومارات را می توان به خوبی با مدل­های  نیروی محرکه خطی و شبه مرتبه دوم توصیف کرد که با در نظر گرفتن رفتار جذب (تک لایه، چندلایه و جذب خوشه ای)، توزیع  آب در منافذ مورد بحث قرار می­گیرد که می تواند مرجعی برای تحلیل نظری نسبت جذب فیزیکی و شیمیایی باشد.

نویسندگان

رضا قاسم زاده

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

آیدا نقوی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

فرشته رئوف

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، 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 :
  • Liu X., Wang X., Kapteijn F., Water and Metal–Organic Frameworks: ...
  • Gleick P.H., Water in Crisis: Paths to Sustainable Water Use, ...
  • Van der Bruggen B., Vandecasteele C., Distillation vs. Membrane Filtration: ...
  • Xu W., Yaghi O.M., Metal–Organic Frameworks for Water Harvesting From ...
  • Shiklomanov I.A., World Water Resources: A New Appraisal and Assessment ...
  • Kim H., Rao S.R., Kapustin E.A., Zhao L., Yang S., ...
  • Bergmair D., Metz S.J., De Lange H.C., Van Steenhoven A.A., ...
  • Bilal M., Sultan M., Morosuk T., Den W., Sajjad U., ...
  • Klemm O., Schemenauer R.S., Lummerich A., Cereceda P., Marzol V., ...
  • Aleem M., Sultan M., Hafiz M.A., Bilal M., Hafiz M.U., ...
  • Chen D., Li J., Zhao J., Guo J., Zhang S., ...
  • Lee A., Moon M.W., Lim H., Kim W.D., Kim H.Y., ...
  • Salehi A.A., Ghannadi-Maragheh M., Torab-Mostaedi M., Torkaman R., Asadollahzadeh M., ...
  • Kim H., Yang S., Rao S.R., Narayanan S., Kapustin E.A., ...
  • Amiri F., Raouf F., Rahimnejad M., Ezoji H., Pirzadeh K., ...
  • Kallenberger P.A., Fröba M., Water Harvesting From Air with a ...
  • Zhao H., Li Q., Wang Z., Wu T., Zhang M., ...
  • Yilmaz G., Meng F.L., Lu W., Abed J., Peh C.K.N., ...
  • An H., Chen Y., Wang Y., Liu X., Ren Y., ...
  • Gaab M., Trukhan N., Maurer S., Gummaraju R., Müller U., ...
  • Roa Engel C.A., Straathof A.J., Zijlmans T.W., van Gulik W.M., ...
  • Tsuruoka T., Furukawa S., Takashima Y., Yoshida K., Isoda S., ...
  • Schaate A., Roy P., Godt A., Lippke J., Waltz F., ...
  • Moumen E., Bazzi L., El Hankari S., Aluminum-Fumarate based MOF: ...
  • Jeremias F., Fröhlich D., Janiak C., Henninger S.K., Advancement of ...
  • Derakhshani M., Hashamzadeh A., Amini M. M., High Surface Area ...
  • Alvarez E., Guillou N., Martineau C., Bueken B., Van de ...
  • Tannert N., Jansen C., Nießing S., Janiak C., Robust Synthesis ...
  • Loiseau T., Volkringer C., Haouas M., Taulelle F., Férey G., ...
  • Feyereisen M.W., Feller D., Dixon D.A., Hydrogen Bond Energy of ...
  • Zhang Z., Li X., Yin J., Xu Y., Fei W., ...
  • Mabuza M., Premlall K., Daramola M.O., Modelling and Thermodynamic Properties ...
  • Borgohain X., Boruah A., Sarma G.K., Rashid M.H., Rapid and ...
  • Cândido N.R., Prauchner M.J., de Oliveira Vilela A., Pasa V.M., ...
  • Eslek A., Kekevi B., Mert H.H., Mert E.H., Emulsion Templated ...
  • Ayawei N., Ebelegi A.N., Wankasi D., Modelling and Interpretation of ...
  • Fathi Hasanbarogh A., Ghasemi N., Ezzatzadeh E., Equilibrium Isotherms Studies ...
  • Palomba V., Vasta S., Frazzica A., Experimental Characterization of Sorption ...
  • Mittal H., Al Alili A., Alhassan S.M., Adsorption Isotherm and ...
  • Mo Q., Liao J., Zhang Y., Chang L., Han Y., ...
  • Lovis L., Maddocks A., Tremain P., Moghtaderi B., Optimising Desiccants ...
  • Shahwan T., Sorption Kinetics: Obtaining a Pseudo-Second Order Rate Equation ...
  • Yang R., Jia A., He S., Hu Q., Sun M., ...
  • Shen W., Li X., Lu X., Guo W., Zhou S., ...
  • نمایش کامل مراجع