0
محصول تعداد قیمت - تومان
محصولات
راهنمای انتخاب محصولات
  • استخدام در چندین ردیف شغلی

    حقوق وزارت کار با مزایای کامل به همراه بیمهاستخدام کاشناس خدمات پس ار فروشاستخدام وب مستر جهت تولید محتوای سایت

    استخدام فوری در کرج
  • تعمیر و تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب

    تعمیر انواع دستگاه تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتیتعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتیارایه کلیه قطعات و لوازم اورجینال دستگاه تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی

    درخواست تعمیر تصفیه آب
  • فروش ویژه انواع آبسردکن زیر قیمت بازار

    فروش انواع آبسردکن کره، تایوان، چینفروش انواع جالیوانی آب سردکن و لوازم جانبیفروش انواع مخزن آبسردکن تصفیه دار و ساده

    خرید آبسردکن
  • جشنواره فروش انواع سوداساز

    فروش سوداساز و نوشیدنی ساز درینک میت و آی سودافروش و شارژ کپسول گاز انواع سوداسازآغاز فروش فوق العاده سوداساز کلایمکس آلمان با قیمت استثنایی

    خرید سوداساز
  • جشنواره فروش دستگاه تصفیه آب

    آغاز فروش فوق العاده برترین مدلهای دستگاه تصفیه آب ، فقط برای مدت محدودانواع دستگاه تصفیه آب اورجینال و دستگاه سوداساز. ضمانت اصالت کالاتخفیف های ایده آل همراه با هدایا

    فروش فوق العاده تصفیه آب
  • سیستم های تصفیه آب بهاب

    تخصصی ترین مرکز آموزش، نقد، بررسی و ارائه خدمات اینترنتی دستگاه تصفیه آبمشاوره رایگان جهت تهیه و تیم مجرب فنی جهت سرویس دستگاه تصفیه آب شماجامع ترین فروشگاه اینترنتی دستگاه تصفیه آب ، فیلتر آب و لوازم

    تصفیه آب بهاب

به راحتی و با پاسخ به چند سوال محصول خود را بیابید

مقالات گروه آب و تکنولوژی


  • تصفیه آب آرسنیک با استفاده از مواد زاید

    شن و ماسه، مرجان و حتی پس مانده های ساختمانی میتوانند برای تصفیه آب از آرسنیک بسیار جاذب باشند، در صورتی که به این منظور آنها را بکار بگیریم. دانشمندان تکنولوژی جدیدی را طی آزمایشاتی نشان دادند. در عمل آنها موفق به تصفیه آب حداقل 3.6 متر مکعب آب با کمک ۲۰۰ گرم جاذب موجود در مواد اولیه خام شدند، که هزینه اش برای مصرف کنندگان، تنها کمی بیش از ۱ دلار می شود. این روش ممکن است با استفاده از شن و ماسه و مرجان ها باشد، یا میتواند از مواد زائد، آجر و بتن هوادهی شده استفاده کند. سرپرست علمی پروژه میکاییل کاشکلبرگ Mikhail Khaskelberg مهندس اجرایی 12 آزمایشگاه در موسسه تکنولوژی فیزیک، این را می گوید. آنها برای آزمایشات آزمایشگاهی از محلولی استفاده می کنند که در آن غلظت آرسنیک تا ۵۰ برابر بیش از استانداردهای تعیین شده سازمان بهداشت جهانی بود. آرسنیک در آب آشامیدنی، مشکل بزرگی برای بسیاری از کشورهای سراسر جهان نظیر هند، چین، ایالات متحده، آرژانتین، شیلی، لهستان، مجارستان و سایر کشورها  است. در روسیه مناطق ترانس بایکال، خاباروفسک، پرم، استاوروپول، ماگادان، منطقه پنزا، داغستان و تووا دارای آرسنیک می باشند. این تکنولوژی به هر کشوری اجازه یافتن ارزانترین مواد برای تولید جاذب و تصفیه آب را می دهد.     میکاییل کاشکلبرگ میگوید: "بله، اگرچه دانشمندان در کشورهای مختلف همان مرجان ها و ماسه ها را به عنوان جاذب مورد مطالعه قرار داده اند، اما ما در ساخت این مواد ساده برای کار و افزایش تاثیر آن با استفاده از فرایندهای ساده و ارزان از نظر تولیدات آینده موفق شدیم." بنابراین دانشمندان از جذب مواد شیمیایی ناشی از رسوب آلاینده ها در سطح جاذب استفاده کردند، که این مواد ناشی از رسوب آلاینده ها می باشد. آزمایشگاه از جذب الکترنیک استفاده می کند که در آن یون های فلزات سنگین با بار مثبت، مجذوب سطح جاذب بار منفی می شود. این تکنولوژی میتواند در تصفیه آب چاه های خصوصی و آب پسماندهای صنعتی استفاده شود. در حال حاضر ممکن است از دستگاه تصفیه آب برای حذف این مواد زائد استفاده شود. این دانشمند میگوید "مطابق محاسباتمان اگر به طور فاجعه آمیز آرسنیک زیادی در آب باشد، تنها یک لیوان از مواد جاذب برای حذف آرسنیک و تصفیه آب ، برای حداقل ۶۰ تا ۹۰ روز کافی می باشد." علاوه بر این، جاذب را میتوان حداقل ۱۰ بار بازسازی کرد. اگر یک بایر Bayer جاذب Bayoxide® E 33  در بازار حدود ۲۷ دلار برای هر کیلوگرم هزینه شود، تکنولوژی جدید میتواند جاذب های هزینه را ۴_۵ دلار به ازای هر کیلوگرم در برداشته باشد. واضح است که "برای پر کردن" یک فیلتر کارتریج، تنها به این نوع جاذب جدید نیاز نیست. یک فیلتر تنها بخشی از آن را نیاز دارد، بقیه حجم آن میتواند با هر جاذب شناخته شده ای مانند کربن پر شود. یک فیلتر تصفیه آب با طیف گسترده از تقاضاها کیفیت بالایی را بدست میاورد.   برای مطالعه مقاله آرسنیک چیست و چگونه آن را از آب حذف کنیم روی لینک قبل کلیک نمایید.     **ن

  • حذف سموم جلبکهای آب شیرین با استفاده از تکنیک های تصفیه آب

    تکنیکهای تصفیه آب که مواد شیمیایی استفاده شده در کشاورزی مانند نیترات را حذف می کنند، میتوانند در حذف سموم ترشح شده از جلبک های یافت شده در دریاچه ها و رودخانه ها نیز موثر باشند. این نتایج تحقیقی است که دانشگاه ملی اوهایو انجام داده است. در اینجا مهندسین نشان داده اند که این روش با از بین بردن حداقل ۹۵ درصد از سموم ترشح شده میکروسیستیس Microcystis (یک نوع جلبک به رنگ سبز متمایل به آبی ) بسیار موفق تر از روش های دیگر بوده است. میکروسیستیس Microcystis ، یک نوع جلبک به رنگ سبز متمایل به آبی است که در دریاچه های آب شیرین در سراسر ایالات متحده در تابستان 2016 رشد کرده است. این جلبک، سمی ترشح می کند که باعث آسیب کبدی در حیوانات و همچنین انسان می شود. انواع تکنیک تصفیه آب که مواد شیمیایی زراعی را تمیز می کنند، در حذف سموم ترشح شده از جلبک های یافته شده در دریاچه هاو رودخانه ها نیز می توانند موثر باشند. این تحقیقی است که دانشگاه ملی اوهایو ارائه داده است. هال واکر Hal Walker استادیار مهندسی عمران و محیط زیست و علوم زمین شناسی در ایالت اوهایو گفت: "برخی از فیلترهای تصفیه آب پایه گیاهی در سراسر کشور هم اکنون از این روش استفاده می کنند، که کربن های فعال را با فیلترهای غشایی باهم مرتبط می کنند". میکروسیستیس، بومی دریاچه های آب شیرین و رودخانه های سراسر کشور آمریکا است و ترشح سموم میتواند موجب آسیب های کبدی در حیوانات و همچنین انسان شود. بدتر شدن اوضاع آلودگی محیط زیست در دریاچه ایری Erie در طول دهه گذشته باعث شکوفه زدن و رشد جلبک ها شده که تازه ترین این شرایط از ماه اوت 2016 شروع شد.   واکر میگوید : "بخشی از جمعیت ۱۳ میلیون نفری منطقه برای تهیه آب به دریاچه ایری Erie تکیه کرده اند. بنابراین میکروسیستس یکی از نگرانی های فزاینده در آنجاست. اما شکوفه های این جلبک خطرناک، در این تابستان از ماساچوست تا کالیفرنیا در سراسر کشور گسترش یافته اند." و در حالی که بسیاری از انواع دستگاه تصفیه آب با فیلترهای منشاء گیاهی، از تکنولوژی بالای غشا با منافذ بسیار ریز  اولترافیلتراسیون برای تصفیه آب استفاده میکنند، اما متاسفانه سموم میکروسیستس بسیار کوچک است و به راحتی از فیلتر تصفیه آب رد شده و ایجاد اختلال می کند. به عنوان مثال سمومی که در این تحقیق بکار برده شد، میکروسیستس ال آر microcystin-lr بود که هر مولکولش تنها از هفت آمینو اسید ساخته شده است. این تحقیق در مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست به چاپ رسیده و در وب سایت مجله Environmental Science & Technology نیز منتشر شده است. واکر و همکارانش بجای اختراع تکنولوژی جدید برای تصفیه آب آلوده به میکروسیستس ال آر، تصمیم به انجام این آزمایش گرفتند که آیا ترکیب فیلتر کربن پودری صنعتی با فیلتر غشاء صنعتی می تواند موثر باشد یا خیز. تاکنون این تکنولوژی تاثیر خود را در از بین بردن علف کش ها و آفت کش ها از آب آشامیدنی به اثبات رسانده است. واکر میگوید : "این سم یک مولکول آلی است و ما میدانستیم که کربن فعال در از بین بردن مواد آلی موثر می باشد. بنابراین کربن را با فیلتر غشا به صورت همزمان استفاده کردیم. هر دوی آنها، راهی برای تصفیه فاضلاب و از بین بردن سموم از طریق ارتقا اساسی سیستم غشایی که اکنون دارند، ارائه دادند. "او افزود: " انواع دستگاه تصفیه آب پایه گیاهی ، تا کنون دارای غشایی بوده اند و بدون خرید تجهیزات جدید، توانستیم کربن را به سیستم هایشان اضافه کنیم." کربن فعال بسیار شبیه زغال چوب پرمنفذی است که به مولکوهای آلی می چسبد و اغلب برای تصفیه آب و تمیز کردن نشتی مواد سمی در محیط زیست بکار می رود. حتی برای تمیز کردن سموم از دستگاه گوارش مصدومان، این سموم تجویز شده است.     مهندسین کربن فعال را با سه فیلتر غشاء مختلف موجود در بازار، برای از بین بردن میکروسیستس ال آر microcystin-lr  از نمونه های آب آشامیدنی دریاچه ایری Erie ترکیب کردند. هر ترکیب نتایج خوبی ایجاد کرد : یکی از فیلترهای تصفیه آب ۹۵ درصد سموم ، یک فیلتر آب دیگر ۹۷ درصد و دیگری نیز ۹۹ درصد آنها را از بین بردند. بدون کربن حتی قویترین فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون تنها می توانست ۷۸ درصد سموم را از بین ببرد. این اولین باری است که این تکنیک برای از بین بردن سموم جلبک استفاده شده است. واکر در این مورد هشدار داد، پیش از اینکه دستگاه تصفیه آب پایه گیاهی بتواند مجوز فروش عمده را اتخاذ کند، لازم است تحقیقات بیشتری انجام شود. او میگوید: "میکروسیستس طیف وسیعی از سموم را ترشح میکند و ما تنها شاهد یکی از آنها بودیم که فکر میکردیم از نظر بهداشتی مهمترین سم باشد. و ما نمیدانیم  آیا بین سموم تاثیرات و عملکرد مشترکی وجود دارد یا خیر . با اینحال من به اینکه این تکنولوژی برای تمامی این سموم موثر باشد، تردید دارم." او میخواهد پروژه آزمایشی دیگری را با تصفیه آب گیاهی شروع کند، که از فیلترهای غشایی برای آزمایش ایده آل سیستم در طول شکوفایی و رشد جلبک استفاده  می کند. این کار از طریق دریای گرانت اوهایو Ohio Sea Grant انجام شد. شرکت پیکا کلمبوس PICA USA, Inc پودر کربن فعال را ارائه داد. این تحقیقات تا اثبات نتیجه دقیق ادامه دارد.         **ن

