Академиялык изилдөөлөр, түшүнүктүү тил

Verianla | Кыргызча академиялык изилдөөлөр жана илим

27 сентябрь 2026, Жекшемби
VERİANLAКөз карандысыз илимий басма
Менюну ачуу же жабуу
...
Башкы бет / Колдонмо илимдер / Инженерия / Агынды Суудан Боёкторду жана Дары-Дармектерди Кетирүү үчүн Табигый Чопо жана Бадам Кабыгынын Калдыгынан Экологиялык Таза Керамикалык Мембраналар
Инженерия

Агынды Суудан Боёкторду жана Дары-Дармектерди Кетирүү үчүн Табигый Чопо жана Бадам Кабыгынын Калдыгынан Экологиялык Таза Керамикалык Мембраналар

Изилдөө табигый чопо, бадам кабыгынын калдыгы жана акиташ колдонулуп, төмөнүрөөк температурада өндүрүлө турган жалпак керамикалык мембраналардын сууну тазалоодогу көрсөткүчтөрүн изилдейт.

16/08/2026  Veri Anla 48 көрүү
Агынды Суудан Боёкторду жана Дары-Дармектерди Кетирүү үчүн Табигый Чопо жана Бадам Кабыгынын Калдыгынан Экологиялык Таза Керамикалык Мембраналар

Изилдөө табигый чопо, бадам кабыгынын калдыгы жана акиташ колдонулуп, төмөнүрөөк температурада өндүрүлө турган жалпак керамикалык мембраналардын сууну тазалоодогу көрсөткүчтөрүн изилдейт. Бадам кабыгынын үлүшү салмак боюнча %2–10, ал эми синтерлөө температурасы 850–950 °C аралыгында өзгөртүлгөн; мембраналардын кичирейүүсү, көзөнөктүүлүгү, механикалык касиеттери, химиялык туруктуулугу, микроструктурасы, суу өткөрүмдүүлүгү, булгануу жүрүм-туруму жана кристалл виолет менен парацетамолду кетирүү көрсөткүчү өлчөнгөн. Изилдөөчүлөр жалпы көрсөткүчтөрдүн тең салмагына жараша 900 °C температурада синтерленген, %2 бадам кабыгы жана %2 акиташ камтыган MP2-900 мембранасын алдыга чыгарышат. Бул мембрана үчүн таза суу өткөрүмдүүлүгү 35 L·h−1·m−2·bar−1, ал эми кристалл виолет менен парацетамолду кетирүү болжол менен %87 деп билдирилген. Ошол эле учурда эксперименттер лабораториялык масштабда жана синтетикалык булгоочу эритмелер менен жүргүзүлгөн; изилдөө чыныгы өнөр жай агынды суусунда узак мөөнөттүү талаа көрсөткүчүн же масштабды чоңойтууну далилдебейт.

Изилдөөнүн негизги мамилеси туруктуулукка байланышкан эки көйгөйдү бир убакта чечүүгө багытталган: салттуу керамикалык мембраналардын кымбат чийки зат жана синтерлөө чыгымдарын азайтуу жана айыл чарба калдыгы болгон бадам кабыгын мембрананын көзөнөк түзүүчү компоненти катары пайдалануу. Изилдөөдө табигый чопо негизги керамикалык матрица, бадам кабыгынын порошогу пороген, ал эми CaO структуранын пайда болушуна салым кошуучу кошумча зат катары колдонулган.

Натыйжалардын эң маанилүү билдирүүсү — жогорку көзөнөктүүлүк өзү эле жакшыраак мембрана дегенди билдирбейт. Бадам кабыгынын көлөмү көбөйгөн сайын көзөнөк пайда болуу жана өткөрүмдүүлүк өсүшү мүмкүн, бирок чоңураак боштуктар жана жукараак көзөнөк дубалдары механикалык бүтүндүктү алсыратышы мүмкүн. Ал эми 900 °C температурага көтөрүү керамикалык түзүлүштү тыгыздаштырып көзөнөк өлчөмүн жана көзөнөктүүлүктү азайтат, ошол эле учурда механикалык бүтүндүктү жакшыртат. Изилдөөчүлөр тандаган MP2-900 ушул өткөрүмдүүлүк–тандалмалуулук–туруктуулук тең салмагынын изилдөө ичиндеги эң ылайыктуу мисалы.

