گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
با افزایش دمای زمین و کمبود منابع آب شیرین بر روی این کرهی خاکی، بخار آب موجود در اتمسفر به یک منبع آب جایگزین تبدیل شدهاست. در دهههای اخیر برای برداشت این رطوبت و تبدیل آن به آب شیرین جاذبهای متنوعی معرفی شده است. چارچوبهای فلز-آلی (MOFs) بر پایهی آلومینیوم به عنوان دستهای از مواد جاذب، با ویژگیهای منحصربهفرد توجه زیادی را در این مورد به خود جلب کردهاند. به دلیل فراوانی فلز آلومینیوم و همچنین دیگر ویژگیهای آن مانند پایداری بالا در مقابل آب، غیرسمی بودن و در دسترس و ارزان بودن این ماده انتخاب شد. این ساختارها از اتصال یونهای فلزی با پیونددهندههای آلی به صورت شبکههایی با تخلخل و مساحت سطح بالا تشکیل شدهاند. چارچوب فلز-آلی انتخابی در این مقاله جاذب آلومینیوم فومارات بود که به روش حلال گرمایی سنتز شد. سپس مشخصهیابی آن با روشهای FTIR, XRD, SEM-EDX و BET صورت گرفت. در این مطالعه، آزمایش جذب رطوبت این ساختار با 1 گرم پودر آلومینیوم فومارات در دمای 25-30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 80-40 در شهرهای رشت اندازهگیری شد. ظرفیت جذب رطوبت در رشت به طور میانگین (mg/g) 4/290 به دست آمد، در حالی که در اردستان با اقلیم خشکتر، ظرفیت جذب رطوبت با میانگین (mg/g) 3/116متغیر بود. برای توصیف رفتار جذب آب،پنج مدل، از جمله لانگمویر،فروندلیچ، سیپس، دوبینین رادشکوویچ، فرنکل- هالسی-هیل برای ایزوترم جذب رطوبت ارزیابی شدند.به طور کلی، تمامی مدلها برازش مناسبی با دادههای تجربی نشان دادند، بهطوری که مقادیر ضریب تعیین (R²) در رگرسیون خطی بیش از 9/0 بودند. با این حال، تبدیل معادلات ایزوترم غیرخطی به فرمهای خطی میتواند بهطور ضمنی ساختار خطا را تغییر داده و منجر به نقض مفروضات نرمال بودن و یکنواختی واریانس خطا شود. برایجلوگیری از این نقص، از شش پارامتر آماری دیگر برای ارزیابی خوب بودن نتایج برازش برای مدلهای مختلف استفاده میشود. مطالعات مقایسه نشان میدهد که مدل سیپس 3 پارامتری بهترین مدل برای پیشبینی ایزوترمهای بخار آب در این جاذب است. فرآیند جذب دینامیکی آب روی آلومینیوم فومارات را میتوان به خوبی با مدلهاینیروی محرکه خطی و شبه مرتبه دوم توصیف کرد که با در نظر گرفتن رفتار جذب (تک لایه، چندلایه و جذب خوشهای)، توزیعآبدر منافذ مورد بحث قرار میگیرد که می تواند مرجعی برای تحلیل نظری نسبت جذب فیزیکی و شیمیایی باشد.
[21] Roa Engel C.A., Straathof A.J., Zijlmans T.W., van Gulik W.M., van der Wielen L.A., Fumaric Acid Production by Fermentation, Appl. Microbiol. Biotechnol., 78: 379-389 (2008).
[38] Palomba V., Vasta S., Frazzica A., Experimental Characterization of Sorption Thermal Energy Storage Systems, in Recent Advancements in Materials and Systems for Thermal Energy Storage: An Introduction to Experimental Characterization Methods, Springer Int. Publ., Cham, 201-225 (2018).
قاسم زاده,رضا , نقوی,آیدا و رئوف,فرشته . (1404). برداشت رطوبت اتمسفر با استفاده از چارچوب فلز-آلی بر پایهی آلومینیوم. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 44(3), 101-119.
MLA
قاسم زاده,رضا , , نقوی,آیدا , و رئوف,فرشته . "برداشت رطوبت اتمسفر با استفاده از چارچوب فلز-آلی بر پایهی آلومینیوم", نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 44, 3, 1404, 101-119.
HARVARD
قاسم زاده رضا, نقوی آیدا, رئوف فرشته. (1404). 'برداشت رطوبت اتمسفر با استفاده از چارچوب فلز-آلی بر پایهی آلومینیوم', نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 44(3), pp. 101-119.
CHICAGO
رضا قاسم زاده, آیدا نقوی و فرشته رئوف, "برداشت رطوبت اتمسفر با استفاده از چارچوب فلز-آلی بر پایهی آلومینیوم," نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران, 44 3 (1404): 101-119,
VANCOUVER
قاسم زاده رضا, نقوی آیدا, رئوف فرشته. برداشت رطوبت اتمسفر با استفاده از چارچوب فلز-آلی بر پایهی آلومینیوم. NSMSI, 1404; 44(3): 101-119.