تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,502 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,116,569 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,221,199 |
بررسی وبهینه سازی حذف آلاینده کشاورزی پارکوات(گراماکسون) با استفاده از نانوفتوکاتالیست بهبود یافتهTiO2/La,S | ||
نشریه محیط زیست طبیعی | ||
مقاله 5، دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 53-64 اصل مقاله (1.79 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jne.2018.32517.471 | ||
نویسندگان | ||
سید محمد اسماعیل ذاکری1؛ مرتضی اصغری* 2؛ منوچهر وثوقی3؛ قدرت اله صباحی4 | ||
1آزمایشگاه پژوهشی فرآیندهای جداسازی | ||
2آزمایشگاه پژوهشی فرآیندهای جداسازی (SPRG) دانشگاه کاشان | ||
3دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف | ||
4استادیار دانشکده گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
افزایش روزافزون پسابهای کشاورزی بهخصوص آفتکشها در روان آبها، آبهای سطحی و زیر سطحی و ایجاد خطرات زیستمحیطی ناشی از این آلایندهها سبب گردیده است که حذف آنها از پسابهای صنعتی، شهری و روستایی از اهمیت ویژهای برخوردار گردد. وجود آفتکشها در پسابها و مخاطرات زیستمحیطی ناشی از آن، نگرانیهای عمیقی را درباره سلامت عمومی ایجاد کرده است. پاراکوات (از جمله پرمصرفترین علفکشها در ایران و جهان میباشد که بهدلیل فعالیتهای انسانی، بهطور پیوسته مقدار آن در آب در حال افزایش میباشد. از عوارض عمده این آلاینده، بیماری پارکینگسون میباشد. در سالهای اخیر، استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، بر پایه تولید گونههای اکسنده قوی جهت حذف کامل این ترکیبات پیچیده و خطرناک، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در میان روشهای اکسیداسیون پیشرفته، فرایندهای فتوکاتالیستی کارایی بالایی در تخریب انواع مواد آلی به مواد زیستتخریبپذیر، کربندیاکسید و آب دارند. در این تحقیق، ابتدا به بررسی دقیق فرایند فتوکاتالیستی پرداخته و سپس با استفاده از نانوفتوکاتالیست اکسید تیتانیوم (TiO2 )بهینهشده با لانتانید و گوگرد، اقدام به حذف آلاینده خطرناک کشاورزی پارکوات (گراماکسون) تحت تابش نور مرئی گردید. همچنین اثر پارامترهای عملیاتی شامل میزان نانوفتوکاتالیست، مقدار پراکسیدهیدروژن و حجم آلاینده بر روی بازدهی حذف فتوکاتالیستی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که با بهکارگیری مقدار 1/0 گرم نانوفتوکاتالیست و دو میلیلیتر پراکسیدهیدروژن در 50 میلیلیتر آلاینده، میتوان 8/71درصد از آلاینده گراماکسون را طی مدت چهار ساعت تحت تابش نور مرئی، تجزیه کرد. | ||
کلیدواژهها | ||
نانوفتوکاتالیست؛ آفت کش ها؛ پاراکوات؛ نورمرئی؛ پراکسید هیدروژن | ||
مراجع | ||
Ahmed, S., Rasul, M.G., Brown, R., Hashib, M.A., 2011.Influence of parameters on the heterogeneous photocatalytic degradation of pesticides and phenolic contaminants in wastewater: A short review. Journal of Environmental Management 92, 311-30 Ahmed, S., Rasul, M.G., Martens, W.N., Brown, R., Hashib, M.A., 2010.Heterogeneous photocatalytic degradation of phenols in wastewater: A review on current status and developments. Desalination 261, 3-18 Bidaye, P.P., Khushalani, D., Fernandes, J. B., 2010.A simple method for synthesis of S-doped TiO2 of high photocatalytic activity. Catal. Lett 134, 169-174 Chinnamuthu, C.R.,MurugesaBoopathi, P., 2009.Nanotechnology and Agroecosystem. Madras AgriculturalJournal 96,17-31 Chong, M.N., Jin, B., Chow, C.W.K., Saint, C., 2010.Recent developments in photocatalytic water treatment technology: A review. Water Research 44, 2997-3027 Esplugas, S.,Giménez,J., Contreras, S., Pascual, E., Rodríguez, M., 2002.Comparison of different advanced oxidation processes for phenol degradation. Water Res36, 1034–1042 Fujishima, A., Zhang, X.,Tryk, D., 2008. TiO2photocatalysis and related surface phenomena.Surface Science Reports 63, 515 – 582 Herman, J.M.,1999. Water treatment by heterogeneous photo-catalysis. In: Janssen FJJG(Eds.), van Santen RA, editors, Environmental catalysis, London: Imperial College Press, p. 171–193 Leite, M.P., dos Reis, L.G.T., Robaina, N.F., Pacheco, W.F., Cassella, R.J., 2013.Adsorption of paraquat from aqueous medium by Amberlite XAD-2 and XAD-4 resins using dodecylsulfate as counter ion. Chemical Engineering Journal 215, 691-698 Mitoraj, D., Beranek,R.,Kisch, H., 2010. Mechanism of aerobic visible light formic acid oxidation catalyzed by poly(tri-s-triazine) modified titania. Photochem. Photobiol 9, 31 Monteagudo, J.M., Carmona M., Durán A., 2005, Photo-Fenton-assisted ozonation of p-Coumaric acid in aqueous solution. Chemosphere 60, 1103-1110 Padmanabhan, P.V.A., Sreekumar, K.P., Thiyagarajan, T.K., Satpute, R.U., Bhanumurthy, K., Sengupta, P., Dey, G.K., Warrier, K.G.K., 2006. Nano-crystalline titanium dioxide formed by reactive plasma synthesis .Vacuum 80,11 Pera-Titus, M., Garcı´a-Molina, V., Ban˜os, M.A., Gime´nez, J.,Esplugas, S., 2004. Degradation of chlorophenols by means of advanced oxidation processes: a general review. Appl. Catal. B:Environ 47, 219 So, C.M., Cheng, M.Y., Yu, J.C., Wong, P.K., 2002.Degradation of azo dye Procion Red MX-5B by photocatalytic oxidation. Chemosphere 46, 905-12 Sun, J.H., Shi, S.H., Lee, Y.F., Sun, S.P., 2009.Fenton oxidative decolorization of the azo dye Direct Blue 15 in aqueous solution. Chemical Engineering Journal 155, 680-3 TalebiJahromi,K., 2012. pesticides Toxicology,University. Press,Tehran,579 p, in Persian Tizaoui, C., Mezughi, K., Bickley, R., 2011.Heterogeneous photocatalytic removal of the herbicide clopyralid and its comparison with UV/H2O2 and ozone oxidation techniques. Desalination 273, 197-204 Zakeri, S.M.E., Asghari, M., Feilizadeh, M., Vossoughi, M., 2014. AVisible Light Driven Doped TiO2 Nanophotocatalyst: Preparation and Characterization. International Journal of Nano Dimension (IJND) 5(4) 329-335 Zaleska, A., 2008. Doped-TiO2: A Review.Recent Patents on Engineering 2, 157-164 Zhao, N.M., Yao, M., Li, F., Lou, F. P., 2011. Microstructures and photocatalytic properties of Ag+ and La3+ surface codoped TiO2 films prepared by sol–gel method. J. Sol. Stat. Chem184, 2770–2775 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 467 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 417 |