Изилдөөнүн негизги көйгөйү эмне?

Керамикалык мембраналар химиялык, термалык жана механикалык туруктуулугунун аркасында сууну тазалоодо маанилүү артыкчылыктарды бере алат. Бирок alumina, titania, zirconia жана silica сыяктуу салттуу керамикалык чийки заттардын баасы жана 1400–1600 °C деңгээлине чейин жеткен синтерлөө температуралары өндүрүштүн энергия жана чыгым жүгүн көбөйтөт. Ошондуктан изилдөө арзаныраак табигый чопону айыл чарба калдыгынан алынган пороген менен бириктирип, төмөнүрөөк температурада функционалдуу мембрана түзүүгө болобу деген суроону карайт.

Изилдөөчүлөр Алжирдин түндүк-батышынан алынган табигый чопону колдонушкан. Булакта бул чопо салмак боюнча %42,96 SiO2 жана %37,7 Al2O3 камтый турганы; мындан тышкары TiO2, MgO, Fe2O3, CaO жана K2O сыяктуу азыраак үлүштөгү компоненттер бар экени көрсөтүлгөн. Бадам кабыктары жуулуп, кургатылып жана майдаланган; бардык баштапкы порошоктор 100 µm электен өткөрүлгөн.

Мембрана курамдары кантип түзүлдү?

МембранаТабигый чопо (сал. %)Акиташ/CaO (сал. %)Бадам кабыгы (сал. %)
MP-29622
MP-49424
MP-69226
MP-1088210

Булакка ылайык, %10 көрсөткүчүнөн жогору бадам кабыгынын үлүшү алдын ала эксперименттерде ашыкча кичирейүү жана шишүүгө алып келип, мембрана морфологиясын бузгандыктан эксперименттик дизайнга киргизилген эмес.

Өндүрүш процесси

Чопо, акиташ жана бадам кабыгынын порошогу аз өлчөмдөгү суу менен бир тектүү аралаштырылып, андан кийин аралашма цилиндрдик калыпта 940 MPa басым астында 5 мүнөт кысылган. Диаметри болжол менен 50 mm жана өндүрүш баскычында калыңдыгы болжол менен 3 mm болгон диск түрүндөгү жашыл мембраналар алынган. Үлгүлөр 100 °C температурада кургатылып, 850, 900 же 950 °C температурада синтерленген.

Синтерлөө программасында органикалык заттарды жана учуучу компоненттерди кетирүү үчүн 300 °C температурада 2 саат кармоо баскычы колдонулуп, термалык чыңалууну жана жаракаларды азайтуу үчүн ысытуу ылдамдыгы 2 °C·мүн−1 болуп сакталган.

Бадам кабыгы эмне үчүн маанилүү?

Бадам кабыгы керамикалык түзүлүштө туруктуу толтургуч катары эмес, негизинен термалык иштетүү учурунда ажырап, көзөнөк түзүүчү табигый пороген катары кызмат кылат. FTIR натыйжаларында 850 °C температурадагы мембраналарда органикалык компоненттерге байланышкан тилкелер айкыныраак болуп, 900 °C температурада бул тилкелер кыйла алсыраганы байкалган. Изилдөөчүлөр муну лигноцеллюлозалык компоненттердин ажырашы жана туруктуураак силикат негизиндеги керамикалык тордун пайда болушу менен байланыштырышат.

SEM сүрөттөрү да курам менен температуранын биргелешкен таасирин көрсөтөт. 850 °C сериясында бадам кабыгынын көлөмү көбөйгөн сайын ачыгыраак, гетерогендүү жана көбүрөөк байланышкан көзөнөктүү бет пайда болот. 900 °C сериясында болсо жогорулаган температура жарым-жартылай тыгыздашуу процессин күчөтөт; тиешелүү 850 °C үлгүлөрүнө салыштырмалуу кичирээк жана азыраак көзөнөктөр көрүнөт.

Синтерлөө температурасы эмне үчүн 900 °C температурада өзгөчөлөндү?

850 °C температурада кичирейүү бардык курамдарда болжол менен %3–4 деңгээлинде калган. 900 °C температурада кичирейүү көбөйгөнү менен, өзгөчө бадам кабыгынын курамы аз мембраналарда кабыл алына турган деңгээлде сакталган. 950 °C температурада болсо кичирейүү кыйла өсүп, MP10 үчүн болжол менен %11 көрсөткүчүнө жеткен. Изилдөөчүлөр 950 °C үлгүлөрүндө көзгө көрүнгөн структуралык деформация байкагандыктан, бул температурадагы мембраналарды кийинки деталдуу мүнөздөмөлөрдөн чыгарып салышкан.

