>
Fa   |   Ar   |   En
   تهیه و خواص سنجی کلینوپتیلولیت آغشته به نانوذرات تیتانیوم دی اکسید برای حذف آلاینده سموم کشاورزی  
   
نویسنده مهرجو احسان ,رحمانی فرهاد ,اکبری سنه روجیار
منبع مهندسي منابع معدني - 1401 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:141 -154
چکیده    حذف علف‌کش‌ کشاورزی بنتازون از طریق فرآیند تخریب فتوکاتالیستی با استفاده از کامپوزیت نانوساختار tio2/clinoptilolite با هدف مطالعه پتانسیل پایه طبیعی کلینوپتیلولیت و اثر مقدار tio2 بارگذاری شده بر روی بازده فرآیند، ارزیابی شد. بدین منظور، فتوکاتالیست‌های tio2/clinoptilolite حاوی مقادیر متفاوتی از دی‌اکسید تیتانیم (%.wt 40 و 30، 20، 10) با استفاده از روش ساده و ارزان تلقیح مرطوب سنتز شدند و تحت آنالیز‌های xrd, fesem, edx, bet, pl, uv-vis قرار گرفتند. نتایج تست‌های شناسایی صحت سنتز نمونه‌های سنتزی را تایید کرد و نشان داد که به کارگیری پایه زئولیتی علاوه بر کاهش سرعت بازترکیب جفت‌های الکترون- حفره، پراکندگی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم را بهبود داده و تجمع این ذرات را کاهش می‌دهد. نتایج تست‌های راکتوری نشان داد که با افزایش مقدار بارگذاری tio2 تا %.wt 30، بازده حذف بنتازون افزایش می‌یابد که این افزایش به دلیل تعداد سایت‌های فعال در دسترس بیشتر است. با افزایش بیشتر مقدار بارگذاری به دلیل افزایش تعداد کلوخه‌ها بر روی سطح کاتالیست و کاهش میزان جذب سطحی، درصد حذف فتوکاتالیستی کاهش می‌یابد. مطالعات سینتیکی نیز بیانگر سرعت تخریب بیشتر بنتازون به وسیله نمونه حاوی %.wt 30 دی‌اکسید تیتانیم و تبعیت نتایج از واکنش مرتبه اول است. برای حصول اطمینان از کارآیی فتوکاتالیست منتخب در حذف سایر سموم کشاورزی، کارآیی آن در حذف فتوکاتالیستی علف‌کش پاراکوات نیز بررسی شد که نتایج نشان از عملکرد مطلوب فتوکاتالیست سنتزی بود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که تثبیت مقدار بهینه دی‌اکسید تیتانیم بر روی کلینوپتیلولیت، علاوه بر جداسازی بهتر و راحت‌تر به بهبود خواص نوری و ساختاری و در نهایت افزایش عملکرد فتوکاتالیستی منجر می‌شود.
کلیدواژه تجزیه نوری، بنتازون، پاراکوات، کلینوپتیلولیت، مطالعات سینتیکی
آدرس دانشگاه کردستان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه کردستان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه کردستان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی شیمی, ایران
پست الکترونیکی r.akbari@uok.ac.ir
 
   preparation and characterization of clinoptilolite impregnated with titanium dioxide nanoparticles to remove agricultural pesticides  
   
Authors mehrjoo e. ,rahmani f. ,akbari seneh r.
Abstract    removal of bentazone herbicide through photodegradation process using nanostructured tio2/clinoptilolite composite was studied to investigate the potential of clinoptilolite natural support and the effect of the loaded tio2 content on the process efficiency. for this purpose, tio2/clinoptilolite photocatalysts containing different amounts of titania (10, 20, 30, 40 wt.%) were synthesized using a simple and inexpensive wet impregnation method and characterized by xrd, fesem, edx, bet, pl, and uv-vis analyses. the characterization results confirmed the successful synthesis of nanocomposite samples and showed that the use of zeolitic support, reducing the recombination rate of electron-hole pairs, improves the dispersion of titania nanoparticles and reduces the accumulation of these particles. the performance results showed that by increasing the tio2 loading up to 30 wt.%, the removal efficiency of bentazone increases, which is due to the greater number of available active sites. by further increasing the amount of tio2 loading, the percentage of photocatalytic removal decreases because of the increment in the number of agglomerations on the catalyst surface and the decrement in the adsorption capacity. also, the kinetic studies show a higher rate of bentazone degradation over the sample containing 30 wt.% of titania and the results follow the first-order kinetic reaction. in order to ensure the efficiency of the selected photocatalyst in the removal of other agricultural pesticides, its efficiency in the photocatalytic removal of paraquat herbicide was also evaluated, which showed good performance. thus, it can be concluded that the immobilization of the optimal amount of titania on clinoptilolite, in addition to better and easier separation, leads to improved optical and structural properties, and ultimately increased photocatalytic performance.
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved