دوره 7، شماره 2 - ( 4-1404 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 9-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dinarvandnia S, Moslempoor M. Nanomaterial-Based Dye Removal from Wastewater. sjfst 2025; 7 (2) :1-9
URL: http://sjfst.srpub.org/article-6-269-fa.html
دیناروندنیا شیما، مسلم پور مصطفی. حذف رنگ از فاضلاب با استفاده از نانومواد. تحقیقات بنیادی علوم و تکنولوژی. 1404; 7 (2) :1-9

URL: http://sjfst.srpub.org/article-6-269-fa.html


1- گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
2- گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. ، m.moslempoor@sci.ui.ac.ir
چکیده:   (6 مشاهده)

رنگزاها یکی از گروه‌های مهم آلاینده‌های آلی هستند که در صنایع مختلفی از جمله صنایع نساجی، دباغی چرم، تولید لوازم آرایشی و تولید رنگ‌دانه‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این صنایع برای ایجاد رنگ در محصولات خود به میزان زیادی از رنگزاها استفاده می‌کنند؛ بااین‌حال، پساب‌های حاصل از فرآیندهای تولید این مواد می‌توانند خطرات قابل‌توجهی برای محیط‌زیست و سلامت انسان ایجاد کنند. تخلیه فاضلاب‌های حاوی رنگزا، بدون تصفیه یا با تصفیه ناکافی، می‌تواند موجب آلودگی منابع آبی شود، به آبزیان آسیب برساند، تعادل اکوسیستم‌ها را مختل کند و از طریق منابع آب آلوده، تهدیدهایی برای سلامت انسان به وجود آورد. به‌منظور کاهش اثرات زیان‌بار فاضلاب‌های آلوده به رنگزا، ضروری است این نوع فاضلاب پیش از ورود به محیط‌زیست، به‌طور کامل تصفیه شود. پیشرفت‌های علمی و فناوری موجب توسعه روش‌های متعددی برای حذف رنگزاها از فاضلاب‌های صنعتی و خانگی شده است. روش‌های متداولی مانند جذب سطحی، انعقاد-لخته‌سازی، اکسیداسیون و تصفیه زیستی، با درجات مختلفی از موفقیت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در میان این روش‌ها، کاربرد فناوری نانو به‌عنوان رویکردی نوآورانه و بسیار امیدبخش مطرح شده است.

فناوری نانو شامل استفاده از نانومواد است که به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد و سطح ویژه بالا، قابلیت بیشتری برای جذب مؤثر رنگزاها دارند. این روش ظرفیت قابل‌توجهی برای افزایش راندمان و سرعت فرآیندهای تصفیه فاضلاب نشان داده است. انتظار می‌رود ادغام فناوری نانو در فرآیندهای حذف رنگزا، به یکی از ارکان اصلی صنعت تصفیه فاضلاب تبدیل شود و راهکاری بسیار کارآمد و پایدار برای تصفیه و پاک‌سازی فاضلاب‌های آلوده به رنگزا ارائه دهد.

متن کامل [PDF 606 kb]   (2 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: تصفیه و جداسازی
دریافت: 1404/1/14 | ویرایش نهایی: 1404/2/23 | پذیرش: 1404/3/21 | انتشار: 1404/4/4

