فاضلاب های دارویی حاوی ترکیباتی هستند که برای محیط زیست و موجودات زنده مضر است. ورود این آلاینده ها به آب تبدیل به یک نگرانی بزرگ برای بشر شده است. برای از بین بردن این مشکل، به تصفیه پساب با شیوه های کارآمد نیاز است. تصفیه فاضلاب فرآیندی است که آلاینده ها را تا سطوح قابل قبول کاهش می دهد به طوری که برای ورود به محیط زیست کاملا ایمن و بی خطر باشند. فرآیند حذف آلاینده های دارویی با توجه به کارایی ضعیف سیستم های معمول تصفیه در حذف این مواد، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. آنتی بیوتیک¬ها و مواد دارویی در فرآیند تصفیه به صورت کامل حذف نمی شوند و در محیط باعث مقاومت میکروارگانیزم ها می گردند، اگرچه غلظت این مواد در آب در حـد نانوگرم و میکروگرم می باشد ذخیره شدن در بدن دام و طیور و گیاه امکان ایجاد بیماری بـرای انسان و حیوان را دارند. همچنین فن آوری جذب سطحی و نانو جاذب ها با راهکارهای نوین و جدید خود اظهار می کند که مواد با این اندازه می توانند به فناوری های تصفیه آب ارزان قیمت تر، بادوام تر و مؤثرتری مـنـجـر شوند، که با این وجود بخشی از نیازهای کشورهای در حال توسعه را می توانند به نوعی بـرآورده سازند.
فصل 1 مقدمه 7
1-1 پیشینه تحقیق و اهمیت موضوع 7
1-1-1 جذب سطحی 8
فصل 2 مروری بر تحقیقات 10
2-1 مقدمه 10
2-2 انواع جاذب 11
2-2-1 کربن فعال.. 12
2-2-2 ضایعات کشاورزی 14
2-2-3 ضایعات صنعتی 15
2-3 تاثیرات مخرب آلودگی آنتی بیوتیک ها بر محیط زیست 17
2-4 حذف دارو در سیستم های تصفیه اب 19
2-4-1 سیستم های معمول 19
2-4-2 کربن فعال 21
2-4-3 گرافن و گرافن اکسید 25
2-4-4 نانولوله های کربنی 25
2-4-5 سیلیکاژل... 26
2-4-6 رس........... 27
2-4-7 زئولیت....... 29
2-4-8 نانوصفحات گرافنی 30
2-4-9 جاذب های پلیمری 32
2-4-10 نانوکامپوزیت های 35
2-4-11 حذف آلایندههای دارویی با همکاری باکتریها و نانوذرات اکسید آهن 36
2-4-12 استفاده از ریزجلبکها برای از بین بردن آنتی بیوتیک 37
2-4-13 گونه گیاهی Ricinus communis در جذب داروی متفورمین هیدروکلراید 40
فصل 3 نتیجه گیری و پیشنهادات 44
3-1 نتیجه گیری 44
3-2 پیشنهادات 45
جذب سطحی (Adsorption) فرایند چسبیدن اتمها، یونها، بیو مولکولها، یا مولکولهای گاز، مایع و یا جامد حل شده به سطح است. در این فرایند لایه نازکی از ماده جذبشده (Adsorbed) بر روی سطح جاذب (Adsorbent) ایجاد می شود. این فرایند در بسیاری ازسیستمهای فیزیکی و بیولوژیکی و شیمیایی موجود است. با توجه به این امر که مواد نانو دارای نسبت سطح به حجم بالایی هستند در سال های اخیر با گسترش مطالعات در حوزه نانو، پدیده جذب بیشتر از قبل مورد تحقیق و بررسی و استقبال قرار گرفته است
شامل
هدف ازمایش تئوری ازمایش
عوامل موثر بر قدرت جذب
توصیف جذب سطحی
محاسبات
فایل مورد نظر شامل مطالب و تصاویر از منابع معتبر و مقالات علمی است
دارای فهرست مطالب ،فهرست اشکال ،جداول و رفرنس زنی کل متن می باشد.
فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته یا AOPs به عنوان روشی مطمئن برای تخریب مواد آلاینده مقاوم در برابر روش های تخریبی زیستی شناخته شده است. این دسته، فرآیندهایی را شامل می شوند که در آن ها رادیکال هیدروکسل به عنوان یک اکستنده بسیار قوی، با مولکول ماده آلاینده وارد واکنش می شوند و موجب تخریب کامل و یا تولید مواد واسطه قابل تخریب به روش زیستی می شود. در مواردی که تخریب کامل مولکولی صورت گیرد. این فرآیند منجر به تولید آب و دی اکسید کربن و مواد غیر آلی می شود. فرآیند فوتوکاتالیستی به فرآیندی اطلاق می شود که در طی آن ماده آلاینده آلی در حضور یک کاتالیست نیمه هادی، منبع نور و عامل اکستنده (مانند اکسیژن یا عوا) تخریب می شود. در واقع در این فرآیند از نور به منظور فعال کردن کاتالیست جهت تولید رادیکال های هیدروکسیل استفاده می شود. به کاتالیستی که در این فرآیند استفاده می شود، فوتوکاتالیست گویند. تفاوت اساسی این نوع کاتالیست ها با کاتالیست های گرمایی متداول در این است که کاتالیستهای گرمایی توسط گرما فعال می شوند و موجب تسریع واکنش می گردند، در حالی که فوتوکاتالیست ها توسط فوتون و انرژی نور فعال می شوند. در این مقاله ضمن معرفی عملکرد این فرآیند در تصفیه پساب های صنعتی، مزایا و معایب آن تشریح شده و روشهای بهبود عملکرد آن ارائه می گردد.
فهرست مطالب
فصل 1 مقدمه 1
1-1 پیشینه تحقیق و اهمیت موضوع 1
فصل 2 مروری بر تحقیقات 3
2-1 مقدمه 3
2-2 اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 4
2-2-1 ازن و uv..... 4
حداکثر طول موج نور UV که می توان در این فرآیند استفاده کرد nm ۲۵۴ است [17]. 5
2-2-2 هیدروژن پروکسید و UV 5
2-2-3 فنتون 5
2-3 حذف فنل از پسابهای صنعتی 6
2-4 فرآیندهای فوتوکاتالیستی 8
2-4-1 ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻫﻤﮕﻦ 8
2-4-2 فرآیندهای فوتوکاتالیستی ناهمگن 9
2-4-2-1 نیمه هادی ها 10
2-5 منبع نور 13
2-6 مکانیزم شیمیایی فرآیند فوتوکاتالیست 15
2-7 دی اکسید تیتانیم (تیتانیا) (TiO2 ) 18
2-7-1 کاربردهای دی اکسید تیتانیم 19
2-8 اکسید روی (ZnO) 21
2-8-1 کاربردهای اکسید روی 22
2-9 عوامل موثر بر فعالیت فتوکاتالیستی 23
2-9-1 عوامل ساختاری فتوکاتالیست 23
2-9-1-1 بازترکیب حجمی..... 24
2-9-1-2 بازترکیب سطحی..... 24
2-9-2 ﺑﻠﻮری ﻓﺎز..... 24
2-10 انتقال فاز 25
2-11 عملیات حرارتی 26
2-11-1 تبلور............. 26
2-12 پودری یا فیلمی بودن فتوکاتالیست 27
2-12-1 ضخامت فتوکاتالیست فیلمی 27
2-13 عوامل عملیاتی 27
2-14 طبیعت فتوکاتالیست 27
2-15 غلظت فتوکاتالیست 28
2-15-1 غلظت اولیه ماده آلاینده 28
2-16 دمای واکنش 29
2-17 رطوبت 30
2-18 اکسیژن 31
2-19 اثر pH 31
2-20 خوردگی سطحی فتوکاتالیست 32
2-21 غیر فعال سازی و احیای فتوکاتالیست 33
فصل 3 نتیجه گیری و پیشنهادات 34
3-1 نتیجه گیری 34
3-2 پیشنهادات 35