  • ارزیابی کنترل کیفیت آب با استفاده از جاندار‌های آزمون و سلول‌های آنها

    استفاده از زیست آزمون برای ارزیابی کیفیت آب‌های مختلف. این روش شامل تعیین عمل مواد سمی بر جاندار‌هایی که بصورت خاص انتخاب شده‌اند، در شرایط استاندارد با ثبت تغییرات در سطوح رفتاری، فیزیولوژیکی، سلولی و زیرسلولی می‌باشد. یک آزمون ریزهسته‌ای و فرمول آرنت Arneth به عنوان یک نشانگر زیستی برای مجموعه بهینه مورد استفاده برای تعیین تغییرات خاص ساختاری و عملکردی در ژنوم سلول ناشی از اثرات سمی پیشنهاد شده‌اند. توجه خاصی به ارزیابی خطر آن عوامل و زیرماده‌ها برای سلامت انسان شد، سمیت ژنی و سمیت سلولی آنها را می‌توان با استفاده از نشانگرهای زیستی گیاه و سلول‌های حیوانی شناسایی کرد.   پیش‌گفتار قابلیت‌های منظم برای بررسی سمیت زیرماده‌های مختلف بر جاندار‌های آزمون، طی بیست سال گذشته گستردگی زیادی پیدا کرده است. جستجوی شدید برای حساس‌ترین موضوعات آزمون و شاخص ها در راه است، روش‌های تحلیلی ابزاری توسعه‌یافته‌اند، تکنیک‌های مختلفی برای ارزیابی کیفیت واسط آبی ، ارتعاش پارامترهای سیستم‌های فیزیولوژیکی و وضعیت زیست شیمی جاندار‌های آزمون بکار رفته است. زیست آزمون نشان دهنده یک کنترل زیستی است که استفاده هدفمند از جاندار‌های استاندارد آزمون و روش‌هایی برای تعیین درجه سمیت واسط آبی بر اساس سنجش واکنش آزمون جاندار، کارکرد یا سیستم انتخابی آن پیشنهاد می‌دهد.  داده‌های بدست آمده توسط نویسندگان پس از بررسی‌های مختلف نشان داد که زیست آزمون در سطوح جانداری و سلولی را می‌توان در صورت اقتضا، برای ارزیابی یکپارچه کیفیت واسط آبی بکار برد. معیار مربوطه برای چنین ارزیابی می‌تواند شاخص‌های استاندارد بقا، رشد و بازتولید جاندار‌های تست حیوانی و گیاهی و همچنین پارامترهای ساختاری (برحسب آزمون ریزهسته‌ای) و کارکردی (برحسب فرمول آرنت) سلول‌های آنها باشد. استفاده از زیست آزمون‌های اثرات مواد سمی بر جاندار‌های زیستی (جاندار‌های آزمون گیاهی و حیوانی) و نشانگرهای زیستی سلولی آنها برای کنترل هدفمند و یکپارچه افزایش دائمی تعداد زنوبیوتیک‌های آلوده کننده واسط آبی بسیار مهم هستند، اکثریت آنها بوسیله استانداردهای موجود تنظیم نشده‌اند، با این حال می‌توانند باعث اثرات مختلف سمی، سمیت سلولی، سمیت ژنتیکی یا ژن دو طرفه شوند. عمومیت سازماندهی سلولی فرصت‌های گسترده‌ای را برای بررسی‌های سم‌شناسی با استفاده از گروه‌های مختلف حیوانات و گیاهان با برون‌یابی بعدی نتایج بدست آمده از سلول‌ها و جاندار انسانی فراهم می‌کند. مشکلات زیست آزمون نمونه‌های آب در سطح سلولی با جزییات کافی در مقالات پوشش داده شده‌اند. مقالات خاص در مورد بررسی‌های انجام شده در سطوح زیرسلولی و مولکولی بودند، که آزمایش‌ها آنقدر پر زحمت و پرهزینه بودند که کاربرد عملی گسترده از آنها را محدود می‌کند. هدف این بررسی تعریف و اثبات بهینه‌ترین راهکارها برای سادگی و عمومیت فنی در بررسی کیفیت نمونه‌های آب در سطوح جانداری و بخصوص سلولی است. چنین بررسی‌هایی ضروری هستند، زیرا تعداد کل ترکیبات شیمیایی در محیط به بیشتر از 75 میلیون رسیده است. آنها مزایای زیادی برای تحلیل فیزیکی شیمیایی دارند که اغلب به ما اجازه نمی‌دهد ترکیبات ناپایدار را شناسایی کرده یا غلظت‌های بسیار پایین مواد سمی جانداری را به صورت کمیتی تعیین کنیم. در همان حال، زیست آزمون از ارزیابی یکپارچه و سریع سمیت اطمینان می دهد. در بررسی‌های ما، راهکار یکپارچه اشاره دارد به اینکه انواع مختلف سمیت در سطح جانداری و سلولی بررسی شده‌اند. در نتیجه، به ارزیابی یکپارچه‌ای از عمل سمی دست می‌یابیم. بطور