• Home
  • محمد حبیبی جویباری

    List of Articles محمد حبیبی جویباری


  • Article

    1 - بررسی حذف رنگ مشکی مستقیم ANBN از محیط‌های آبی توسط نانوالیاف‌های کیتوسان- مزوپروس‌های سیلیسی عامل‌دار سنتز شده به روش الکتروریسی
    , Issue 4 , Year , Autumn 2020
    در این تحقیق، قابلیت جذب نانوکامپوزیت‌های کیتوسان اصلاح شده با مزوپروس‌های سیلیسی عامل‌دار شده که به روش الکتروریسی سنتز شدند، در حذف رنگ مشکی مستقیم ANBN بررسی شده است. مزوپروس‌های سیلیسی طی مراحلی سنتز و عامل‌دار شده و سپس نانوالیاف‌ مورد نظر با استفاده از دستگاه الکت More
    در این تحقیق، قابلیت جذب نانوکامپوزیت‌های کیتوسان اصلاح شده با مزوپروس‌های سیلیسی عامل‌دار شده که به روش الکتروریسی سنتز شدند، در حذف رنگ مشکی مستقیم ANBN بررسی شده است. مزوپروس‌های سیلیسی طی مراحلی سنتز و عامل‌دار شده و سپس نانوالیاف‌ مورد نظر با استفاده از دستگاه الکتروریسی تولید شدند. نانوالیاف‌های سنتز شده با استفاده از آنالیزهای FT-IR، XRD، FE-SEM، TEM و تست کشش مورد شناسایی قرار گرفتند. حذف رنگ مشکی مستقیم ANBN از محیط آبی در یک سیستم پیوسته توسط این جاذب با بررسی تاثیر پارامترهایی چون نوع و مقدار جاذب، pH، غلظت اولیه محلول رنگی و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یافتن ایزوترم‌های مناسب جذب رنگ مشکی مستقیم ANBN انجام شد. نتایج بیانگر آن است که نانوالیاف CTS/SBA-15 ساده در min 40 تماس، اسیدی=pH، با مقدار g 05/0 جاذب و با غلظت اولیه mg/L 60 بهترین راندمان حذف رنگ را دارا می‌باشد. با بررسی ایزوترم‌های جذب سطحی مشخص شد که حذف این رنگ از مدل فرندلیچ تبعیت می‌کند. با توجه به نتایج، نانوالیاف CTS/SBA-15 دارای کارایی مناسب برای حذف رنگ مشکی مستقیم ANBN می‌باشد. Manuscript profile

  • Article

    2 - تهیه نانوکامپوزیت کیتوسان/SBA-15 با روش الکتروریسی جهت حذف رنگزای قرمز درخشان (Brilliant Red E-4BA) از پساب‌های رنگی
    , Issue 5 , Year , Winter 2020
    در این تحقیق، حذف رنگزای قرمز درخشان (Brilliant Red E-4BA) با استفاده از نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/SBA-15 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا، سورفاکتانت P123، هیدروکلریک اسید، TEOS و اتانول تحت کنترل دمایی با یکدیگر مخلوط شدند، که نتیجه آن سنتز پودر نرم و سفید More
    در این تحقیق، حذف رنگزای قرمز درخشان (Brilliant Red E-4BA) با استفاده از نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/SBA-15 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا، سورفاکتانت P123، هیدروکلریک اسید، TEOS و اتانول تحت کنترل دمایی با یکدیگر مخلوط شدند، که نتیجه آن سنتز پودر نرم و سفید رنگ SBA-15 بود. سپس با حل کردن این پودر درآب مقطر دیونیزه، محلول آن تهیه و با محلول پودر کیتوسان در استیک اسید، مخلوط شده و پس از هم زدن با دستگاه التراسونیک پراپی، مخلوط فوق برای سنتز نانوالیاف کامپوزیتی کیتوسان/SBA-15 به داخل دستگاه الکتروریسی منتقل گردید. نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/SBA-15 با روش الکتروریسی سنتز شد. تشکیل نانوالیاف موردنظر و ساختار ترکیبات سنتز شده به کمک تکنیک‌های XRD، TEM و FTIR تایید شد. در ادامه، اثر پارامترهای مختلف از جمله، pH، زمان تماس و مقدار نانوجاذب در جداسازی رنگ مورد نظر، مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مقادیر بهینه pH، مقدار نانوجاذب و زمان تماس به ترتیب 7، g 03/0 و min 40 بود. مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی فرآیند حذف رنگ نیز بررسی شد. بررسی‌ها نشان داد، ایزوترم جذب این رنگزا بر روی نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/SBA-15، از معادله لانگمیور تبعیت می‌کند. همچنین مطالعات سینتیکی انجام شده در مورد جذب رنگ مورد نظر، نشان داد که سینتیک جذب آن از یک معادله شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند. نتایج بدست آمده نشان داد که نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/SBA-15، می‌تواند به عنوان یک جاذبارزان و کارآمد برای حذف رنگزای قرمز درخشان (Brilliant Red E-4BA) استفاده شود. Manuscript profile

  • Article

    3 - The Synthesis of Surfactant Coated Glass Foam to Extract and Determine Trace Quantities of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Drinking Water
    Journal of Chemical Health Risks , Issue 1 , Year , Winter 2022
    The present work deals with a simple, inexpensive, sensitive, high performance and economic technique for extracting and preconcentrating trace quantity of PAHs compounds through glass foam modified with CTAB surfactant. Solution desorption was employed subsequently for More
    The present work deals with a simple, inexpensive, sensitive, high performance and economic technique for extracting and preconcentrating trace quantity of PAHs compounds through glass foam modified with CTAB surfactant. Solution desorption was employed subsequently for transferring the extracted PAHs into a gas chromatography-mass spectrometry’s injection port. BET, TGA, and FT-IR were used to characterize glass foam and CTAB/glass foam. Operative parameters in PAHs extraction and preconcentration such as amount of sorbent, pH, recovery solvent type, ionic power of solution, contacting time, and recovery time were enhanced to quantitatively determine PAHs. Analytical statistics of merit including limit of detection, accuracy, and linear range were determined to prove the suitability of our suggested technique. The CTAB/glass foam represented higher sensitivity to detect very lower concentration of PAHs such as phenanthrene, fluorene, pyrene and anthracene at ng mL-1 level with high accuracy for drinking water samples. Manuscript profile