
Utafiti huu unachunguza uondoaji wa rangi ya azo ya Amaranth yenye rangi nyekundu inayopatikana katika maji machafu ya nguo kwa kutumia mbinu ya elektrokoagulasheni. Badala ya kutumia jozi za kawaida za elektrodi za alumini–alumini au chuma–chuma, watafiti walitumia kwa pamoja anodi ya alumini yenye usafi wa %99,5 na kathodi ya felt ya kaboni ili kupima katika kiwango cha maabara uwezekano wa kutumia kathodi ya msingi wa kaboni katika elektrokoagulasheni.
Katika majaribio, maji machafu ya sintetiki ya nguo yenye 20 mg/L Amaranth yaliwekwa kwenye reakta wazi ya mzunguko wa kundi yenye ujazo wa lita 1. Umbali wa 2 cm uliachwa kati ya elektrodi, na athari za potenshali iliyowekwa, kasi ya kuchanganya, pH ya awali na muda wa elektrolisisi kwenye utendaji wa uondoaji zilichunguzwa. Hakuna elektroliti ya ziada ya kusaidia iliyotumika.
Matokeo ya juu zaidi ya uondoaji katika utafiti yalipatikana katika hali za 6,4 V, pH ya awali 2 na 1000 rpm. Katika hali hizi, mkusanyiko wa Amaranth ulipunguzwa hadi sifuri kwa mujibu wa kikomo cha upimaji mwishoni mwa dakika 30 za elektrokoagulasheni, na watafiti waliripoti hali hii kama %100 uondoaji. Kwa volti na kasi hiyo hiyo ya kuchanganya, utendaji wa uondoaji ulipungua kadiri pH ya awali ilivyoongezeka kufikia mwisho wa dakika 60: %100 katika pH 2, %46 katika pH 4, %30 katika hali ya karibu na neutral, na %20 katika takribani pH 10,5.
Matokeo yanaonyesha kuwa pH ya awali haikuamua tu mzigo wa rangi bali pia kiwango cha kuyeyuka kwa anodi ya alumini na aina za hidroksidi/kompleksi za hidroksi-alumini zinazoundwa. Katika mazingira yenye asidi, kuyeyuka kwa elektrodi kuliongezeka na hivyo kuunda aina nyingi zaidi za koagulanti. Hata hivyo, kasi kubwa ya kuchanganya haikuwa na faida kila wakati; kwa sababu msukosuko kupita kiasi katika 1500 rpm ulivuruga uundaji wa flok, 1000 rpm ilitoa uondoaji mkubwa zaidi wa rangi.
Maoni kwa muktadha wa Türkiye: Kwa kuwa Türkiye ina miundombinu imara ya uzalishaji wa nguo, matibabu ya maji machafu ya viwandani yenye rangi ni suala lenye umuhimu wa moja kwa moja katika uhandisi wa mazingira. Hata hivyo, utafiti huu haukuchunguza maji machafu changamano ya kiwanda halisi cha nguo, bali tabia katika kiwango cha maabara ya suluhisho la sintetiki lenye Amaranth pekee. Kwa hiyo, si sahihi kisayansi kuhamisha moja kwa moja thamani ya %100 ya uondoaji kwenda kwenye maji machafu halisi ya nguo nchini Türkiye. Vigezo kama chumvi, rangi nyingine, viambata amilifu vya uso, metali nzito, mzigo wa kikaboni, upitishaji umeme, mtiririko halisi na usimamizi wa tope vinapaswa kuthibitishwa tofauti katika kiwango cha majaribio ya pilot na kiwango cha uwanjani.
Kwa nini rangi za nguo ni vichafuzi vigumu kutibiwa?
Rangi nyingi za sintetiki zinazotumiwa katika uzalishaji wa nguo zinaweza kuwa thabiti kikemia, kuyeyuka katika maji na kustahimili michakato ya kawaida ya matibabu ya kibayolojia. Amaranth, ambayo ndiyo lengo la utafiti huu, ni rangi ya azo yenye tindikali, yenye rangi ya kahawia-nyekundu, yenye fomula ya molekuli C20H11N2Na3O10S3 na uzito wa molekuli wa 604,47 g/mol.