Көзөнөктүүлүк боюнча негизги натыйжалар бөлүмүндө MP2, MP4, MP6 жана MP10 үчүн 850 °C температурада тиешелүүлүгүнө жараша %23,61, %23,96, %26,8 жана %28; 900 °C температурада болсо %21,25, %22,39, %23,96 жана %26,39 маанилери билдирилген. Бул тенденция температура жогорулаганда тыгыздашуу күчөшү; бадам кабыгынын көлөмү көбөйгөндө болсо күйүүдөн кийин көбүрөөк көзөнөк пайда болушу менен түшүндүрүлөт.

Кристалл виолет жана парацетамол бирдей механизм менен кармалабы?

Жок. Изилдөөнүн механизм түшүндүрмөсүнө ылайык, кристалл виолет (CV) оң заряддуу катиондук боёк. Мембрананын бети терс заряддуу болгон шартта электростатикалык тартылуу CV кармалышына маанилүү салым кошот. Стерикалык тоскоолдук жана жарым-жартылай адсорбция да бул процесске коштолот.

Парацетамол (PCT) болсо нейтралдуу органикалык молекула катары каралат. Изилдөөчүлөр PCT кармалышын көбүнчө мембрана бетиндеги функционалдык топторго адсорбция, суутек байланыштары жана өлчөм боюнча бөлүү таасирлери менен байланыштырышат. Демек, бир эле мембрананын эки булгоочу үчүн окшош жалпы кетирүү пайызына жетиши кетирүү механизмдери бирдей дегенди билдирбейт.

Булгануу жана тазалануу мүмкүнчүлүгү

Бир сааттык фильтрация эксперименттеринде агым алгачкы болжол менен 30 мүнөт ичинде азайып, андан кийин туруктуу аймакка жакындаган. MP2-900 үчүн туруктуу агым кристалл виолет эритмесинде болжол менен 31 L·h−1·m−2, парацетамол эритмесинде болсо болжол менен 32 L·h−1·m−2 деп берилген.

Булак таблицаларында MP2-900 үчүн кристалл виолет фильтрациясында агымды калыбына келтирүү катышы (FRR) %88,3, парацетамолдо болсо %85,7 деп берилет. Изилдөөчүлөр ошондой эле деиондоштурулган суу менен жасалган кайталап backwash эксперименттеринде баштапкы өткөрүмдүүлүктүн %90 көрсөткүчүнөн көбүн калыбына келтирүүгө болорун билдиришет. Бул натыйжа лаборатория шартындагы тазалануу мүмкүнчүлүгүн колдойт; чыныгы объекттин узак мөөнөттүү иштөөсүндө ошол эле көрсөткүч сакталат деп далилдебейт.

Химиялык жана термалык туруктуулук

Мембраналар күчтүү кислоталуу жана негиздик чөйрөлөрдө 72 саат кармалып, масса жоготуусу боюнча бааланган. Негиздик чөйрөдө билдирилген максималдуу масса жоготуусу болжол менен %1,1. Кислоталуу чөйрөдө жоготуу жогору болгон; изилдөөчүлөр муну кальций жана магний сыяктуу минералдык компоненттер кислоталуу шартта эришке көбүрөөк жакын болушу менен түшүндүрүшкөн. Химиялык тесттерден кийин көрсөтүлгөн SEM сүрөттөрүндө олуттуу жарака же катуу беттик бузулуу билдирилген эмес.

TGA натыйжаларында мембраналар 200–250 °C температурадан төмөндө адсорбцияланган суу жана учуучу компоненттердин чыгып кетишине байланышкан алгачкы масса жоготуусун көрсөткөн; жогорку температураларда болсо жалпысынан чектелүү өзгөрүү байкалган. Изилдөө 900 °C температурада даярдалган мембраналар 850 °C сериясына салыштырмалуу жакшыраак термалык структуралык консолидация көрсөтөт деген жыйынтыкка келет.

