استخراج پکتین از تفاله چغندرقند و سنتز جاذب نانو کامپوزیتی برای حذف آلایندگی فلزات سنگین از پسابهای صنعتی
Parallel Title Proper
Extraction of pectin from sugar beet pulp and synthesis of nanocomposite adsorbent for removal of heavy metals pollutants from industrial waste
First Statement of Responsibility
/سمانه زمانی اهری
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: شیمی
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۷
Name of Manufacturer
، میرزائی
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۶۶ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی - الکترونیکی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
شیمی کاربردی
Date of degree
۱۳۹۸/۰۴/۱۷
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
در مطالعه پژوهشی حاضر استخراج پکتین از تفاله چغندرقند استحصالشده از کارخانهی تولید قند و شکر کشت و صنعت مغان و ساخت جاذب نانو کامپوزیت مغناطیسی پکتین /Fe۳O۴به روش هم رسوبی برای تصفیه پسابهای صنعتی از فلز سنگین کادمیوم موردبررسی قرار گرفت .در این پروژه به منظور بهینه سازی استخراج پکتین از نرم افزار مینی تب و روش تاگوچی استفاده شد و شرایط بهینه استخراج شامل :مش۵۰ ، زمان چربی زدایی ۴ ساعت، زمان اولتراسونیک ۱۰ دقیقه، زمان استخراج ۱ ساعت، زمان استیل زدایی ۱ ساعت، دمای چربی زدایی ۸۵درجه سانتیگراد، دمای استخراج ۸۵ درجه سانتیگراد، دمای استیل زدایی ۸۵ درجه سانتیگراد،۱۲= pH ، نسبت حلال۱/۰ ، نسبت کمپلکس کننده ۹/۰ و pH استیل زدایی ۱۱ انتخاب و جداسازی پکتین در شرایط فوق انجام گرفت .حداکثر بازده استخراج ۵۳ درصد بود .در این کار از پکتین استخراجی، در ساخت جاذب جهت حذف کادمیوم (II)از پساب های صنعتی استفاده شد که توسط روش رویه پاسخ بهینه سازی شد .در مطالعه حاضر فرایند جذب سطحی به صورت ناپیوسته صورت گرفت و اثر پارامترهای مختلفی نظیر دما۲۵ -(۴۵درجه سانتی گراد(،۲)pH-(۵، زمان تماس(۱۰۵- ۵دقیقه(، غلظت اولیه یون کادمیوم۱۰۰) -(ppm۵۰۰و دوز جاذب۰۱/۰ -(۰۹/۰گرم (بر بازدهی جذب مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که ماکزیمم بازدهی جذب (۶۳۷/۹۸درصد (تحت شرایط بهینه غلظت فلز(ppm۱۹۰)، زمان جذب (۸۲دقیقه(، میزان جاذب (۰۸/۰گرم(، pH محلول (۹۱/۴)و دمای محلول (۳۰درجه سانتی گراد (تعیین شد .جهت مطالعات تعادلی، مدل های هم دمای لانگمیر و فرندلیچ بررسی شد که مدل لانگمیر با ضریب همبستگی ۹۸۳۷/۰ بیشترین قابلیت را در برازش داده های تجربی داشت .بررسی های سینتیکی نشان داد که ضرایب همبستگی برای مدل های سینتیکی شبه درجه اول و دوم به ترتیب ۹۰۷/۰ و ۹۹۸/۰ می باشد .بنابراین مدل سینتیک شبه درجه دوم در برازش داده ها نتایج قابل قبول تری را ارائه می کند .ماکزیمم ظرفیت جذب یون کادمیوم با استفاده از کامپوزیت پکتین با استفاده از مدل لانگمیر برابر ۷۳/ ۱۵۸ به دست آمد که نشان می دهد ظرفیت جذب جاذب مورد نظر در حذف یون کادمیوم از محیط های آبی مقدار مناسبی می باشد .باتوجه به مقدار پارامتر۰۱۶۹/۰)RL - (۰۹۳۴/۰و (۵۶۲/۲)n که به ترتیب از مدل های تعادلی لانگمیر و فرندلیچ تعیین شده است ، فرایند جذب به صورت فیزیکی و مطلوب می باشد .به منظور بررسی خواص و ویژگی های جاذب مورد استفاده از آنالیزهایFTIR ،SEM ،EDAX ، Map و BET استفاده گردید
Text of Note
In the present study, the extraction of pectin from sugar beet pulp from the Moghan plant for sugar and sugar production and the production of magnesium nanocomposite absorbent pectin / Fe3O4 by sedimentation method was used to treat industrial waste water from heavy metal cadmium. In order to optimize the extraction of pectin, Mini tab software and Taguchi method were used. Extraction conditions including: 50 mesh, 4 hours dewaxed, ultrasonic time of 10 minutes, 1 hour extraction time, 1 hour de-acetylation, Dewaxed temperature of 85 C, extraction temperature of 85 C, dehydration temperature of 85 C, pH = 12, solvent ratio of 0.1, complex ratio of 0.9 and pH of de-acetylation 11. Selection and isolation of pectin were performed in the above conditions. Maximum extraction efficiency was 53 . In this work extraction pectin was used in the manufacture of adsorbent to remove cadmium (II) from industrial effluents optimized by response surface procedure. In the present study, the adsorption process was performed discontinuously and the effect of various parameters such as temperature (45-25 C), (2-5) pH, contact time (105-5 minutes), initial concentration of cadmium ion (100-100 PPM) and absorbent dose (0.09-0.01gr) were studied on absorption efficiency. The results showed that the maximum absorption efficiency (98.637 ) under optimum concentration of metal (190 ppm), absorption time (82 min), adsorbent (0.08g), pH of solution (4.91) and temperature The solution (30 C) was determined. For the study of equilibrium, Langmuir's temperature models, Freundlich were investigated. Langmuir model with coefficient of correlation of 0.9899 showed the most suitable for fitting experimental data. Kinetic studies showed that the correlation coefficients for first-order and second-order kinetic models were 0/9074 and 0/998, respectively. Therefore, the pseudo-second-order kinetic model provides more acceptable results in fitting the data. The maximum cadmium ion absorption capacity by using pectin composite using the Langmuir model is 15/73/73, which indicates that the adsorption absorption capacity desired for removal of cadmium ions from aqueous humor is appropriate. Regarding the parameter value (RL = 0.0969-0.0934) and (562/2) n, which is determined from Langmuir and Freundlich equilibrium models respectively, the adsorption process is physically and desirable. FTIR, SEM, EDAX, Map and BET analyzes were used to investigate the properties of the adsorbent
PARALLEL TITLE PROPER
Parallel Title
Extraction of pectin from sugar beet pulp and synthesis of nanocomposite adsorbent for removal of heavy metals pollutants from industrial waste