Chanzo kinaeleza kuwa Amaranth ni mojawapo ya rangi zinazotumiwa katika sekta ya nguo nchini Sri Lanka. Tatizo linaloshughulikiwa na utafiti ni kwamba kutolewa kwa rangi hizi sugu katika mazingira ya maji bila kuondolewa ipasavyo kunaweza kuleta hatari za kimazingira na kibayolojia.
Kila mojawapo ya mbinu za kawaida kama koagulasheni ya kikemia, adsorpsheni na matibabu ya kibayolojia ina mapungufu yake. Koagulasheni ya kikemia inaweza kuhitaji kuongezwa kwa kemikali kutoka nje na inaweza kuzalisha kiasi kikubwa cha tope. Adsorpsheni hutegemea uwezo wa adsorbenti. Michakato ya kibayolojia inaweza kuwa ya polepole au isiyotosha kwa rangi zinazostahimili kuvunjwa.
Elektrokoagulasheni hufanyaje kazi?
Elektrokoagulasheni (EC) ni mbinu ya matibabu ya kielektrokemia ambayo koagulanti huzalishwa ndani ya reakta kwa kuyeyuka kwa elektrodi chini ya mkondo wa umeme badala ya kuongezwa kutoka nje ya reakta.
Katika utafiti, anodi ya alumini huyeyuka kwa njia ya kielektriki na kuunda ioni za Al3+:
\[ \mathrm{Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^-} \]
Kwenye kathodi, maji yanaweza kupunguzwa na kuunda gesi ya hidrojeni na ioni za hidroksidi:
\[ n\mathrm{H_2O}+ne^- \rightarrow \frac{n}{2}\mathrm{H_2}+n\mathrm{OH^-} \]
Ioni za alumini huingiliana na maji na ioni za hidroksidi na kutengeneza Al(OH)3 pamoja na aina mbalimbali za hidroksi-alumini. Aina hizi zinaweza kusawazisha chaji ya molekuli za rangi zenye chaji hasi, kuzifunga kupitia adsorpsheni na uundaji wa kompleksi, na kusaidia kuunda flok kubwa zaidi.
Mchoro wa elektrokoagulasheni kwenye ukurasa wa 2 wa chanzo unaonyesha mchakato huu kupitia hatua za kuyeyuka kwa anodi, kutengenezwa kwa hidrojeni kwenye kathodi, usawazishaji wa chaji, uundaji wa flok, flotasheni na kutulia kwa chembe.
Kwa nini felt ya kaboni ilitumika?
Mojawapo ya vipengele vinavyotofautisha utafiti huu ni matumizi ya felt ya kaboni kama kathodi. Watafiti wanaeleza kuwa, ingawa nyenzo za msingi wa kaboni zimetumika kwa madhumuni mbalimbali katika tafiti za matibabu ya maji machafu kwa njia za kielektrokemia, hawakupata utafiti kuhusu matumizi ya felt ya kaboni kama kathodi katika uondoaji wa rangi ya nguo kwa elektrokoagulasheni.
Vipimo vya elektrodi ya felt ya kaboni iliyotumika vilikuwa 6,5 cm × 2,5 cm × 2,54 mm, huku vipimo vya anodi ya alumini vikiwa 6,5 cm × 2,5 cm × 2 mm. Usafi wa sahani ya alumini ulitolewa kuwa %99,5. Waya wa titani ulitumiwa kusafirisha mkondo kwenda kwenye elektrodi.
Kielelezo 3 kwenye ukurasa wa 3 kinaonyesha kathodi nyeusi ya felt ya kaboni na anodi ya alumini ya metali zilizotumiwa katika jaribio zikiwa kando kwa kando. Kielelezo 4 kwenye ukurasa huo huo kinaonyesha mpangilio wa kimchoro wa mfumo halisi wa reakta pamoja na potentiostat, reakta, elektrodi, elektrodi ya rejea, kichanganyaji cha sumaku na muunganisho wa kompyuta.