مشخص، واکنش‌های نمونه‌های گروه‌های سیستماتیک مختلف و سطوح تغذیه‌ای (سمیت حاد و مزمن) را می‌توان در سطح جانداری و تغییرات ساختاری و کارکردی ژنوم (سمیت ژنی و سلولی) را می‌توان در سطح مولکولی بررسی کرد. مجموعه زیست آزمون‌های زیر برای تحلیل اثر زیر ماده‌های سمی در نمونه‌های آب بر جاندار و سلول‌های آن انتخاب شد: پیاز آلیوم سپا Allium cepa  گندم تریتیکام Triticum  کاهو لاکتوکا ساتویا Lactuca sativa خیار کیوکیومیس ساتیوس (گیاه) (Cucumis sativus (plants مار آبی ضعیف کردن مار آبی دافنیا daphnia سریودافنیا آفینیس (بی‌مهرگان) (Ceriodaphnia affinis (invertebrates دانیو رریو (جنین ماهی) (Danio rerio (fish embryos   حیوانات مهره‌دار : ماهی داریو رریو Dario rerio  ماهی کپور، سیپرینوس کارپیو crucian carp کپور زرد کاراسیوس آوراتوس گیبلیو Carassius auratus gibellio قورباغه‌های پنجه‌ای شکل زنوپوس Xenopus    مجموعه معیارهای سلولی شامل کسری از سلول‌ها با ریزهسته و هسته غیرمعمولی (ثبت مشکلات ساختاری در دستگاه ژنتیکی سلول) و خصوصیات کمیتی لوکوسیت‌های خونی blood leukocytes پیرامونی (تغییرات کارکردی) می‌باشد. شاخص میتوتیک Mitotic index (تغییرات در کسر تقسیم کردن سلول‌ها به عنوان فاکتوری از سمیت سلولی) و تعداد سلول‌های دو هسته‌ای و سلول‌هایی با اختلالات هسته‌ای (عوامل سمیت ژن) در سلول‌های ریشه‌ای گیاهان شناسایی شدند. تعداد آزمایشات برای شناسایی مسموم کننده‌ها در انواع مختلف آب‌ها (کلرزدایی شده، آب شیر، بسته‌بندی، و آب شهری) برای مقایسه داده‌های بدست آمده از تمام جاندار‌های زنده و گیاهان با آنهایی که در حیوانات خون گرم و همچنین لمفوسیت انسانی human lymphocyte  وجود دارند، انجام شد.  موش‌ها جزو حیوانات اصلی آزمایش در تحقیقات زیست‌شناسی و پزشکی هستند. ما اثر انواع مختلف آب بر جاندار‌ها، اعضای انتخابی و سلول‌های خونی موش‌های آزمایشگاهی ویستار Wistar و همچنین بر فعالیت ژنتیکی دوگانه را با استفاده از آزمون القای ناهنجاری‌های کروموزومی در لمفوسیت خون انسان در مولکول‌ها بررسی کردیم. عوامل هماتولوژیکی جاندار‌های زنده شاخصی از شرایط فیزیولوژیکی جاندار و یکی از معیارهای اصلی تعیین آلودگی آب آشامیدنی هستند  (استاندارد DSTU 7387:2013)   نتایج تجربی آزمایش‌ها با استفاده از آب شهری، آب بسته‌بندی (هومانا) و آب شیر (کلرزدایی شده) انجام شد. آب کنترل در شرایط آزمایشی مطابق با پیشنهادات استاندارد DSTU 4174:2003 اکراین آماده شد. برای ارزیابی سلولی ژنتیکی بر اساس عوامل هماتولوژیکی ما از خون ماهی، قورباغه، موش و سلول انسانی استفاده کردیم. نمونه خون برای علامت‌گذاری برای آماده‌سازی لکه استفاده شد که تا 96% محلول اتانول پایدار شده بود با استفاده از روند لکه دار کردن رومانوفسکی جیمسا Romanowsky_Giemsa خشک و لکه‌دار شد (25 دقیقه). تحلیل آماده‌سازی سلولی در شرایط میکروسکوپی نوری (با بزرگنمایی 1000) و تعداد سلول‌ها با ریزهسته‌ای و دو هسته‌ای در گروه‌های کنترل و آزمون تعیین شد. سپس، مقدار ریز هسته‌ای و دو هسته‌ای مقایسه شد. تعداد سلول‌های تحلیل شده برای هر موجود (شخص) بالغ بر 3000 بود. تحلیل آماری با روش‌های استاندارد انجام شد. اثر سمی (سمیت) بر شرایط با تفاوت معنادار آماری برای گروه کنترل معتبر در نظر گرفته شد. برای سمیت سلولی در بخش‌های مختلف لکه، ما 250 سلول را شمارش کرده، آنها را با دسته‌بندی  و شناسایی کردیم و سپس درصد هر نوع سلول را ارزیابی کردیم.    