مقاله شیمی الزویر.
Sonocatalytic degradation of Acid Red 1 by sonochemically synthesized zinc sulfide-titanium dioxide nanotubes: Optimization, kinetics and thermodynamics studies
تجزیه سونوکاتالیزی اسید قرمز 1 به وسیله نانو تیوبهای روی سولفید تیتانیوم – دیاکسید سنتز شده به صورت سونوشیمیایی: بهسازی، سینتیک و مطالعات ترمودینامیکی
تعداد کلمات فایل انگلیسی : 10 صفحه pdf
تعداد صفحات فایل ترجمه : 3964 کلمه 27 صفحه word فونت 14 B Nazanin
تحقیق حاضر فعالیت سونوکاتالیزی نانو تیوبهای روی سولفید – تیتانیوم دیاکسید (ZnS-TNTs) را در تجزیهی اسید قرمز 1 (AR1) گزارش میکند. برای سنتز ترکیبات ZnS ، TNTs و ZnS-TNTs به ترتیب از شیوههای همرسوبی، هیدروترمال و سونوشیمیایی استفاده شد. مشخصات فیزیک – شیمی پودرهای سنتز شده با استفاده از تکنیکهای XRD، FE-SEM، TEM، SAED، EDX، UV_Vis، BET و BHJ تعیین گردیده. تاثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند سونوکاتالیزی ارزیابی شده و به کمک شیوهی سطح پاسخ بهبود داده شد.
a b s t r a c t
The present study reports sonocatalytic activity of zinc sulfide-titanium dioxide nanotubes (ZnS-TNTs) in degradation of Acid Red 1 (AR1). Co-precipitation, hydrothermal and sonochemical methods were used to synthesize ZnS, TNTs and ZnS-TNTs, respectively. The physicochemical characteristics of the synthesized powders were determined by XRD, FE-SEM, TEM, SAED, EDX, UVeVis, BET and BJH techniques. The effect of the operational parameters on the sonocatalytic process was evaluated and optimized using the response surface methodology. Under optimal conditions (initial AR1 concentration ¼ 15 mg L1, ZnSTNTs amount ¼ 1 g L1, pH¼ 6, ultrasonic power ¼ 75W and time ¼ 20 min), more than 75% of the dye molecules were degraded. The Langmuir-Hinshelwood’s kinetics model was well obeyed by the involved process (kap ¼ 0.0631 min1). The thermodynamics of the process was studied based on the transition state theory and it was found that the sonocatalytic process was endothermic and nonspontaneous. Ultimately, the main products of AR1 degradation were identified by the GC-MS technique.
دانلود رایگان مقاله انگلیسی

توضیحات محصول
مقاله شیمی الزویر.
Sonocatalytic degradation of Acid Red 1 by sonochemically synthesized zinc sulfide-titanium dioxide nanotubes: Optimization, kinetics and thermodynamics studies
تجزیه سونوکاتالیزی اسید قرمز 1 به وسیله نانو تیوبهای روی سولفید تیتانیوم – دیاکسید سنتز شده به صورت سونوشیمیایی: بهسازی، سینتیک و مطالعات ترمودینامیکی
تعداد کلمات فایل انگلیسی : 10 صفحه pdf
تعداد صفحات فایل ترجمه : 3964 کلمه 27 صفحه word فونت 14 B Nazanin
تحقیق حاضر فعالیت سونوکاتالیزی نانو تیوبهای روی سولفید – تیتانیوم دیاکسید[1] (ZnS-TNTs) را در تجزیهی اسید قرمز 1[2] (AR1) گزارش میکند. برای سنتز ترکیبات ZnS ، TNTs و ZnS-TNTs به ترتیب از شیوههای همرسوبی، هیدروترمال و سونوشیمیایی استفاده شد. مشخصات فیزیک – شیمی پودرهای سنتز شده با استفاده از تکنیکهای XRD[3]، FE-SEM[4]، TEM[5]، SAED[6]، EDX[7]، UV_Vis[8]، BET[9] و BHJ[10] تعیین گردیده. تاثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند سونوکاتالیزی ارزیابی شده و به کمک شیوهی سطح پاسخ[11] بهبود داده شد.
a b s t r a c t
The present study reports sonocatalytic activity of zinc sulfide-titanium dioxide nanotubes (ZnS-TNTs) in degradation of Acid Red 1 (AR1). Co-precipitation, hydrothermal and sonochemical methods were used to synthesize ZnS, TNTs and ZnS-TNTs, respectively. The physicochemical characteristics of the synthesized powders were determined by XRD, FE-SEM, TEM, SAED, EDX, UVeVis, BET and BJH techniques. The effect of the operational parameters on the sonocatalytic process was evaluated and optimized using the response surface methodology. Under optimal conditions (initial AR1 concentration ¼ 15 mg L1, ZnSTNTs amount ¼ 1 g L1, pH¼ 6, ultrasonic power ¼ 75W and time ¼ 20 min), more than 75% of the dye molecules were degraded. The Langmuir-Hinshelwood’s kinetics model was well obeyed by the involved process (kap ¼ 0.0631 min1). The thermodynamics of the process was studied based on the transition state theory and it was found that the sonocatalytic process was endothermic and nonspontaneous. Ultimately, the main products of AR1 degradation were identified by the GC-MS technique.
کد:noah.tajzieh
دانلود رایگان مقاله انگلیسی