Reakta ya majaribio iliundwaje?
Majaribio yalifanywa katika mpangilio wa reakta wazi ya kundi ndani ya beaker ya kioo yenye ujazo wa 1 L. Elektrodi za felt ya kaboni na alumini ziliwekwa wima, sambamba na zikiwa na umbali wa 2 cm. Anodi ya alumini ilitumika kama elektrodi ya kufanya kazi na felt ya kaboni kama elektrodi ya karşı. Pia kulikuwa na elektrodi ya rejea ya Ag/AgCl.
Gamry Instrument Interface 1010E Potentiostat/Galvanostat/ZRA ilitumika kwa udhibiti wa umeme. Reakta iliwekwa juu ya kichanganyaji cha sumaku na katika sehemu kuu ya majaribio kasi ya kuchanganya ilikuwa 1000 rpm.
Elektrodi zilisafishwa kwa ethanoli kabla ya majaribio na kuoshwa kwa maji safi. Felt ya kaboni pia ililowekwa katika maji safi kwa saa 24 ili kuondoa nyuzi huru, vumbi na ethanoli iliyobaki.
Maji machafu ya sintetiki ya nguo yaliandaliwa vipi?
Kwanza iliandaliwa suluhisho akiba la 2 g/L la rangi ya Amaranth. Kwa kalibresheni ya UV-Vis, suluhisho mbalimbali sanifu kati ya 1–20 mg/L ziliandaliwa na 20 mg/L ikachaguliwa kuwa mkusanyiko wa kufanya kazi kwa majaribio ya elektrokoagulasheni.
HCl au NaOH ilitumika kurekebisha pH ya awali. Mojawapo ya vipengele muhimu vya utafiti ni kwamba wakati wa elektrokoagulasheni, NaCl, KCl au elektroliti nyingine yoyote ya kusaidia haikuongezwa.
Mkusanyiko wa rangi ulipimwaje?
Sampuli zilichukuliwa kwa vipindi vya dakika 15 katika muda wote wa dakika 60 wa elektrokoagulasheni. Kabla ya uchambuzi, ziliachwa zitulie kwa saa 1,5, kisha zikapitishwa kwenye kichujio cha sindano cha 0,45 µm, na absorbansi ya UV-Vis ikapimwa katika 522 nm, ambayo ni urefu wa wimbi wa juu zaidi wa absorbansi ya Amaranth.
Kila sampuli ilichambuliwa kwa marudio matatu. Katika grafu ya kalibresheni kwenye ukurasa wa 4, regresheni ya mstari ilitolewa kama:
\[ y=0{,}1622x+0{,}1874 \]
na kwa modeli ya mstari:
\[ R^2=0{,}9833 \]
iliripotiwa.
Ingawa watafiti waliona ulinganifu wa juu zaidi katika modeli ya polinomu ya daraja la pili yenye R2=0,9976 na katika modeli ya nguvu yenye R2=0,9954, walitumia modeli ya mstari katika hesabu za mkusanyiko kwa sababu ya ulinganifu wake wa kinadharia na sheria ya Beer–Lambert.
Ufanisi wa uondoaji ulihesabiwaje?
Ufanisi wa uondoaji wa rangi ulihesabiwa kwa mlinganyo ufuatao:
\[ \eta(\%)=\frac{C_0-C_t}{C_0}\times100 \]
Hapa \(C_0\) inaashiria mkusanyiko wa awali wa rangi, na \(C_t\) mkusanyiko wa rangi baada ya muda fulani wa matibabu.
Nini kilitokea kadiri volti ilivyoongezeka?