نتایج و بحث زیست آزمون و تحلیل سلول شناسی نمونه‌های آب مورد بررسی انجام شد. ارزیابی‌های سمیت سلولی و ژنی انواع مختلف آب ها ( شهری، بسته‌بندی و آب شیر کلرزدایی شده) بر اساس سلول‌های خون جاندار‌های آزمون و سلول لمفوسیت‌های انسانی در جدول آورده شده‌اند. همانطور که از داده‌های بدست آمده می‌توان دید، برحسب آزمون ریز هسته‌ای و خصوصیات کمیتی لمفوسیت‌ها، واکنش‌ ماهی مشابه پستاندارانی از جمله انسان است. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود از ماهی برای نظارت بر مواد بالقوه خطرناک برای انسان‌ها استفاده شود که می‌تواند باعث معلولیت و سرطان شود، و همچنین همانگونه که محافظان مواد سمیت ژنی مسیر خود را به آب آشامیدنی می‌یابند. این مساله با ضرایب همبستگی بین شاخص‌های بدست آمده در مورد ماهی و در لمفوسیت خون انسانی تقویت می‌شود. مقادیر حاصل از ضرایب همبستگی خطی نشان دهنده به هم وابستگی تقریبا تمام شاخص های تعیین شده در مورد ماهی و کمیت متافازهای انحرافی معیوب با فعالسازی متابولیک است.  تولید ریز هسته‌ای و قطعه قطعه شدن کروموزوم‌ها اغلب در فرایند توسعه بیماری آنکولوژیکی رخ می‌دهد، در صورت ابتلا به ویروس، آلودگی باکتریایی، و همچنین در صورتی که سلول‌ها در معرض تابش یونی و ژن‌های دوگانه مختلف قرار بگیرد. همبستگی پایدار تعداد متافازهای انحراف‌های معیوب با فعالسازی متابولیکی بین شاخص‌های تعیین شده‌ی لمفوسیت خون انسانی و شاخص های متناظر روی پیاز تعیین شد. تغییرات ریخت‌شناسی که سلول‌ها در زمان عمل مسمومیت متحمل می‌شوند را می‌توان با استفاده از بررسی میکروسکوپی شناسایی کرد (شکل1).    ارزیابی مقایسه‌ای آب تحت بررسی براساس سلول‌های خونی   شکل 1: نمونه‌های آماده‌سازی سلول‌شناسی خون یاخته‌ای با اختلالات ساختاری هسته‌ای اریتروسیت: اریتروسیت‌های خون ماهی گروه کنترل (a) ، همچنین گروه آزمون با ریزهسته‌ها (b) ، اریتروسیت خون قورباغه گروه کنترل (c )  ،همچنین گروه آزمون با دو هسته و با هسته قطعه‌‌بندی (d).   ارزیابی سمیت سلولی نمونه‌های آب شامل بررسی اثر مواد سمی بر جاندار‌های آزمون (ماهی) یعنی روی سلول‌های خون لوکوسیت‌ها بود. در تعیین سمیت سلولی واسط آبی، عناصر شکل گرفته ماهی (لوکوسیت‌ها) بعنوان یک نشانگر زیستی استفاده شدند و تعداد لوکوسیت‌ها توسط نرخ نمونه‌های کنترل و آزمون آنها تعیین شد. لوکوسیت‌ها نقش بسیار مهمی در محافظت جاندار‌ها از کارهای سمی، عفونت‌های باکتریایی و قارچی دارند. رشد تعداد نوتروفیل‌ها در خون، پاسخ جاندار به عمل مسموم‌کننده‌ها، عفونت‌های باکتریایی و بسیاری دیگر است. بروز لیمفوپنیا (کاهش تعداد لمفوسیت‌ها) برای مرحله اولیه عفونت عادی است، فرایند سمی و مرتبط با انتقال از رگ‌ها به بافت در ناحیه متورم است.  کار مسموم‌کننده‌ها بر جاندار‌ها با تغییرات در ترکیبات کمیتی نوتروفیل‌ها تایید شده است. بررسی‌های میکروسکوپی برای تعیین سمیت سلولی در واسط آبی انجام شد (شکل 2).   شکل 2. نمونه آماده‌سازی سلول‌شناسی خون یاخته‌ها، موش‌ها و انسان‌ها که برای تعیین سمیت سلولی واسط آبی استفاده شده‌اند: لمفوسیت‌های خونی ماهی (a) ، همچنین قورباغه (b) ، همچنین موش‌ها (c ) ، همچنین انسان‌ها (d).   ارزیابی کمیتی لوکوسیت‌ها را می‌توان به عنوان یک نشانگر زیستی از ترکیب سلولی جاندار استفاده کرد. تعیین سمیت سلولی نمونه‌های آب شامل بررسی اثر مواد سمی بر خون، یعنی بر لوکوسیت‌های خون بود. عناصر شکل‌گرفته (لوکوسیت‌ها) ماهی بعنوان یک نشانگر زیستی استفاده شدند، در  این مورد کمیت آنها محاسبه شد و سمیت سلولی واسط آبی بوسیله نرخ لوکوسیت‌ها در نمونه‌های کنترل و آزمون ارزیابی شد. این روش از نظر فنی ساده، به سرعت قابل اجرا، ارزان، به سادگی قابل ارزیابی کمیتی، و بقدر کافی آموزنده است. بنابراین، ماهی یک گونه بسیار سازمان‌یافته است که در مقایسه با سایر موارد آزمون، جایگاه بالاتری در زمینه اکولوژی دارد. از آنجایی که ماهی در آب زندگی می‌کند، چرخه زندگی و واکنش‌های شیمیایی آن در جاندار سریعتر از سایر مهره‌داران است، که ماهی برحسب ارگان‌ها و سیستم‌ها نزدیک است (قورباغه‌ها، موش‌ها، خرگوش‌ها و پرندگان).  