Булак ичиндеги маанилүү сандык шайкешсиздиктер

Бул изилдөөнү чечмелөөдө бир нече булак ичиндеги шайкешсиздик өзгөчө эске алынышы керек:

  • MP2-900 механикалык туруктуулугу: кыскача бөлүмдө болжол менен 28 MPa, салыштыруу таблицасында 25 MPa, салыштырма баалоо текстинде болсо 42 MPa берилген. Ошондуктан Verianla бул үч маанинин бирин да так жана жалгыз туура механикалык туруктуулук мааниси катары тандабайт.
  • MP2-900 көзөнөктүүлүгү: негизги натыйжалар бөлүмүндө %21,25 берилсе, кийинчерээк салыштыруу таблицасында изилдөө үчүн %12,5 көрсөтүлгөн.
  • Изоэлектрдик чекит: текстте MP2-900 үчүн болжол менен pH 6,4 көрсөтүлсө, Сүрөт 10 бөлүгүндө pHiso=7,2 белгиси бар.
  • MP2-850 парацетамол кетирүүсү: Сүрөт 11c бөлүгүндөгү мамыча белгиси %86 болсо, кийинки текстте %87 деп жазылган.
  • Химиялык туруктуулук шарты: ыкма бөлүмүндө негиздик эритменин pH мааниси 10, натыйжалар бөлүмүндө болсо pH 11 деп көрсөтүлгөн.
  • Чыгым эсептөөсү: текст болжол менен 3,36 АКШ доллары·m−2 өндүрүш чыгымын билдирсе, чыгым таблицасында бир мембрана үчүн 3,358 АКШ доллары, мембрана аянты 1,7 × 10−3 m2 жана кийин 3,376 АКШ доллары·m−2 мааниси бирге берилген. Бул сандар бир эсептин ичинде арифметикалык жактан шайкеш келбегендиктен, чыгым жыйынтыгы так бирдик аянт чыгымы катары колдонулбашы керек.
  • EDX баяны жана таблица: текстте айтылган айрым элементтер менен Table 2 бөлүгүндө көрүнгөн элементтер тизмеси толук дал келбейт.

Бул шайкешсиздиктер изилдөөнүн эксперименттик мамилесин автоматтык түрдө жараксыз кылбайт; бирок өзгөчө механикалык туруктуулук, көзөнөктүүлүк, изоэлектрдик чекит жана чыгым сыяктуу параметрлерди экинчи деңгээлдеги иштерде бир так мааниде берүүнү көйгөйлүү кылат.

Изилдөө колдогон жыйынтыктар

  • Табигый чопо, бадам кабыгы жана акиташ колдонуу менен лабораториялык масштабда функционалдуу жалпак керамикалык мембраналар өндүрүлгөн.
  • Бадам кабыгынын көлөмү жана синтерлөө температурасы мембрананын көзөнөктүүлүгүнө, морфологиясына, өткөрүмдүүлүгүнө жана механикалык бүтүндүгүнө олуттуу таасир эткен.
  • 950 °C изилдөө алкагындагы курамдар үчүн ашыкча кичирейүү жана деформация коркунучун жараткан.
  • MP2-900 изилдөөнүн өз баалоосуна ылайык өткөрүмдүүлүк, кетирүү жана структуралык бүтүндүк ортосундагы эң тең салмактуу формула.
  • MP2-900 үчүн 35 L·h−1·m−2·bar−1 суу өткөрүмдүүлүгү жана болжол менен %87 CV/PCT кетирүү билдирилген.
  • Деиондоштурулган суу менен тазалоо жана backwash эксперименттери мембраналар лабораториялык масштабда агымды олуттуу деңгээлде калыбына келтире аларын көрсөткөн.

Изилдөө далилдебеген жыйынтыктар

  • Чыныгы өнөр жай агынды суусунда узак мөөнөттүү %87 кетирүү көрсөткүчү далилденген эмес.
  • Пилоттук же толук масштабдагы объект көрсөткүчү көрсөтүлгөн эмес.
  • Узак мөөнөттүү мембрана өмүрү жана жылдар масштабындагы механикалык туруктуулук аныкталган эмес.
  • Булак ичиндеги карама-каршылыктардан улам MP2-900 үчүн жалгыз жана так механикалык туруктуулук же көзөнөктүүлүк маанисин ишенимдүү чыгарууга болбойт.
  • Отчетто берилген бирдик аянт өндүрүш чыгымы булак ичиндеги эсеп шайкешсиздигине байланыштуу көз карандысыз ырасталган экономикалык чыгым катары кабыл алынбашы керек.
  • Лабораториялык натыйжалар түздөн-түз коммерциялык же өнөр жай ийгилигине кепилдик эмес.