فهرست منابع
1. J. E. Pattison, and P. Cooke, "Groundwater: Sinking Cities, Urbanisation, Global Drying, Population Growth," The Journal of Population and Sustainability, 2024. [DOI:10.3197/JPS.63799977346492]
2. S. Postel, "Entering an era of water scarcity: the challenges ahead," Ecological Applications, vol. 10, pp. 941-948, 2000. [DOI:10.1890/1051-0761(2000)010[0941:EAEOWS]2.0.CO;2]
3. M. Falkenmark, and C. G. Widstrand, "Population and water resources: a delicate balance," Population bulletin, vol. 47 3, pp. 1-36, 1992.
4. J. L. Schnoor, "Water Unsustainability," Daedalus, vol. 144, pp. 48-58, 2015. [DOI:10.1162/DAED_a_00341]
5. Z. Carmen, and S. Daniela, "Textile Organic Dyes - Characteristics, Polluting Effects and Separation/Elimination Procedures from Industrial Effluents - A Critical Overview."
6. L. Pereira, and M. M. Alves, "Dyes-Environmental Impact and Remediation."
7. S. Beulah, and K. Muthukumaran, "Methodologies of Removal of Dyes from Wastewater: A Review," International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, pp. 68-78, 2020. [DOI:10.9734/irjpac/2020/v21i1130225]
8. R. Al-Tohamy, S. S. Ali, F.-C. Li, K. M. Okasha, Y. A.-G. Mahmoud, T. Elsamahy, H. Jiao, Y. Fu, and J. Sun, "A critical review on the treatment of dye-containing wastewater: Ecotoxicological and health concerns of textile dyes and possible remediation approaches for environmental safety," Ecotoxicology and environmental safety, vol. 231, pp. 113160, 2022. [DOI:10.1016/j.ecoenv.2021.113160] [PMID]
9. A. Ahmad, S. H. Mohd-Setapar, C. S. Chuong, A. Khatoon, W. A. Wani, R. R. Kumar, and M. Rafatullah, "Recent advances in new generation dye removal technologies: novel search for approaches to reprocess wastewater," RSC Advances, vol. 5, pp. 30801-30818, 2015. [DOI:10.1039/C4RA16959J]
10. K. Jain, A. S. Patel, V. P. Pardhi, and S. J. S. Flora, "Nanotechnology in Wastewater Management: A New Paradigm Towards Wastewater Treatment," Molecules, vol. 26, 2021. [DOI:10.3390/molecules26061797] [PMID] [PMCID]
11. K. Sharma, S. Chakroborty, K. Pal, A. R. Panda, J. Malviya, N. Nath, T. Yadav, A. S. Parmar, L. Parmar, N. Asthana, M. M. Abdullah, and H. B. Albargi, "Controllable synthesis of high-yield magnetic nanomaterials assisted dye adsorbents from waste-water treatment and applications," Journal of Molecular Structure, 2024. [DOI:10.1016/j.molstruc.2024.137550]
12. F. M. D. Chequer, G. A. R. Oliveira, E. R. A. Ferraz, J. C. Cardoso, M. V. B. Zanoni, and D. P. d. Oliveira, "Textile Dyes: Dyeing Process and Environmental Impact."
13. S. Benkhaya, S. M'rabet, H. Lgaz, A. El Bachiri, and A. El Harfi, "Dyes: Classification, Pollution, and Environmental Effects," Dye Biodegradation, Mechanisms and Techniques, 2021. [DOI:10.1007/978-981-16-5932-4_1]
14. P. R. Richards, "Dye types and application methods."
15. B. H. Glover, "Dyes, Application and Evaluation."
16. b. Benkhaya, S. E. Harfi, and A. E. Harfi, "Classifications, properties and applications of textile dyes: A review."
17. F. O. Harris, and T. H. Guion, "A New Approach to Solvent Dyeing with Non-Ionic Dyes," Textile Research Journal, vol. 42, pp. 626 - 627, 1972. [DOI:10.1177/004051757204201015]
18. M. D. Garcia, and A. Sanz-Medel, "Dye-surfactant interactions: a review," Talanta, vol. 33, no. 3, pp. 255-264, 1986. [DOI:10.1016/0039-9140(86)80060-1] [PMID]
19. J. Lin, W. Ye, M. Xie, D. H. Seo, J. Luo, Y. Wan, and B. Van der Bruggen, "Environmental impacts and remediation of dye-containing wastewater," Nature Reviews Earth & Environment, vol. 4, no. 11, pp. 785-803, 2023. [DOI:10.1038/s43017-023-00489-8]
20. S. M. Twang, Q. Z. Yong, L. L. Zhi, A. Y. P. Yee, and M. A. A. Zainil, "Dyes in water: characteristics, impacts to the environment and human health, and the removal strategies."