عمومیت سازماندهی سلولی ماهی، فرصت‌های گسترده‌ای برای بررسی‌های سم شناسی برای برون‌یابی بعدی نتایج بدست آمده از سلول‌ و جاندار انسان فراهم می‌کند. در این بررسی ما از روش سلول ژنتیک (آزمون ریز هسته‌ای) برای مشخص کردن تغییرات ساختاری و کمیتی اجزای حیاتی هسته سلولی (کروموزم‌ها و ژن‌ها) استفاده کردیم که حاملان اطلاعات ژنتیکی هستند. تا به امروز مساله اینکه آیا تولید ریز هسته ای نقشی حیاتی در تولید سرطان دارد، همچنان مشخص نیست. در هر صورت ریز هسته‌ شاهدی بر ناپایداری ژنومی هستند. تعیین کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش‌های زیست آزمون ، باعث بوجود آمدن یک سری موارد مهم در خصوص برون یابی نتایج بدست آمده برای مثال برای جاندار‌های انسانی شده که آیا داده‌های مسمومیت نمونه‌های آب بدست آمده با استفاده از جاندار‌های آزمون حیوانی و گیاهی نیز سیگنال خطرناکی برای انسان‌ها است. بررسی های بالا می‌توانند انتقال صحیح نتایج بدست آمده در سطح سلولی به سطوح بالاتر سازمان را اطمینان دهند.  روش‌های ارزیابی ژنتیک دوگانه، سمیت ژن و سلولی قابل پذیرش‌ترین برای برون‌یابی برای جاندار‌های انسانی است، یعنی اثرات زیرسلولی و سلولی. این نتیجه‌گیری براساس نتایج چندین برنامه بین‌المللی (ژن تاکس، برنامه بین‌المللی در مورد ایمنی شیمیایی (IPCS)) است که در دهه 1990 انجام شده است. هر تغییری در ساختارهای سلولی گیاهان، بطور مشخص پیاز (آلومیا سپا)، عواقب سمیت ژنی و ژن دوگانه برای حیوان‌های بالاتر از جمله انسان‌ها دارد. بیش از 10000 ماده شیمیایی اکنون در کارخانه اروپایی مواد شیمیایی تجاری موجود (EINECS) ثبت شده‌اند. از این مقدرا تنها 40-30 ماده بصورت منظم در مورد وجود و غلظت آنها در مهمترین اکوسیستم‌های کشورهای اروپایی آزمون شده‌اند. بخاطر نبود روش های تحلیل مناسب یا هزینه بالای چنین تحلیل‌هایی، بخش مهم مواد را نمی‌توان در آب‌های طبیعی و فاضلاب‌ها تعیین کرد.    نتیجه‌گیری استفاده از شاخص‌های هماتولوژیکی جاندار‌های ماهی، نشان داده که پتانسیل خوبی در زیست آزمون دارد. خون به عنوان یکی از مهمترین سیستم‌های جاندار نقش مهمی در فعالیت حیاتی خود دارد. به دلیل شبکه به خوبی توسعه یافته مویرگ‌های خونی، با سلول‌های تمام بافت‌ها و ارگان‌ها تماس برقرار کرده و تنفس و تغذیه آنها را اطمینان می‌بخشد. خون در تماس تنگاتنگ با بافت‌ها، دارای تمام خصوصیات واکنشی بافت‌ها می‌باشد، حساسیت آن به تحریکات پاتولوژیکی بالاتر و دقیق‌تر است در حالیکه واکنش آن گران‌تر است است و بهتر تعریف شده است. به همین دلیل است که تمام انواع واکنش‌ها در بافت‌های جاندار بر ترکیب و خصوصیات خون اثر می‌گذارند. بررسی‌های هماتولوژیکی نشان دهنده بروز نخستین نشانه‌های درهم فرایند پاتولوژیکی است. تولید عناصر شکل‌گرفته و تخریب ‌آنها در وضعیت تعادل در خون حیوانات و انسان‌ها در شرایط نرمال فیزیولوژیکی جاندار است. اختلال به هم وابستگی بین این فرایندها با واکنش جاندار به تحریک سمی یا طبیعت عفونت تعیین شده است که خود را در تغییر ترکیب کمیتی سلول‌های خونی نشان می‌دهد.  