| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شمارهها | 1,308 |
| تعداد مقالات | 11,245 |
| تعداد مشاهده مقاله | 23,474,591 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,804,538 |
Investigation Physico-Mechanical and Thermal Behavior of (Epoxy/Polyurethane)/Apple Waste Activated Carbon Bio Composites for the Removal of Methylene Blue from Wastewater | ||
| Iranian Journal of Analytical Chemistry | ||
| دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، آذر 2025، صفحه 72-82 اصل مقاله (712.02 K) | ||
| نوع مقاله: Full research article | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ijac.2026.77443.1343 | ||
| نویسندگان | ||
| Shahryar Pashaei* 1؛ Soleyman Hosseinzadeh2؛ Nahid Mohammadiasl3 | ||
| 1Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran Iran. | ||
| 2Department Chemical Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran | ||
| 3Education District 1, Urmia, Iran | ||
| چکیده | ||
| A series of (Epoxy/Polyurethane)/Apple Waste Activated Carbon (EP/PU)/(AWAC) bio composites have been prepared with varying amounts of apple waste activated carbon (AWAC) viz., 0, 2.5, 5, 7.5 and 10 wt %. The prepared bio composites have been characterized for physico-mechanical behaviors and chemical resistance. The obtained biocomposites have characterized via thermogravimetric analysis (TGA), Differential Scanning Calorimetry (DSC), and Scanning electron microscopy (SEM) to reveal the effect of the presence of the apple waste activated carbon (AWAC) on the properties of the obtained adsorbent. The thermal degradation behaviors of bio composites have been established using TGA thermograms. These results indicate that it is possible with increase the apple waste activated carbon content adsorption of (EP/PU)/(AWAC) is increased. Developed biocomposites from apple waste materials will help to reduce the overall cost of the materials for its demanding applications as insulating material. The as-prepared (EP/PU)/(AWAC) bio-adsorbent removes the cationic dyes from the waste water. | ||
| کلیدواژهها | ||
| (Epoxy/Polyurethane)؛ Apple waste activated carbon؛ Biocomposites؛ Thermal behavior؛ Methylene blue | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| بررسی رفتار گرمایی و فیزیکی-مکانیکی بیو کامپوزیتهای (اپوکسی/ پلیاورتان)/ کربن فعال شده از ضایعات سیب برای حذف متیلن بلو از فاضلاب | ||
| نویسندگان [English] | ||
| شهریار پاشایی1؛ سلیمان حسین زاده2؛ ناهید محمدی اصل3 | ||
| 1بخش شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
| 2بخش مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
| 3آموزش و پرورش ناحیه 1 ، ارومیه، ایران | ||
| چکیده [English] | ||
| یک سری بیو کامپوزیت های (اپوکسی/پلی اورتان)/کربن فعال شده از ضایعات سیب با در صد کسرهای وزنی مختلف 7،5،2.5،0 و 10 از کربن فعال شده از ضایعات سیب سنتز شدند. وخواص فیریکی-مکانیکی و مقاومت شیمیایی بیو کامپوزیت های تهیه شده رامورد بررسی قرار دادند و بیو کامپوزیت های تهیه شده را بوسیله انالیز گرما وزن سنجی، دمانگاشت پویشی و میکروسکوپ الکترون پویشی برای نشان دادن اثر و حضور کربن فعال شده از ضایعات سیب را روی خواص جاذب حاصل شده را مشخص یابی و بررسی نمودند. خواص تخریب حرارتی بیو کامپوزیت ها را بااستفاده از آنالیز گرماوزن سنجی بررسی قراردادند . این نتایج نشان می دهد با افزایش مقدارکربن فعال شده از ضایعات سیب، جذب (اپوکسی/پلی اورتان)/کربن فعال شده از ضایعات سیب افزایش می یابد. بیو کامپوزیت های توسعه یافته از مواد ضایعات سیب کاهش هزینه تولید را برای کاربر های بالقوه از جمله مواد عایق پذیر را بهبود می دهد. وهمچنین (اپوکسی/پلی اورتان)/کربن فعال شده از ضایعات سیب تهیه شده بیو جاذب، رنگ های کاتیونی را از فاضلاب جذب می کند. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| (اپوکسی/پلی اورتان), کربن فعال شده از ضایعات سیب, بیوکامپوزیت, رفتار گرمایی, متیلن بلو | ||
| مراجع | ||
|
[1] X. Lin, X. Wu, B. Chen, X. Ge, C. Wu, X. Gu, Sh. Zhu, and Z. Gao, Deciphering the impacts of main inflowing rivers on dissolved organic matter in Lake Daye using isotopes, optical spectroscopy, and FT-ICR MS during non-flood season. J. hyderology,663(2025) 134090–134098.
[2] T. Liu, Y. Peng, H. Liu, J. Dong, J. Long, N. Zhang, Y. Gu, and Y. Huang, Janus POM/BN-phase-change composite fabric with dynamic radiative-thermal-moisture coupling for all-day cooling-heating balance. Chem., Eng., J., 535 (2026) 175639-175642.
