نام پژوهشگر: الهام چیانی

سنتز نانو زئولیت sba-15 با منبع سیلیکای حاصل از خاکستر جارو با استفاده از ماده طاقساز آلی و کاربرد تجزیه ای آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده شیمی 1390
  الهام چیانی   سید ناصر عزیزی

این پروژه شامل پنج قسمت به شرح زیر انجام و توضیح داده می شود: قسمت اول مربوط به استخراج سیلیس از خاکستر ساقه جارو است و آنالیز طیفی آن با xrf،xrd، ir)-ft) انجام شد. قسمت دوم مربوط به سنتز نانو بلورهای زئولیت سیلیکاتی sba-15 با استفاده از ماده طاق ساز آلی در اندازه نانومتری می باشد. sba-15یکی از مواد مزو متخلخل است که به دلیل داشتن ویژگیهای منحصر به فردی همچون سطح ویژه بالا، حفرات بزرگ و سطح مناسب جهت عامل دار شدن با گروه های عاملی گوناگون در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. زئولیت به دست آمده به وسیله فنون پراش اشعه ایکس (xrd)، میکروسکوپ الکترونی روبشی ((sem، میکروسکوپ الکترونی عبوری(tem)، جذب فیزیکی نیتروژن (bet/bjh)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ir) (ft- و تجزیه وزن سنجی حرارتی ((tga، تعیین ساختار شد. درقسمت سوم، ساختار سیلیکاتی نانو زئولیت sba-15 توسط یون نیکل به روش تعویض یون اصلاح شد. الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو زئولیت sba-15و sba-15نیکل دار شده تهیه شد. اثر پارامتر هایی نظیر مقدار ni(ii)جذب شده و ترکیب خمیر کربن بر رفتار الکترو شیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با nisba-15 مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی رفتار الکترو شیمیایی محلول آبی واجد متانول در سطحcpe / ni/nisba-15به روشهای مختلف الکتروشیمی تجزیهای نشان داد که الکتروکاتالیز اکسایش متانول در سطح این الکترود صورت میگیرد و پتانسیل اکسایش متانول در سطح این الکترود اصلاح شده از پشت دیواره اکسیداسیون حلال حدود 450 میلی ولت به سمت پتانسیل های کم مثبتتر جابجا می شود. همچنین، تاثیر عوامل گوناگون مانند سرعت روبش پتانسیل و غلظت متانول بر الکتروکاتالیز فرایند اکسایش متانول در محیط بازی در سطح این الکترود اصلاح شده زئولیتی بررسی شد. در قسمت چهارم، حذف رنگ کاتیونی azureb از محلول های آبی توسط زئولیت سنتز شده با استفاده از روش جذب سطحی انجام شد. متغییر های تأثیر گذار بر فرایند جذب مقدار جاذب (003/0 تا 05/0گرم)، سرعت بهم خوردن محلول و جاذب ( rpm90، 120، 180)، ph محلول (10 -2)، دما (c?25، 45، 65)، زمان تماس (100 -20 دقیقه) و غلظت های مختلف اولیه رنگ (mpp100 - 20) بررسی و مقادیر بهینه تعیین گردید. بیشینه حذف رنگ، در شرایط 8 =ph، سرعت بهم خوردن محلول و جاذب rpm90، دما c?65 و زمان تماس 80 دقیقه مشاهده شد. به منظور تعیین مکانیزم واکنش، دو مدل سینتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بکار گرفته شد .سینتیک جذب سطحی از مدل شبه مرتبه دوم پیروی کرده و مکانیزم بر هم کنش شیمیایی، محدود کننده سرعت است. همدماهای تعادلی توسط مدل های جذب سطحی لانگمویر و فروندلیچ بررسی گردیده و نتایج نشان داد که مدل لانگمویر نسبت به مدل فروندلیچ، سازگاری بهتری با داده های تجربی نشان می دهد که به مفهوم پوشش تک لایه رنگ روی سطح جاذب سنتز شده است. در قسمت پنجم، زئولیت سنتز شده 15-abs به عنوان کاتالیزور در واکنش بیگینیلی برای سنتز دی هیدروپیریمیدین مورد استفاده قرار گرفت. در این روش استفاده از واکنش سه جزئی مشتقات آروماتیک بنزآلدهید، اوره و 1و3 دی کتون درمجاورت زئولیت اسیدی 15-abs، مشتقاتی از دی هیدروپیریمیدین ها در شرایط بدون حلال و در زمان کوتاه در آزمایشگاه آلی دانشگاه مازندران به عنوان بخشی از پایان نامه خانم فرزانه پازوکی دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر یعقوب صرافی مورد استفاده قرار گرفت. کلمات کلیدی: خاکستر ساقه جارو، نانو زئولیت sba-15، الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو زئولیت sba-15 نیکل دار شده واجد نیکل ((ii، الکتروکاتالیز، متانول، azure b، جذب سطحی، کاتالیزور.