روش های لیست شده در این بررسی متناظر با الزامات مدرن مشخص شده برای بررسی‌های کیفیت نمونه‌های آب است. آنها خصوصیات بیولوژیکی خود را در سطوح زیرسلولی و سلولی تعیین می‌کنند، تغییرات را در دستگاه ارثی ثبت کرده و بطور واقعی عواقب دور اثرات خود را مشخص می‌کنند. تغییرات ساختاری و کمیتی سلول‌ها و هسته‌ای را می‌توان حتی در غلظت‌های پایین مسموم‌کننده‌ها بصورت نشان داده شده در مقاله مشاهده کرد. مانیتور زیستی آب‌های طبیعی و آشامیدنی یک مشکل موضوعی در مرحله مدرن توسعه جوامع است که توسط تیم‌های پژوهشی در کشورهای بسیاری در سرتاسر دنیا در دست اقدام است. تحلیل‌های شیمیایی طی تعیین کیفیت آب آشامیدنی کاملا توجیه نشده، زیرا روش‌های شیمیایی نمی‌تواند مجموعه کامل عناصر موجود در محلول آبی را شناسایی کند و نمی‌تواند تعامل و تبدیل آنها در واسط و جاندار را ارزیابی کند. زیست آزمون شامل استفاده از مجموعه‌های بهینه‌ای از جاندار آزمون‌ها است و پارامترهای سلولی خصوصیت عینی از مولفه بیولوژیکی کیفیت آب فراهم می‌کنند.    شما می توانید مقالات تخصصی آب ، تصفیه آب و دستگاه تصفیه آب را در سایت بهاب دنبال کنید.   REFERENCES 1. Archipchuk, V.V. and Goncharuk, V.V., J. Water Chem. and Technol., 2004, vol. 26, no. 4, pp. 48–53. 2. Goncharuk, V.V. and Vergolyas, M.R., Patent 97199 (Ukraine), 2012, Byul., no. 1. 3. Boltina, I.V., Vergolyas, M.R., Poviakel, L.I., Zlatskii, I.A., Zavalna, V.V., Kovalenko, O.V., Makarov, O.O., Zayets, Ye.R., and Semenova, A.Yu., Materialy IX zyizda ukr. tovstva genetykiv selektsioneriv im. M.I. Vavilova (Proceedings of the IX Congress of Ukr. Society of Geneticists – Plant Breeders named after M.I. Vavilov), c. Alushta, 24–28 September 2012, vol. 4, pp. 249–250, Kiev: LOGOS, 2012. 4. Albertini, R.J., Anderson, D., Douglas G.R., et al., Mutat. Res., 2000, pp. 111–172. 5. Pavanello, S. and Clonfero, E., Ibid., 2000, pp. 285–308. 6. Standard DSTU 7387:2013. Yakist vody. Metod vyznachennia tsyto ta genotoksychnosti vody i vodnykh rozchyniv na klitynakh krovi prisnovodnoi ryby Danio rerio (HamiltonBuchanan) (Water Quality. The Method for Determining the Cyto and Genotoxicity of Water and Aqueous Solutions Using Blood Cells of Freshwater Fish Danio rerio (HamiltonBuchanan)), Introduced in 2013. 7. Vergolyas, M.R., Lutsenko, T.V., and Goncharuk, V.V., Tsitologiya i Genetika, 2013, no. 1, pp. 44–49. 8. Boltina, I.V., Author’s Certificate 23794 (Ukraine), 2008, Byul., no. 6. 9. Goncharuk, V.V., Vergolias, M.R., and Boltina, I.V., J. Water Chem. and Technol., 2013, vol. 35, no. 5, pp. 426–435. 10. Fiskejo, G., Hereditas, 1985, vol. 102, pp. 99–112. 11. Goncharuk, V.V. and Vergolias, M.R., J. Water Chem. and Technol., 2014, vol. 36, no. 1, pp. 46–50. 12. Goncharuk, V.V., Boltina, I.V., and Vergolyas, M.R., Patent 201000606 (Ukraine), 2011, Byul., no. 6. 13. Goncharuk, V.V., Vergolyas, M.R., and Boltina, I.V., Patent 95717 (Ukraine), 2011, Byul., no. 16. 14. Inoue, A., Yokomori, K., Tanabe, H., et al., Int. J. Cancer., 1997, pp. 1070–1077. 15. Archipchuk, V.V. and Goncharuk, V.V., J. Water Chem. and Technol., 2001, vol. 23, no. 5, pp. 531–544. 16. Postel, S., State of the World 1987, New York: W.W. Norton, 1987. 17. Standard DSTU 7527:2014. Voda pytna. Vymogy ta metody kontroliuvannia yakosti (Potable Water. Requirements and Methods of Quality Control), Introduced in 2014.

