اثر شرایط عملیاتی بر راندمان استخراج مایع-مایع سرب در میکروکانال

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

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_NSMSI-44-4_008

تاریخ نمایه سازی: 22 بهمن 1404

چکیده مقاله:

سرب، فلز سنگینی است که به دلیل خواص منحصر به فردش در صنایع مختلف کاربرد گسترده ای دارد. با این حال یکی از سمی ترین عناصر شناخته شده برای انسان است. میکروکانال رویکردی نوین در استخراج مایع-مایع ارائه می دهد که در آن فرآیند انتقال جرم بسیار سریع، توان عملیاتی بالا و کنترل بهتر الگوی جریان را داریم.  فرایندهای جداسازی به کمک میکروکانال­ در دو دهه گذشته به دلیل  افزایش نسبت  سطح به حجم، کاهش زمان استخراج ، کاهش مصرف حلال و بهبود راندمان استخراج مورد توجه قرار گفته است. در مطالعه حاضر، حذف سرب (II) از محلول آبی در یک میکرومیکسر با استفاده از حلال D۲EHPA انجام شد. تاثیر زاویه برخورد میکروکانال(°۴۵, ° ۹۰, ° ۱۳۵, ° ۱۸۰)، نسبت شدت جریان دو فاز(۵/۰، ۱ و ۲)، غلظت نانوذرات(w/v  ۰۱/۰، ۰۲/۰، ۰۳/۰ و ۰۴/۰)، شدت جریان گاز بی اثر (mL/min ۴،۲و۶) و  تابش امواج فراصوت و ترکیب آنها برای بهبود حذف سرب و افزایش میزان انتقال جرم بررسی شد.  نتایج نشان داد که استفاده از گاز بی اثر، نانوذرات تحت میدان مغناطیسی و فراصوت میزان  اختلاط و انتقال جرم را افزایش داد. راندمان حذف سرب (II) به ۸۸/۹۶ % افزایش یافت.

نویسندگان

مهناز یاسمی

گروه مهندسی شیمی، واحد ایوان غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایوان غرب، 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 :
  • Siti N., Azlan K., Wiwid P., Fauziah I., Removal of ...
  • Nadiri A.A., Gharekhani M. , Lotfinia P., Asadi Fuzzy M., ...
  • Jaishankar M., Tseten T., Anbalagan N., Mathew B.B., Beeregowda K.N., ...
  • مهدی اسدی.، سهیلا آزرده.، حذف یون فلزهای سنگین Pb۲+ و ...
  • Azordeh S., Asadi M., Recovery of the Fixing Solution Waste ...
  • Kumar V., Dwivedi S.K., Seungdae O., Critical Review on Lead ...
  • Fuerhacker M., Haile T.M., Kogelnig D., Stojanovic A., Keppler B., ...
  • Dos Santos N.V., de Carvalho V., Santos-Ebinuma A. Pessoa Junior., ...
  • Abdelfattah N.A., Mahmoud S.M., Salman H.M., Liquid - Liquid Extraction ...
  • Tsaoulidis D., Dore V., Angeli P., Plechkova N.V., Seddon K.R., ...
  • Tsaoulidis D., Dore V., Angeli P., Plechkova N.V., Seddon K.R., ...
  • Wang K., Luo G., Microflow Extraction: A Review of Recent ...
  • Morshedaski N., Optimization of Y and T-Shaped Microchannels for Liquid–Liquid ...
  • Zhao Y., Su Y., Chen G., An Experimental Study of ...
  • Jahandar Lashaki M., Movahedirad S., Rahbar-Kelishami A., A Variational Applied ...
  • Kashid M.N., Renken A., Lioubov K.M., Influence of Flow Regime ...
  • Javaid Afzal M., Tayyaba S., Waseem Ashraf M., Khan M. ...
  • Yang L., Zhao Y., Su Y., Chen G., Liquid-Liquid Microextraction ...
  • Azimi N., Rahimi M., Abdollahi N., Using Magnetically Excited Nanoparticles ...
  • Tang J., Zhang X., Cai W., Wang F., Liquid–Liquid Extraction ...
  • Liu G., Wang K., Lu Y., Luo G., Liquid–Liquid Microflows ...
  • Jafari O., Rahimi M., Hosseini Kakavandi F., Azimi N., Cu ...
  • Singh H., Renjith A.U., Shenoy K.T., Liquid–Liquid Extraction in Microchannels ...
  • Biquan X., Feng J., Shaohua Y., Libo Zh., Jinhui P., ...
  • Meterfi S., Meniai A-H., Chikhi M., Elimination of Cu (II) ...
  • نمایش کامل مراجع