21. A. E. A. Prol, "Study of Environmental Concerns of Dyes and Recent Textile Effluents Treatment Technology: A Review," Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research, 2019. [DOI:10.9734/ajfar/2019/v3i230032]
22. N. Jaggi, M. Giri, and K. Yadav, "Absorption and fluorescence spectra of disperse red 19-An azo dye," 2013.
23. J. M. Egan, M. Rickenbach, K. E. Mooney, C. S. Palenik, R. Golombeck, and K. T. Mueller, "Bank Security Dye Packs: Synthesis, Isolation, and Characterization of Chlorinated Products of Bleached 1‐(methylamino) anthraquinone," Journal of forensic sciences, vol. 51, no. 6, pp. 1276-1283, 2006. [DOI:10.1111/j.1556-4029.2006.00295.x] [PMID]
24. L. M. Lewis, and G. L. Indig, "Solvent effects on the spectroscopic properties of triarylmethane dyes," Dyes and pigments, vol. 46, no. 3, pp. 145-154, 2000. [DOI:10.1016/S0143-7208(00)00049-8]
25. M. Roy, and R. Saha, "Dyes and their removal technologies from wastewater: A critical review."
26. R. S. Ashraf, Z. Abid, M. Shahid, Z. u. Rehman, G. Muhammad, M. Altaf, and M. A. Raza, "Methods for the Treatment of Wastewaters Containing Dyes and Pigments."
27. K. H. D. Tang, N. M. Darwish, A. M. S. Alkahtani, M. R. Abdelgawwad, and P. Karácsony, "Biological Removal of Dyes from Wastewater: A Review of Its Efficiency and Advances," Tropical Aquatic and Soil Pollution, 2022.
28. W. Ruan, J. Hu, J. Qi, Y. Hou, C. Zhou, and X. Wei, "Removal of dyes from wastewater by nanomaterials: a review," Advanced Materials Letters, vol. 10, no. 1, pp. 9-20, 2019. [DOI:10.5185/amlett.2019.2148]
29. P. Szczyglewska, A. Feliczak-Guzik, and I. Nowak, "Nanotechnology-General Aspects: A Chemical Reduction Approach to the Synthesis of Nanoparticles," Molecules, vol. 28, 2023. [DOI:10.3390/molecules28134932] [PMID] [PMCID]
30. S. Sharma, P. Dhingra, and S. Jain, "Advancements & challenges of nanotechnology in waste water treatment," Materials Today: Proceedings, 2022. [DOI:10.1016/j.matpr.2022.09.481]
31. X. Qu, P. J. J. Alvarez, and Q. Li, "Applications of nanotechnology in water and wastewater treatment," Water research, vol. 47 12, pp. 3931-46, 2013. [DOI:10.1016/j.watres.2012.09.058] [PMID] [PMCID]
32. T. A. Aragaw, F. M. Bogale, and B. A. Aragaw, "Iron-based nanoparticles in wastewater treatment: A review on synthesis methods, applications, and removal mechanisms," Journal of Saudi Chemical Society, vol. 25, no. 8, pp. 101280, 2021. [DOI:10.1016/j.jscs.2021.101280]
33. S. Joshi, V. Garg, N. Kataria, and K. Kadirvelu, "Applications of Fe3O4@ AC nanoparticles for dye removal from simulated wastewater," Chemosphere, vol. 236, pp. 124280, 2019. [DOI:10.1016/j.chemosphere.2019.07.011] [PMID]
34. L. Peng, P. Qin, M. Lei, Q. Zeng, H. Song, J. Yang, J. Shao, B. Liao, and J. Gu, "Modifying Fe3O4 nanoparticles with humic acid for removal of Rhodamine B in water," Journal of hazardous materials, vol. 209, pp. 193-198, 2012. [DOI:10.1016/j.jhazmat.2012.01.011] [PMID]
35. N. Singh, R. Singh, K. Shah, and B. K. Pramanik, "Green synthesis of zinc oxide nanoparticles using lychee peel and its application in anti-bacterial properties and CR dye removal from wastewater," Chemosphere, vol. 327, pp. 138497, 2023. [DOI:10.1016/j.chemosphere.2023.138497] [PMID]
36. A. K. Inamdar, N. R. Hulsure, A. S. Kadam, R. S. Rajenimbalkar, R. Karpoormath, S. B. Shelke, and S. N. Inamdar, "Flame synthesized tetragonal TiO2 nanoparticles for Methylene Blue and Congo Red dye removal applications," Results in Chemistry, vol. 5, pp. 100854, 2023. [DOI:10.1016/j.rechem.2023.100854]
37. X. Borgohain, E. Das, and M. H. Rashid, "Facile synthesis of CeO 2 nanoparticles for enhanced removal of malachite green dye from an aqueous environment," Materials Advances, vol. 4, no. 2, pp. 683-693, 2023. [DOI:10.1039/D2MA01019D]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.