Түркия үчүн эмнени билдирет?

Изилдөө Түркияда жүргүзүлгөн эмес жана колдонулган чопо Алжирден алынган. Ошондуктан ошол эле курам Түркиядагы кандайдыр бир табигый чопо, айыл чарба калдыгы же агынды суу матрицасы үчүн ошол эле көрсөткүчтү берет деп чечмелөөгө болбойт. Түркияда мүмкүн болгон ылайыкташтырууда жергиликтүү чопонун минералогиялык жана химиялык курамы, бадам кабыгынын касиеттери, синтерлөө жүрүм-туруму, максаттуу агынды суунун иондук жана органикалык матрицасы, энергия чыгымы, мембрана булгануусу жана чыныгы процесс шарттары кайра эксперименттик текшерүүдөн өтүшү керек.

Изилдөөнүн Ыкмасы жана Жыйынтыктары

Эксперименттик дизайндын техникалык кыскача баяны

ПараметрИзилдөөдө колдонулган маани/ыкма
Мембрананын негизги чийки затыТүндүк-батыш Алжирден алынган табигый чопо
ПорогенБадам кабыгынын порошогу, салмак боюнча %2, %4, %6 же %10
АкиташСалмак боюнча %2 CaO
Порошокту электен өткөрүү100 µm
Кысуу940 MPa, 5 мүнөт
Диск диаметриБолжол менен 50 mm
Кургатуу100 °C
Синтерлөө850, 900 жана 950 °C
Аралык температурада кармоо300 °C температурада 2 саат
Ысытуу ылдамдыгы2 °C·мүн−1
Фильтрация түзүмүЛабораториялык масштабдагы dead-end басымдуу фильтрация
Натыйжалуу фильтрация аянты19,62 × 10−4 m2
Басым аралыгы1–4 bar
CV UV–Vis толкун узундугу590 nm
PCT UV–Vis толкун узундугу243 nm

Негизги теңдемелер

Диаметрдин кичирейүүсү:

\[ S(\%)=\frac{D_0-D_1}{D_0}\times100 \]

Бул жерде D0 синтерлөөгө чейинки мембрана диаметри, D1 болсо термалык иштетүүдөн кийинки диаметрди билдирет. Теңдеме жылуулук иштетүү учурунда мембрананын өлчөмдүк кичирейүүсүн пайыз менен эсептейт.

Ачык көзөнөктүүлүк:

\[ P(\%)=\frac{M_{sat}-M_d}{M_{sat}-M_{sub}}\times100 \]

Md кургак масса, Msub сууда өлчөнгөн батырылган масса жана Msat суу менен каныккан үлгүнүн массасы. Ыкма Архимед принцибине негизделген.

Пермеат агымы:

\[ J=\frac{V}{tA} \]

V чогултулган пермеат көлөмү (L), t фильтрация убактысы (h), A натыйжалуу мембрана аянты (m2) жана J пермеат агымы.

Басым–өткөрүмдүүлүк байланышы:

\[ J_v=L_p\Delta P \]

Jv суу агымы, Lp мембрана өткөрүмдүүлүгү жана ΔP трансмембраналык басым айырмасы. Булактын Теңдеме 4 айланасындагы трансмембраналык басым аныктамаларында бири-бирин толук дал келбеген билдирүүлөр болгондуктан, бул жерде түз берилген Darcy тибиндеги негизги байланыш гана сакталган.

Булгоочуну кетирүү катышы:

\[ R(\%)=\frac{C_0-C_p}{C_0}\times100 \]

C0 азыктандыруучу эритмедеги баштапкы булгоочу концентрациясы, Cp болсо фильтрациядан кийинки пермеат концентрациясы.

Көзөнөктүүлүк жана синтерлөө температурасы

МембранаКөзөнөктүүлүк, 850 °C (%)Көзөнөктүүлүк, 900 °C (%)
MP223,6121,25
MP423,9622,39
MP626,823,96
MP1028,026,39

Бул маалымат сериясы бирдей бадам кабыгы катышында 850 °C температурадан 900 °C температурага чыкканда ачык көзөнөктүүлүк азаярын; бирдей температурада бадам кабыгы катышы көбөйгөндө болсо көзөнөктүүлүк жалпысынан жогорулай турганын көрсөтөт. Булактын кийинки салыштыруу таблицасында берилген %12,5 мааниси бул негизги натыйжалар сериясына дал келбегендиктен таблицага киргизилген эмес.

