مقایسه فرآیندهای ZSM۵، TiO۲/ZSM۵، UV/ ZSM۵ و UV/TiO۲/ZSM۵ در حذف استایرن از جریان سنتتیک هوا

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-28-166_018

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: استایرن یکی از مهم ترین ترکیبات آلی فرار می باشد که می تواند باعث اثرات نامطلوب بهداشتی شود. در این مطالعه به بررسی توانایی حذف این ترکیب از محیط های سنتتیک هوا توسط فرآیندهای ZSM۵، TiO۲/ZSM۵، UV/ ZSM۵ و UV/TiO۲/ZSM۵ پرداخته شد. مواد و روش ها: جهت تولید زئولیت از روش سل ژل و جهت پوشش زئولیت با TiO۲ از روش غوطه وری استفاده شد. در این مطالعه اثر نوع فرآیند حذف، زمان اشباع و غلظت آلاینده بر میزان حذف در یک فتوراکتور مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه قرائت سنج مستقیم فوچک جهت تعیین غلظت خروجی استفاده شد. هم چنین از آنالیز SEM، XRD، EDX و BET برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ZSM۵ و TiO۲/ZSM۵ استفاده شد. یافته ها: آنالیز SEM نشان داد که زئولیت دارای شکل کریستالی است و TiO۲ به خوبی بر روی این ماده پوشش داده شده است. نتایج آنالیز EDX نشان داد که درصد بالایی از ساختار زئولیت شامل دو عنصر Si و Al است. هم چنین الگوی XRD حضور TiO۲ در ساختار زئولیت را به خوبی نشان داد. آنالیز BET نشان داد که با پوشش زئولیت توسط TiO۲، سطح ویژه و تخلخل کاهش می یابد. افزایش راندمان حذف به ترتیب UV/TiO۲/ZSM۵ > ZSM۵> TiO۲/ZSM۵ به دست آمد. زمان اشباع در غلظت ppm۳۰۰ برای ZSM۵ و TiO۲/ZSM۵ به ترتیب ۳۷۰ و۲۸۰ دقیقه حاصل گشت، در حالی که در حالت کاربرد UV/TiO۲/ZSM۵، غلظت خروجی بعد از طی مدت زمان ۳۱۰ دقیقه بر روی راندمان حذف ۷۴ درصد ثابت شد. هم چنین افزایش زمان و غلظت اولیه استایرن منجر به کاهش راندمان حذف شد. استنتاج: در این مطالعه مشاهده شد که فرآیند UV/TiO۲/ZSM۵ راندمان بالاتری از حذف استایرن را برای زمان های مشابه نسبت به روش های TiO۲/ZSM۵ و ZSM۵ دارد.

نویسندگان

سید باقر مرتضوی

Professor, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

مهدی سالاری

۲ PhD Student in Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health, Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

حسن اصیلیان مهابادی

Associate Professor, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

مریم رستمی اقدم شندی

MSC Student in Occupational Health Engineering, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

محمد میری

Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

محسن یزدانی اول

Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

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 :
  • Cooper CD, Alley FC. Air pollution control: A design approach. ...
  • Dehghani MH, Salari M, Naddafi K, Nazmara S, Ahmadi E, ...
  • Khan FI, Ghoshal AK. Removal of volatile organic compounds from ...
  • Lillo-Ródenas M, Cazorla-Amorós D, Linares- Solano A. Behaviour of activated ...
  • Maciá-Agulló JA, Cazorla-Amoros D, Linares- Solano A, Wild U, Su ...
  • Cavani F, Teles JH. Sustainability in catalytic oxidation: an alternative ...
  • Winder C, Stacey NH. Occupational toxicology. ۲th ed .Florida, CRC ...
  • Vodicka P, Koskinen M, Arand M, Oesch F, Hemminki K. ...
  • Cherry N, Gautrin D. Neurotoxic Effects of Styrene: Further Evidence. ...
  • Guillemot M, Mijoin J, Mignard S, Magnoux P. Volatile organic ...
  • Ao C, Lee S. Combination effect of activated carbon with ...
  • Kitano M, Matsuoka M, Ueshima M, Anpo M. Recent developments ...
  • Mo J, Zhang Y, Xu Q, Lamson JJ, Zhao R. ...
  • Jaafarzadeh Haghighifard N, Mirali S, Jorfi S, Dinarvand F, Alavi ...
  • Fujishima A, Zhang X. Titanium dioxide photocatalysis: present situation and ...
  • Ao CH, Lee SC. Indoor air purification by photocatalyst TiO۲ ...
  • Ichiura H, Kitaoka T, Tanaka H. Removal of indoor pollutants ...
  • Lafjah M, Djafri F, Bengueddach A, Keller N, Keller V. ...
  • Thevenet F, Guaitella O, Herrmann J, Rousseau A, Guillard C. ...
  • Yazdani-Aval M, Mortazavi S, Asilian-Mahabadi H. Evaluation of absorption efficiency ...
  • Biglu YFG, Taheri-Nassaj E. Investigation of phase separation of nano-crystalline ...
  • Biglu YF-G, Taheri-Nassaj E. Synthesis and characterization of alumina supported ...
  • Mahadwad O, Parikh P, Jasra R, Patil C. Photocatalytic degradation ...
  • Mohamed R, Ismail A, Othman I, Ibrahim I. Preparation of ...
  • Yusof AM, Keat LK, Ibrahim Z, Majid ZA, Nizam NA. ...
  • Yoneyama H, Torimoto T. Titanium dioxide/adsorbent hybrid photocatalysts for photodestruction ...
  • Sobana N, Muruganandam M, Swaminathan M. Characterization of AC–ZnO catalyst ...
  • Jan Y-H, Lin L-Y, Karthik M, Bai H. Titanium dioxide/zeolite ...
  • Kuwahara Y,Yamashita H.Efficient photocatalytic degradation of organics diluted in water ...
  • Yamashita H, Ichihashi Y, Anpo M, Hashimoto M, Louis C, ...
  • Ao C, Lee S, Mak C, Chan L. Photodegradation of ...
  • Tao Y, Wu C-Y, Mazyck DW. Removal of methanol from ...
  • Tao Y, Schwartz S, Wu C-Y, Mazyck DW. Development of ...
  • نمایش کامل مراجع