علم الكيمياء
تاريخ الكيمياء والعلماء المشاهير
التحاضير والتجارب الكيميائية
المخاطر والوقاية في الكيمياء
اخرى
مقالات متنوعة في علم الكيمياء
كيمياء عامة
الكيمياء التحليلية
مواضيع عامة في الكيمياء التحليلية
التحليل النوعي والكمي
التحليل الآلي (الطيفي)
طرق الفصل والتنقية
الكيمياء الحياتية
مواضيع عامة في الكيمياء الحياتية
الكاربوهيدرات
الاحماض الامينية والبروتينات
الانزيمات
الدهون
الاحماض النووية
الفيتامينات والمرافقات الانزيمية
الهرمونات
الكيمياء العضوية
مواضيع عامة في الكيمياء العضوية
الهايدروكاربونات
المركبات الوسطية وميكانيكيات التفاعلات العضوية
التشخيص العضوي
تجارب وتفاعلات في الكيمياء العضوية
الكيمياء الفيزيائية
مواضيع عامة في الكيمياء الفيزيائية
الكيمياء الحرارية
حركية التفاعلات الكيميائية
الكيمياء الكهربائية
الكيمياء اللاعضوية
مواضيع عامة في الكيمياء اللاعضوية
الجدول الدوري وخواص العناصر
نظريات التآصر الكيميائي
كيمياء العناصر الانتقالية ومركباتها المعقدة
مواضيع اخرى في الكيمياء
كيمياء النانو
الكيمياء السريرية
الكيمياء الطبية والدوائية
كيمياء الاغذية والنواتج الطبيعية
الكيمياء الجنائية
الكيمياء الصناعية
البترو كيمياويات
الكيمياء الخضراء
كيمياء البيئة
كيمياء البوليمرات
مواضيع عامة في الكيمياء الصناعية
الكيمياء الاشعاعية والنووية
تفاعلات الأكسدة الضوئية
المؤلف:
مثنى صالح مشكور الجبوري
المصدر:
دراسة و معالجة المياه الصناعية المصرفة التابعة للشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة
الجزء والصفحة:
ص 30
2024-01-27
1305
من أحدث الطرائق المتقدمة في معالجة المياه ومنها مخلفات صناعة الغزل والنسيج هي الأكسدة الضوئية للمركبات العضوية الذائبة في الماء وتعتمد هذه الطريقة على التفاعلات الكيميائية والعوامل المحفزة للتفاعلات الضوئية ومن أحدث التقنيات المتقدمة هي الأكسدة الضوئية المتقدمة ( AOP ) التي تقوم بتوليد جذر الهيدروكسيل الحر بكميات كبيرة من مصادر مختلفة منها الأوزون وبيروكسيد الهيدروجين والاشعة فوق البنفسجية وثاني أوكسيد التيتانيوم وأوكسيد الزنك وغيرها من العوامل المحفزة للتفاعلات الضوئية زيادةعلى ذلك فان اتحاد بيروكسيد الهيدروجين مع الحديد الثنائي قادر على توليد جذر الهيدروكسيل الحر من خلال ما يسمى تفاعل الفنتون(1) . يعدجذر الهيدروكسيل الحر من أقوى العوامل المؤكسدة في الطبيعة فهو يعمل على أكسدة المركبات العضوية مكونا جذر البيروكسي الحر الذي يدخل سلسلة من تفاعلات التكسير مكوناً النواتج النهائية التي من ضمنها الماء وثاني اوكسيد الكاربون(2) .
المشاكل الرئيسة التي تواجه عملية المعالجة باستخدام الأكسدة الضوئية المتقدمة (AOP) هي الكلفة العالية لهذه العملية لاحتياجها إلى كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية والتي تستخدم لتوليد الأوزون أو لتشغيل مصابيح الأشعة فوق البنفسجية , ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال استخدام الإشعاع الشمسي إذ قللت من كلفة هذه الطريقة بصورة كبيرة وتستخدم الطاقة الشمسية في التفاعلات المحفزة المتجانسة وغير المتجانسة بوجود ثاني اوكسيد التيتانيوم(3) أو اوكسيد الزنك(4-5) أو أيونات الحديد(6-7) وتمتص هذه العوامل المحفزة عند أطوال موجية ضمن الطيف الشمسي في حين ان الأوزون وبيروكسيد الهيدروجين لا يمتص عند طول موجي أعلى من 300 نانومتر والذي يمثل الظروف المثلى لاستخدام ضوء الشمس .
-----------------------------------------------------------------------------------
1- R. Bauer, H. Fallmann , Res. Chem. Intermed. 23 (4), 354 (1997) .
2- H. Fallmann , Catalysis Today, 54 ( 2-3 ) , 319 ( 1999 ).
3- W. Spacek , R. Bauer, G. Heisler, Chemosphere , 30 (3) , 484 (1995 ).
4- J. Blanco , S. Malato, C. Richter , Solar Chemistry Technology , In Solar Thermal Test Facilities, CIEMAT : Madrid , P.164, (1996 ) .
5- C. Minero , Chemosphere , 26 ( 12 ) , 2119 ( 1993 ).
6- N. Serpone , E. Pelizzetti , D. F. Ollis , Photo Catalysis Fundamental and Application , New York , P. 619 , ( 1989 ).
7- C. G. Hatchared , C. A. Parker , Proc. Roy. Soc. A. , 253, 58 (1995 ).
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في الكيمياء التحليلية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