Өткөрүмдүүлүк жана тандалмалуулук тең салмагы

Изилдөөдө бадам кабыгынын катышы %6 көрсөткүчүнөн %2 көрсөткүчүнө азайганда суу өткөрүмдүүлүгү болжол менен 46 маанисинен 35 L·h−1·m−2·bar−1 деңгээлине төмөндөгөнү айтылат. Төмөнүрөөк көзөнөктүүлүк жана кичирээк көзөнөктөр суу өтүшүн чектейт, бирок булгоочуну кармоо жана механикалык түзүлүш жагынан артыкчылык бере алат. MP2-900 тандалышынын негизинде ушул тең салмак жатат.

Verianla Live: Мембраналар боюнча кристалл виолет жана парацетамол кетирүүсү

Бул салыштыруу изилдөөнүн Сүрөт 11c бөлүгүндө мамычалардын үстүндө түз берилген кетирүү пайыздарын көрсөтөт. MP2-850 үчүн парацетамол мааниси сүрөттө %86, кийинки текстте %87 деп жазылгандыктан, Live таблицасында визуалда түз белгиленген %86 мааниси колдонулуп, булак ичиндеги айырма өзүнчө көрсөтүлгөн.

МембранаКристалл виолет кетирүүсү (%)Парацетамол кетирүүсү (%)Булак
MP2-8508386Сүрөт 11c
MP4-8506983Сүрөт 11c
MP6-8506581Сүрөт 11c
MP2-9008787Сүрөт 11c
MP4-9007181Сүрөт 11c
MP6-9006783Сүрөт 11c
 

Verianla Live эскертүүсү: Визуалдаштыруу жогорудагы көрүнүктүү илимий маалымат таблицасынан браузерде түзүлөт. Таблица илимий source-of-truth катары сакталат.

Сүрөт 11c өзүнүн белгилерине ылайык MP2-900 эки булгоочу үчүн тең %87 көрсөткүчү менен салыштырылган мембраналар арасында эң жогорку жалпы кетирүү натыйжасын көрсөтөт. Ошол эле учурда бул жыйынтык синтетикалык булгоочу эритмелерде, лабораториялык масштабдагы dead-end фильтрация шарттарында алынган.

Агымды калыбына келтирүү

МембранаCV менен FRR (%)PCT менен FRR (%)
MP2-85089,586,8
MP4-85097,695,2
MP6-85093,691,3
MP2-90088,385,7
MP4-90087,284,6
MP6-90092,988,0

Таблицалардагы маанилер деиондоштурулган суу менен тазалоодон кийин агым олуттуу калыбына келтириле аларын көрсөтөт. Бирок булакта FRR/FDR теңдемелеринин белгилеринде жана түшүндүрмөлөрүндө кийинки таблицалар менен толук дал келбеген терминология бар болгондуктан, Verianla бул жерде түз билдирилген FRR таблица маанилерин гана берет жана теңдеме терминологиясын кайра чечмелебейт.

XRD, FTIR, TGA жана SEM бирге эмнени көрсөтөт?

XRD анализинде бардык мембраналарда кварц үстөм кристаллдык фаза катары аныкталган; CaO менен байланышкан пиктер да байкалган. FTIR синтерлөө температурасы жогорулаган сайын бадам кабыгынан келип чыккан органикалык тилкелер алсырап, силикат негизиндеги керамикалык түзүлүш күчөгөнүн көрсөтөт. TGA натыйжалары 900 °C сериясы жалпысынан жакшыраак термалык консолидацияга ээ экенин колдойт. SEM болсо бадам кабыгы көбөйгөн сайын көзөнөк пайда болушу көбөйөрүн, ал эми 900 °C температурадагы тыгыздашуу көзөнөктөрдү кичирээк жана чектелүү кылганын көрсөтөт.

Бул ар кандай мүнөздөө ыкмалары бирге бааланганда изилдөөнүн негизги материал таануу жыйынтыгы чыгат: бадам кабыгы пороген катары көзөнөк түзөт, ал эми синтерлөө температурасы бул көзөнөктөр канчалык сакталары же тыгыздашуу менен тарыларына таасир этет. Мембрананын функционалдык көрсөткүчү ушул эки таасирдин тең салмагына байланыштуу.