Ili kubaini athari ya potenshali, hali za 2,0 V, 4,2 V na 6,4 V zililinganishwa. Katika majaribio haya, pH ya awali ilikuwa takribani 7, umbali wa elektrodi 2 cm na kasi ya kuchanganya 1000 rpm.
| Potenshali iliyowekwa | Uondoaji wa rangi baada ya dakika 60 | Hali ya jaribio |
|---|---|---|
| 2,0 V | %5 | pH ≈ 7, 1000 rpm |
| 4,2 V | %18 | pH ≈ 7, 1000 rpm |
| 6,4 V | %30 | pH ≈ 7, 1000 rpm |
Potenshali ya juu ilisababisha anodi ya alumini kuyeyuka kwa kasi zaidi na hivyo kuunda aina nyingi zaidi za koagulanti. Kielelezo 7(d) kwenye ukurasa wa 5 kinaonyesha kuwa upotevu wa massa ya anodi, uliopimwa kimajaribio na uliohesabiwa kwa sheria ya Faraday, uliongezeka kadiri volti ilivyoongezeka.
Hata hivyo, licha ya kutumia 6,4 V katika pH ya neutral, uondoaji baada ya dakika 60 uliishia kwenye %30 pekee. Watafiti wanahusisha utendaji huu mdogo hasa na kutotumika kwa elektroliti ya kusaidia na ukweli kwamba upitishaji wa awali ulikuwa takribani 20–35 µS/cm pekee.
Kwa nini kuchanganya kwa kasi zaidi hakukuwa bora?
Katika majaribio ya kuchanganya, 1000 na 1500 rpm zililinganishwa. Kwa mtazamo wa kwanza, kuchanganya kwa kasi zaidi kungetarajiwa kuongeza uhamishaji wa massa kati ya elektrodi na kichafuzi. Hata hivyo, katika utafiti huu matokeo yalikuwa kinyume.
| Kasi ya kuchanganya | Uondoaji baada ya dakika 60 | Hali |
|---|---|---|
| 1000 rpm | %30 | 6,4 V, pH ≈ 7 |
| 1500 rpm | %18 | 6,4 V, pH ≈ 7 |
Kielelezo 9 kwenye ukurasa wa 7 kinaonyesha kuwa katika 1500 rpm kuyeyuka kwa elektrodi na ukungu wa maji vilikuwa vya chini zaidi, na uondoaji wa rangi pia ulipungua. Watafiti walihusisha hali hii na msukosuko kupita kiasi katika kasi kubwa ya mzunguko kuvuruga uundaji na uthabiti wa flok.
Kwa nini pH ya awali ilikuwa kigezo chenye athari kubwa zaidi?
Matokeo yaliyo wazi zaidi ya utafiti yalionekana katika majaribio ya pH ya awali. Kuyeyuka kwa alumini na aina za hidroksi-alumini zinazotawala hutegemea sana pH.
Katika mazingira yenye asidi, anodi ya alumini iliyeyuka zaidi. Kielelezo 11(d) kwenye ukurasa wa 9 kinaonyesha kuwa katika pH 2, upotevu wa massa ya anodi ulikuwa mkubwa zaidi kuliko katika hali nyingine za pH. Watafiti walihusisha upotevu wa massa uliopimwa kuwa mkubwa kuliko thamani iliyohesabiwa kwa sheria ya Faraday na kutu ya ziada isiyo ya Faraday katika mazingira yenye asidi.
Katika pH 2, kuundwa kwa aina za alumini za monoma na hidroksi-polima zenye chaji chanya kulisaidia kusawazisha chaji ya molekuli za rangi zenye chaji hasi na kuzifanya zitue. Kwa hiyo, rangi yenye mkusanyiko wa awali wa 20 mg/L iliondolewa kikamilifu katika takribani dakika 30.
Kwa nini pH ilibadilika wakati wa mchakato?
Wakati pH ya awali ilikuwa 2, pH ya suluhisho iliongezeka kadiri muda ulivyopita na kufikia takribani 4 mwishoni mwa dakika 60. Mojawapo ya sababu kuu ni kutengenezwa kwa OH− katika miitikio ya kathodi na kutumiwa kwa ioni za H+ katika mazingira.
