ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Nanocrystalline Cellulose Modifide with Aromatic Amine Cleating Agent: Synthesis and Evaluation as an Adsorbent for Toxic Metal Ions

العنوان بلغة أخرى: تعديل بلورات السليولوز النانوية بواسطة الأمين العطري: تحضيره وتقييمه كمادة مزيلة لآيونات المعادن السامة
المؤلف الرئيسي: قيسي، مجدي نضال محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو شقير، إبراهيم (مشرف), حامد، عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 92
رقم MD: 1246579
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: في الآونة الأخيرة، تحظى المياه الملوثة بالعناصر السامة الثقيلة باهتمام كبير من العلماء في جميع أنحاء العالم. تميل العديد من الدراسات الحديثة إلى تطوير طرق مناسبة لإزالة هذه المواد السامة من المياه الملوثة، ومن المهم أن تكون هذه الطرق منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، بحيث تكون أكثر جاذبية من الناحية التجارية والعملية. في هذه الدراسة، تم استغلال مزايا السليلوز وتسخيرها في تنقية المياه العادمة الملوثة بأيونات المعادن الثقيلة السامة، حيث تم تحضير بوليمر ثلاثي الأبعاد متفرع ومتقاطع لاستخدامه في عملية التنقية. في البداية، تم تحويل بوليمر السليلوز الطبيعي المستخرج من المخلفات الصلبة لصناعة الزيتون (OISW) إلى السليلوز النانوي البلوري (NCC)، ثم تم إجراء أكسدة السليلوز النانوي البلوري باستخدام بيريودات الصوديوم (NaIO4) لإنتاج ديالديهايد. أخيرا، تم تحويل الالديهيد الذي تم الحصول عليه من الخطوة السابقة إلى مجموعات إيمين عن طريق تفاعله مع 1 -فينيل بيجواينيد، والذي تم بعد ذلك تحويلها إلى مجموعات أمين باستخدام عامل الاختزال الخفيف بوروهيدريد الصوديوم. تم تحضير نوعين من البوليمرات: النوع الأول تم تكوينه عند ربط جزيئات 1-فينيل بيجوانيد بمجموعات الألدهيد في السليلوز المؤكسد المحضر في الخطوة السابقة لتشكيل بوليمر السليلوز المعدل (NCC-PBG-A) الذي يحمل مجموعة وظيفية إيمينية ويحمل أيضا مجموعات وظيفية أمين. تمت معالجة جزء من البوليمر الذي يحتوي على مجموعة إيمين المنتجة في الخطوة النهائية باستخدام بوروهيدريد الصوديوم لتحضير البوليمر من النوع الثاني (NCC-PBG-B). تم تحليل البوليمرات المعدة بواسطة FT-IR. تم فحص نشاط البوليمرات وقدرتها على امتصاص أيونات النحاس (Cu2+) والرصاص(Pb2+). تم فحص العوامل التي تؤثر على عملية الامتزاز مثل كتلة المواد الماصة وتركيز أيونات المعادن في المحلول المائي ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة والوقت. تم الحصول على أعلى كفاءة للبوليمر (NCC-PBG-A) في إزالة أيونات النحاس(Cu2+) بتركيز 1.0 جزء في المليون، 100.0 مجم من البوليمر، في درجة حرارة الغرفة 25˚ س، ودرجة الحموضة 7.0 عند التحريك لمدة 10.0 دقائق. أظهر البوليمر نفسه أيضا كفاءة امتصاص أفضل لأيونات الرصاص Pb2+)) عند تركيز 5.0 جزء في المليون من أيونات الرصاص، 100.0 مجم من البوليمر، في درجة حرارة الغرفة 25˚ س، ودرجة الحموضة 7.0 عند التحريك لمدة 10.0 دقائق. بالنسبة إلى بوليمر (NCC-PBG-B) ظهرت أعلى كفاءة تجاه أيونات النحاس(Cu2+) عند تركيز 10.0 جزء في المليون من أيونات الرصاص(Pb2+)، 50.0 مجم من البوليمر، في درجة 15.0˚ س، ودرجة الحموضة 7.0 عند التحريك لمدة 5.0 د. أظهر البوليمر نفسه أيضا كفاءة امتصاص أفضل لأيونات الرصاص(Pb2+) عند تركيز 15.0 جزء في المليون من أيونات الرصاص، 50.0 مجم من البوليمر، عند درجة حرارة 15.0˚ س، ودرجة الحموضة 7.0 عند التحريك لمدة 10.0 دقائق. أظهرت الديناميكا الحرارية والدراسات الحركية أن إزالة أيونات النحاس(Cu2+) والرصاص (Pb2+) باستخدام هذه البوليمرات تتبع حركية الدرجة الثانية. القيمة النظرية لـ qe(الحسابية) قريبة من حيث القيمة من qe التجريبية (العملية). يشير هذا إلى أن الامتزاز القوي قد يكون هو المعدل الذي يحدد ظروف عملية الامتزاز. تم تصنيف عملية الامتزاز على أنها طاردة للحرارة، وتوضح هذه النتائج أنه يمكن توفير هذا العمل بسهولة لصنع مادة ماصة عالية الفعالية.

عناصر مشابهة