[3] A.H. Jagaba, S.R.M. Kutty, M.H. Isa, A.C. Affam, N. Aminu, S. Abubakar, A. Noor, I.M. Lawal, I. Umaru, and I. Hassan, Effect of Environmental and Operational Parameters on Sequential Batch Reactor Systems in Dye Degradation. In Dye Biodegradation, Mechanisms and Techniques; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 32(2022) 193–225.
[4] Y. Li, Q. Du, T. Liu, J. Sun, Y. Wang, S. Wu, Z. Wang, Y. Xia, and L. Xia, Methylene blue adsorption on graphene oxide/calcium alginate composites. Carbo., Polym. 95(2013) 501–507.
[5] B. Boukoussa, A. Hakiki, S. Moulai, K. Chikh, D.E. Kherroub, L. Bouhadjar, D. Guedal, K. Messaoudi, F. Mokhtar, and R. Hamacha, Adsorption behaviors of cationic and anionic dyes from aqueous solution on nanocomposite polypyrrole/SBA-15. J. Mater. Sci., 53(2018) 7372–7386.
[6] G.S. Bennett, R.J. Farris and S.A. Thompson, Amine-terminated poly(aryl ether ketone)-epoxy/amine resin systems as tough high performance materials, Polym., 32 (1991) 1633 - 1641.
[7] G. S. Bennett, R. J. Farris and S. A. Thompson, Amine-terminated poly(aryl ether ketone)-epoxy/amine resin systems as tough high performance materials, Polym., 32 (1991) 1633-1641.
[8] S.Y. Fu, X. Q. Feng, B. Lauke, and Y. W. Mai, Effects of particle size particle/matrix interface adhesion and particle loading on mechanical properties of particulate – polymer composites, Composites, Part B. 6 (2008) 933-961.
[9] N. A. Waterman, R. Trubshaw and A.M. Pye, Filled thermoplastic materials: Part I: Fillers and compounding, Intl. J. Mater. Eng. Appli., 1(2) (1978) 74-79.
[10] J. Lou and V. Harinath, Effects of mineral fillers on polystyrene melt processing, J. Mater. Processing Tech., 152 (2) (2004) 185-189.
[11] S. Fellahi, N. Chiki and M. Baker, Modification of epoxy resin with kaolin as a toughening agent, J. Appl. Polym. Sci., 82 (2001) 861-878.
[12] H. L. Frisch and P.Zhou, Interpenetrating polymer networks of polycarbonate-urethane and polybutadiene, J. Polym. Sci. Polym. Chem., 30 (13) (1992) 2749 - 2753.
[13] K.H. Hsieh, J.L. Han, Graft interpenetrating polymer networks of polyurethane and epoxy. J. Polym. Sci. B Polym. Phys. 28 (5) (1990)623–630.
[14] H. Harani, S. Fellahi, and M. Bakar, toughening of epoxy resin using synthesized polyurethane prepolymer based on hydroxyl-terminated polyesters. J. Appl. Polym. Sci. 70 (13) (1998) 2603–2618.
[15] Y. Liu, Modified shape memory epoxy resin composites by blending activity polyurethane. J. Appl. Polym. Sci. 127 (4) (2013) 3152–3158.
[16] Y. Yao, Preparation and characterization of shape memory composite foams with interpenetrating polymer networks. Smart Mater. Struct. 25 (3) (2016) 35-47.
[17] K. Czifr´ak, One-pot synthesis and characterization of novel shape-memory poly (εCaprolactone) based polyurethane-epoxy Co-networks with diels–alder couplings. Polym., 10 (5) (2018) 504-513.
[18] A. W. Coats, and J. Redfern, Kinetic parameters from thermogravimetric data. Nature. 201 (1964) 68-69.
[19] A. Broido, A simple sensitive graphical method of treating thermogravimetric analysis data, J. Polym. Sci., Part A-2. 10 (1969) 1761-1773.
[20] S. Pashaei, Siddaramaiah, and A. A. Syed, Investigation on Mechanical, Thermal and Morphological Behaviors of Turmeric Spent Incorporated Vinyl Ester Green Composites. Polym. Plast. Technol. Eng. 12 (2011) 1187-1198.
[21] S. Pashaei, Siddaramaiah, and A. A. Syed, Thermal Degradation Kinetics of Polyurethane/Organically Modified Montmorillonite Clay Nanocomposites by TGA. J. Macromol. Sci., Part A: Pure Appl. Chem. 8 (2010) 777-78337.
[22] S. Pashaei, Siddaramaiah, and A. A. Syed, Thermal Degradation Kinetics of Polyurethane/Magnetic Activated Carbon Derived from Orange-Peel/Fe3O4 Biocomposites. Iran., J. Anal., Chem., 10(1) (2023) 52-60.
[23] X. Wang, X. Ji, Y. Wang, X. Gao, and F. Gu, Structural modulation of 3D phase-change SnBiIn network for polymer composites achieving highly efficient thermal managment, Appl.- Polymer Eng., 13, (2026) 131952-131965. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 12 |
||