Wakati pH ya awali ilikuwa takribani 10,5, pH ilishuka kadiri muda ulivyopita hadi takribani 9,5. Katika mazingira ya alkali:
\[ \mathrm{Al(OH)_3 + OH^- \rightleftharpoons Al(OH)_4^-} \]
matumizi ya hidroksidi kupitia mmenyuko huu wa usawa yanaweza kuchangia kupungua kwa pH.
Matokeo haya yanaonyesha kuwa mfumo una mwelekeo wa kusogea kutoka hali za awali zenye asidi kali au alkali kali kuelekea eneo la neutral. Hata hivyo, hasa katika jaribio la pH 2, thamani ya takribani pH 4 iliyopimwa baada ya saa moja si neutral. Kwa hiyo, tathmini ya “utoaji salama bila neutralization ya ziada ya pH” iliyotolewa katika sehemu ya matokeo ya utafiti haipaswi kutafsiriwa, kwa kutegemea data ya pH iliyoripotiwa hapa pekee, kama dhamana ya jumla ya utoaji.
Jaribio la udhibiti lilionyesha nini?
Watafiti walifanya jaribio tofauti bila kutumia umeme ili kubaini ikiwa, katika mazingira yenye asidi ambako utendaji wa juu zaidi ulipatikana, felt ya kaboni yenyewe iliadsorbu rangi au ikiwa pH ya chini pekee ilisababisha kupotea kwa rangi.
| Kigezo | Mwanzo | Dakika 60 |
|---|---|---|
| pH | 2,2 | 2,2 |
| Upitishaji wa umeme | 956 µS/cm | 1003 µS/cm |
| Ukungu | 0,053 NTU | 0,067 NTU |
| Absorbansi | 3,022 | 3,035 |
| Mkusanyiko wa rangi uliokokotolewa | 17,54 mg/L | 17,56 mg/L |
| Ufanisi wa uondoaji | %0 | %0 |
Uondoaji wa %0 wakati umeme haukutumika unaunga mkono hitimisho kwamba uondoaji mkubwa katika utafiti haukutokana tu na pH yenye asidi, kuchanganya kimitambo au adsorpsheni pasivu ya felt ya kaboni; mmenyuko wa elektrokoagulasheni unaotegemea umeme ulikuwa muhimu.
Matokeo yanayoungwa mkono na utafiti
- Mchanganyiko wa anodi ya alumini na kathodi ya felt ya kaboni ulifanya kazi katika uondoaji wa rangi ya azo ya Amaranth katika kiwango cha maabara.
- Suluhisho la sintetiki la Amaranth la 20 mg/L lilionyesha %100 uondoaji katika takribani dakika 30 katika hali za pH 2, 6,4 V na 1000 rpm.
- Kuongeza potenshali iliyowekwa kutoka 2 V hadi 6,4 V kuliongeza uondoaji katika pH ya neutral.
- pH ya awali ilikuwa kigezo kilichobadilisha utendaji kwa kiwango kikubwa zaidi kati ya vigezo vilivyochunguzwa.
- 1000 rpm ilitoa uondoaji wa juu zaidi kuliko 1500 rpm katika mpangilio huu wa majaribio.
- Hakuna uondoaji wa rangi ulioonekana katika jaribio la udhibiti bila umeme.
- Mfumo uliweza kuendeshwa bila kutumia elektroliti ya ziada ya kusaidia.
Matokeo ambayo utafiti haukuonyesha
- %100 uondoaji haukuonyeshwa katika maji machafu halisi ya kiwanda cha nguo.
- Utendaji haukujaribiwa katika matriksi yenye rangi nyingi, chumvi, viambata amilifu vya uso, metali nzito na mzigo mkubwa wa kikaboni kwa pamoja.
- Reakta ya mtiririko endelevu au ya kiwango cha viwanda haikujaribiwa.
- Matumizi ya nishati hayakukokotolewa kwa kina.
- Kiasi na muundo wa kikemia wa tope la elektrokoagulasheni lililozalishwa havikuchunguzwa kwa kina.
- Ustahimilivu wa muda mrefu, maisha ya matumizi tena au maisha ya kiuchumi ya felt ya kaboni hayakuamuliwa.