Булак жана Ыкма Эскертүүсү

Оригиналдуу изилдөөнүн толук аталышы: Eco-Friendly Ceramic Membranes from Natural Clay and Almond Shell Waste for the Removal of Dyes and Drugs from Wastewater

Авторлор: Jamila Bahrouni; Feryelle Aouay; Christian Larchet; Lasâad Dammak; Raja Ben Amar.

Жооптуу авторлор: Lasâad Dammak жана Raja Ben Amar.

Мекемелер: Research Unit “Advanced Technologies for Environment and Smart Cities”, Faculty of Sciences, University of Sfax, Sfax, Tunisia; Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est, ICMPE UMR-CNRS 7182-UPEC, Université Paris-Est Créteil, Thiais, France.

Журнал: Membranes.

Басмакана: MDPI.

Том / сан / макала номери: 16(2), 52.

DOI: 10.3390/membranes16020052.

Жарыяланган дата: 27 Январь 2026.

Булак түрү жана рецензия: Рецензияланган эксперименттик изилдөө макаласы.

Расмий шилтеме:https://doi.org/10.3390/membranes16020052

Лицензия: Creative Commons Attribution (CC BY).

Каржылоо: Авторлор изилдөө тышкы каржылоо албаганын билдиришкен.

Маалымат жеткиликтүүлүгү: Изилдөөнүн натыйжаларын колдогон чийки маалыматтар суроо боюнча авторлор тарабынан берилери көрсөтүлгөн.

Кызыкчылыктардын кагылышы: Авторлор кызыкчылыктардын кагылышы жок экенин билдиришкен.

Автордук салымдар: Концептуалдаштыруу Lasâad Dammak жана Raja Ben Amar; ыкма Jamila Bahrouni, Feryelle Aouay жана Christian Larchet; текшерүү Lasâad Dammak, Christian Larchet жана Raja Ben Amar; изилдөө Jamila Bahrouni, Feryelle Aouay жана Lasâad Dammak тарабынан жүргүзүлгөн. Маалыматтарды иреттөө, жазуу, көзөмөл, долбоорду башкаруу жана каржылоону алуу боюнча булакта деталдуу CRediT бөлүштүрүүсү берилген.

Илимий мазмундун камтуусу: Бул Verianla текстиндеги эксперименттик табылгалар, сандык натыйжалар, ыкма түшүндүрмөлөрү жана чектөөлөр жүктөлгөн 23 беттик изилдөөгө негизделген. Тышкы булактардан изилдөөгө жаңы эксперименттик жыйынтык же жаңы илимий табылга кошулган эмес; тышкы текшерүү библиографиялык идентификация жана жарыя статусун текшерүү үчүн гана колдонулган.

Негизги методологиялык чек: Булгоочуларды кетирүү эксперименттери лабораториялык масштабдагы dead-end фильтрация системасында синтетикалык CV жана PCT эритмелери менен жүргүзүлгөн. Изилдөө чыныгы өнөр жай агынды суусунда узак мөөнөттүү пилоттук объекттик ырастоону же масштабды чоңойтууну сунуш кылбайт. Авторлор да реалдуу агынды суу шарттарында узак мөөнөттүү туруктуулук жана масштабды чоңойтуу иштерин келечекте жасалышы керек болгон иштердин арасында көрсөтүшөт.

Булак ичиндеги шайкештик эскертүүсү: Макалада механикалык туруктуулук, көзөнөктүүлүк, изоэлектрдик чекит, MP2-850 PCT кетирүүсү, химиялык туруктуулук тестинин негиздик pH мааниси жана чыгым эсептөөсү сыяктуу айрым жерлерде бири-бирине дал келбеген маанилер бар. Verianla бул айырмаларды унчукпай оңдобой, карама-каршы маанилерди бир так жыйынтыкка айландырган эмес.


Бөлүшүү:

Пикирлер текшерилгенден кийин жарыяланат.Пикириңиз жактыруу процессине жөнөтүлүп, ылайыктуу деп табылганда көрүнөт.

Пикир калтырыңыз

E-mail дарегиңиз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар * менен белгиленген

Бул сайтта кукилерге уруксат берүү тажрыйбаңызды жакшыртат. Куки саясаты