- Matokeo ya hali ya pH 2 hayawezi kujumlishwa moja kwa moja kuwa thamani bora ya uendeshaji kwa maji machafu halisi.
- Data ya pH katika utafiti haionyeshi kuwa suluhisho lililoanza katika pH 2 lilifikia pH ya neutral ndani ya dakika 60.
Mbinu na Matokeo ya Utafiti
Muhtasari wa muundo wa majaribio
| Kigezo | Thamani iliyotumika katika chanzo |
|---|---|
| Reakta | Reakta wazi ya kundi ya kioo ya 1 L |
| Ujazo wa kufanya kazi | 1 L |
| Mkusanyiko wa awali wa Amaranth | 20 mg/L |
| Anodi | %99,5 Al, 6,5 × 2,5 × 0,2 cm |
| Kathodi | Felt ya kaboni, 6,5 × 2,5 × 0,254 cm |
| Umbali wa elektrodi | 2 cm |
| Elektrodi ya rejea | Ag/AgCl |
| Majaribio ya potenshali | 2,0; 4,2; 6,4 V |
| Majaribio ya kuchanganya | 1000 na 1500 rpm |
| Majaribio ya pH ya awali | 2, 4, 7 na takribani 10,5/11 |
| Muda wote wa jaribio | Dakika 60 |
| Kipindi cha sampuli | Dakika 15 |
| Muda wa kutulia | Saa 1,5 |
| Kichujio | Kichujio cha sindano cha 0,45 µm |
| Urefu wa wimbi wa UV-Vis | 522 nm |
| Marudio ya uchambuzi | Marudio 3 kwa kila sampuli |
| Elektroliti ya kusaidia | Haikuongezwa |
Kuyeyuka kwa anodi kwa sheria ya Faraday
Upotevu wa kinadharia wa massa ya anodi ya alumini ulihesabiwa kwa sheria ya Faraday:
\[ m=\frac{Ita}{nF} \]
Hapa \(m\) inaashiria massa ya elektrodi iliyoyeyuka, \(I\) mkondo wa umeme, \(t\) muda, \(a\) massa ya atomu ya nyenzo ya elektrodi, \(n\) idadi ya elektroni, na \(F\) konstanti ya Faraday ya 96 485 C/mol.
Upotevu wa massa ya elektrodi wa kimajaribio ulihesabiwa kutokana na tofauti ya massa ya sahani ya alumini kabla na baada ya matibabu. Kadiri volti ilivyoongezeka, upotevu wa massa wa kinadharia na wa kimajaribio uliongezeka. Katika pH 2, upotevu wa massa wa kimajaribio ulikuwa juu kuliko hesabu ya Faraday, na chanzo kinaeleza hali hii kwa kutu ya ziada ya kikemia katika mazingira yenye asidi.
Matokeo makuu ya kiasi
| Jaribio | Hali | Uondoaji |
|---|---|---|
| Potenshali | 2,0 V, pH ≈ 7, 1000 rpm, dakika 60 | %5 |
| Potenshali | 4,2 V, pH ≈ 7, 1000 rpm, dakika 60 | %18 |
| Potenshali | 6,4 V, pH ≈ 7, 1000 rpm, dakika 60 | %30 |
| Kuchanganya | 1000 rpm, 6,4 V, pH ≈ 7, dakika 60 | %30 |
| Kuchanganya | 1500 rpm, 6,4 V, pH ≈ 7, dakika 60 | %18 |
| pH ya awali | pH 2, 6,4 V, 1000 rpm | %100; katika takribani dakika 30 |
| pH ya awali | pH 4, 6,4 V, 1000 rpm, dakika 60 | %46 |
| pH ya awali | pH 7, 6,4 V, 1000 rpm, dakika 60 | %30 |
| pH ya awali | pH 10,5, 6,4 V, 1000 rpm, dakika 60 | %20 |
| Udhibiti | Hakuna volti, pH 2, 1000 rpm, dakika 60 | %0 |
Umuhimu wa muda wa elektrolisisi
Utafiti unaonyesha kwamba si kiwango cha juu cha uondoaji pekee ambacho ni muhimu, bali pia wakati wa kusimamisha mchakato. Katika jaribio la pH 4, uondoaji ulifikia kilele katika takribani dakika 30 na kisha ukapungua. Watafiti wanaeleza kuwa kuyeyuka tena au kuvunjika kwa flok zilizoundwa wakati wa kuchanganya kwa muda mrefu kunaweza kuchangia kupungua huku.
Katika pH 2, uondoaji wa karibu %100 ulipatikana katika takribani dakika 30, na muda mrefu zaidi wa matibabu haukutoa faida ya ziada iliyo dhahiri. Kwa hiyo, kwa upande wa nishati na uthabiti wa flok, si volti na pH pekee bali pia muda bora wa elektrolisisi unapaswa kubainishwa.
Mapungufu makuu ya utafiti
Watafiti wanaeleza wazi kwamba jaribio lilifanywa katika kiwango cha maabara na katika maji machafu ya sintetiki yenye rangi moja pekee. Kwa sababu maji machafu halisi ya nguo yanaweza kuwa na rangi nyingi, chumvi, viambato vya kikemia, metali nzito na vipengele vya kikaboni, hali bora zilizopatikana hapa haziwakilishi moja kwa moja utendaji wa kituo halisi.
Zaidi ya hayo, reakta ilikuwa ya kundi na mfumo wazi; hali za mtiririko endelevu hazikuchunguzwa. Katika mifumo halisi ya viwanda, matumizi ya nishati na uzalishaji wa tope yanaweza kutofautiana. Utafiti haukufanya uchambuzi wa kina wa nishati wala uainishaji wa tope lililozalishwa. Waandishi wanabainisha mambo haya kuwa mada za utafiti wa baadaye kwa kutumia maji machafu halisi ya viwandani.
Maelezo ya Chanzo na Mbinu
Tam özgün çalışma adı: Electrocoagulation in textile wastewater treatment: Amaranth azo dye removal
Waandishi, kwa mpangilio wa awali: Subhane Sinna Lebbe; Nihmiya Abdul Rahim; Nabin Aryal; Udara S.P.R. Arachchige; Pabasari A. Koliyabandara.
Mchango sawa/mwandishi wa kwanza sawa: Hakuna tamko la mwandishi wa kwanza sawa katika chanzo.
Waandishi wa mawasiliano: Nihmiya Abdul Rahim na Udara S.P.R. Arachchige.
Taasisi: Department of Process, Energy and Environmental Technology, Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences, University of South-Eastern Norway, Campus Porsgrunn, Norway; Department of Civil and Environmental Technology, Faculty of Technology, University of Sri Jayewardenepura, Pitipana, Homagama, Sri Lanka; Department of Mechatronic and Industrial Engineering, Faculty of Engineering, NSBM Green University, Pitipana, Homagama, Sri Lanka.
Aina ya chanzo: Utafiti asilia wa majaribio wa kiwango cha maabara.
Jarida: Sustainable Chemistry for the Environment.
Juzuu / nambari ya makala: Juzuu 14, 100323.
DOI: 10.1016/j.scenv.2026.100323
Tarehe ya kuwasilishwa: 2 Desemba 2025.
Tarehe ya toleo lililorekebishwa: 2 Februari 2026.
Tarehe ya kukubaliwa: 6 Machi 2026.
Tarehe ya kuchapishwa mtandaoni: 12 Machi 2026.
Hali ya uhakiki: Ni utafiti asilia uliochapishwa katika jarida la kisayansi linalopitia uhakiki wa wenzao.
Mchapishaji: Elsevier B.V.
Kiungo rasmi cha uchapishaji:ScienceDirect – ukurasa rasmi wa makala
Kiungo cha DOI:https://doi.org/10.1016/j.scenv.2026.100323
Ufikiaji wazi na leseni: Makala ilichapishwa kwa ufikiaji wazi chini ya leseni ya Creative Commons Attribution (CC BY).
Ufadhili: Msaada wa kifedha wa utafiti ulitolewa ndani ya Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation (NORPART), mradi wa NORPART-2021/10175.
Mgongano wa maslahi: Nihmiya Abdul Rahim aliripoti kuwa msaada wa kifedha ulitolewa na Norwegian Directorate for Higher Education and Skills. Waandishi wengine wanatangaza kuwa hakuna maslahi ya kifedha yanayojulikana au mahusiano binafsi yanayoweza kuathiri kazi yao.
Upatikanaji wa data: Katika sehemu ya “Data availability” ya chanzo kuna kauli “No data was used for the research described in the article”. Hata hivyo, sehemu kuu ya makala inaripoti vipimo vya majaribio, data ya kalibresheni, marudio matatu ya uchambuzi na matokeo ya majaribio. Kauli hii inapaswa kuwasilishwa kama tamko la chanzo lenyewe kuhusu upatikanaji wa data, na haipaswi kutafsiriwa kuwa muundo wa utafiti haukuwa na data.
Michango ya waandishi
Subhane Sinna Lebbe: Uandishi wa rasimu asilia, mbinu, uchambuzi rasmi na uundaji wa dhana.
Nihmiya Abdul Rahim: Uhakiki na uhariri, usimamizi, upatikanaji wa ufadhili na uundaji wa dhana.
Nabin Aryal: Uhakiki na uhariri, upatikanaji wa ufadhili na uundaji wa dhana.
Udara S.P.R. Arachchige: Uhakiki na uhariri pamoja na upatikanaji wa ufadhili.
Pabasari A. Koliyabandara: Upatikanaji wa ufadhili.
Kutolingana ndani ya chanzo na mipaka ya tafsiri
Hali ya awali ya pH ya alkali imetolewa kama 10,5 katika sehemu ya mbinu na matokeo, huku katika maelezo ya Kielelezo 11 ikiandikwa kama pH 11. Jedwali la Verianla Live limetumia thamani ya 10,5 kutoka sehemu ya matokeo na tofauti ya lebo ya kielelezo imeelezwa tofauti.
Katika sehemu ya matokeo ya chanzo, inaelezwa kuwa mfumo unaelekeza pH kuelekea hali ya neutral na kwamba hii inaweza kuruhusu utoaji salama wa maji yaliyotibiwa bila neutralization ya ziada ya pH. Hata hivyo, grafu ya muda ya jaribio la pH 2 inaonyesha takribani pH 4 baada ya dakika 60. Kwa hiyo, vipimo vya chanzo vyenyewe havionyeshi kuwa pH ya neutral ilifikiwa ndani ya saa moja katika jaribio hilo lenye asidi.
Uondoaji wa %0 katika jaribio la udhibiti bila umeme unaunga mkono kwamba felt ya kaboni peke yake au mazingira yenye asidi peke yake hayafafanui uondoaji wa %100 ulioonekana. Hata hivyo, udhibiti huu hauwakilishi mwingiliano mwingine wa kikemia unaopatikana katika maji machafu halisi ya nguo.
Matokeo ya juu zaidi ya utendaji yalipatikana katika suluhisho la sintetiki la rangi moja la 20 mg/L. Matokeo hayo hayapaswi kujumlishwa moja kwa moja kwa maji machafu halisi ya sekta ya nguo, mikusanyiko tofauti ya rangi, upitishaji tofauti au mitiririko ya viwandani.
Mitambo ya mchakato, hali za majaribio na matokeo ya kiasi katika maudhui haya ya Verianla yanategemea tu utafiti uliopitiwa. Uthibitishaji wa nje ulitumiwa tu kuthibitisha utambulisho wa bibliografia, ukurasa rasmi wa uchapishaji na hali ya jarida kuhusu uhakiki wa wenzao/ufikiaji wazi.

Acha maoni
Anwani yako ya barua pepe haitachapishwa. Sehemu za lazima zimewekewa alama ya *