  • تصفیه آب رنگینه با استفاده از فیلتر سرامیکی اصلاح شده بوسیله‌ی پیروکربن از پلیمرهای کربنی

    .این نوشتار، یک مقاله تخصصی در زمینه  تصفیه آب می باشد   چکیده اصلاح غشاء ممبران بوسیله پیروکربن با کربنی‌سازی پلی ایزوسیانات (polyisocyanate)، سلولواستات(celluloacetate) و نمک Na کربوکسیل متیل سلولوز(carboxylmethyl cellulose) در دمای 750 درجه سانتیگراد انجام شد. آب با استفاده از وارد کردن فشار 0.1 تا 1.1 MPa از رنگ‌ها تصفیه شد. ضریب نگهداری و ظرفیت خاص غشای اصلاح شده از قرمز مستقیم به ترتیب از 37 تا 99.99 % و همچنین از 1.8 تا 36  dm3/ m2.h متغیر است. برای غشاهای با اثر سلولز کربنی شده، نرخ نگهداری سبز از 19 تا 78.5 % و ظرفیت خاص بسته به فشار و زمان فیلتراسیون از  8.1  dm3/ m2.h  تا  1  dm3/ m2.h تغییر می‌کند. DOI: 10.3103/S1063455X16030073 کلیدواژه‌ها: فیلتر سرامیکی ، رنگینه‌ها، تصفیه آب، اصلاح پیروکربن pyrocarbon ، پلی ایزوسیانات polyisocyanate ، اترهای سلولوزی   پیش‌گفتار در فرایند تصفیه آب ، روش‌های جهانی جداسازی فشار محور، در مقایسه با روش‌های سنتی جداسازی از نظر اکولوژیکی خالص، دارای کارایی بالا و مصرف انرژی کم هستند. برای تولید غشاها از مواد غیرآلی (سرامیکی، شیشه‌ای یا فلزی) و پلیمری استفاده شده است. غشای غیرآلی برخلاف خصوصیات مکانیکی عالی و نداشتن تورم در تماس با حلال، استفاده‌ی گسترده‌ای همانند پلیمر نداشته‌اند، زیرا شکل‌گیری ساختار ضروری برای جداسازی کار پیچیده‌ای است. یکی از روش‌های حل این مساله، اصلاح غشا است.  اصلاح پیروکربن غشای سرامیکی برای بهبود خصوصیات انتخابی غشاهایی انجام شده که اندازه منفذها و ترکیب شیمیایی کانال‌های منفذ را تغییر می‌دهند. در مورد فاز جامد کربنی‌سازی فیلم‌های ارگانیک یا پیش‌ماده‌های پلیمری بکار رفته در غشا، کربن در حجم منفذهای غشا یا روی سطح آنها غلیظ شده است. شکل‌گیری این یا ساختارهای دیگر پیروکربن به غلظت و ترکیب پیش ماده، محصولات واسط کربنی سازی، شرایط آن و غیره بستگی دارد.  استفاده از رنگ‌های ارگانیگ مصنوعی در حال حاضر به عنوان مطمئن‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین روش اطمینان از رنگ محصولات و مواد مختلف تشخیص داده شده است. در همین حال این مساله منجر به آلودگی توسط رنگ‌های محیط در روبرداری فاضلاب‌های شرکت‌های صنعتی شده است. برای تصفیه آب‌های رنگی، موثرترین‌ غشاها، غشاهای سرامیکی اصلاح شده هستند.  هدف این مقاله بررسی کارایی تصفیه آب رنگ قرمز(direct scarlet )(رنگینه آنیونی) (DS) و سبز درخشان (رنگینه کاتیونی) (BG) بوسیله غشاهای سرامیکی اصلاح شده با کربن بدست آمده در کربنی‌سازی پلی ایزوسیانات سلولز استات و کربوکسی متیل سلولز است.    یافته‌های تجربی غشاهای سرامیکی از اکسید آلومینیوم تولید شده توسط کارخانه سرامیک خوست Khust در کشور اوکراین (Ukraine)  برای اصلاح پیروکربن استفاده شدند. غشاها لوله‌هایی با قطر درونی و بیرونی به ترتیب 12 و 6 میلیمتری با متوسط قطر منفذها در لایه جداسازی 0.7-0.6 میکرومتر μm هستند. غشاها بصورت مجازی هیچ نوع رنگینه‌ای را نگه نمی‌دارند.  پلی ایزو سیانات (Polyisocyanate) (PIC) برند IsoPMD192140 (الاستوگران، آلمان) (Elastogran, Germany) که محصولی برپایه 4.4 دیفنیل متان دی ایزوسیانات (diphenylmethandiisocyanate )(غلظت گروه NCO 31%، متوسط عاملیت حدود 2.7)(فیلتر غشا1) به عنوان پیش ماده کربنی‌سازی استفاده شد. همچنین برای اصلاح غشاهای کربنی سلولز اتر- سلولز استات دی استات(cellulose acetate diacetate ) با M.m 3000 و 39.9 % گروه استات (DAC) (فیلتر غشای 2) و نمک Na کربوکسی متیل سلولز(carboxymethylcellulose) (CMC) (Acucell AF 3265, food) (فیلتر غشای 3) است. بعلاوه غشاها با محلول آبی نیکل کلوراید (فیلتر غشای صفر) مورد عمل قرار گرفتند که غشای اولیه است. کربنی سازی در دمای 750 درجه سانتیگراد در جریان آرگون به مدت 20 دقیقه انجام شد، نرخ خطی گرمایش شامل 10 درجه / دقیقه deg./min بود.  در تحلیل فاز اشعه X (XPA) غشای پیروکربن اصلاح شده نشان داد که ماده غشا شامل اکسید آلومینیوم- کورندم aluminum oxide—corundum ، کربن شامل گرافیت (واکنش 26.6 ، 27.4 و 54.02) و نیکل (واکنش 44.9 ، 52.3 و 75.52) که از Ni2+ برگردانده شد (فیلتر غشاهای 2، 3). در فیلتر غشای 3 نیز NaCl (واکنش 30.8 ، 54.7 و 73.22) وجود دارد.  اصلاح پیروکربن برای کاهش تراکم مشهود (کربن سبکتر از اکسید آلومینیوم است) و تخلخل غشاها (جدول) سودمند بود. شکل 1 رابطه بین ضریب نگهداری رنگینه‌های DS توسط غشاهای 3-1 و زمان فیلتراسیون در مقادیر مختلف فشار کاری را نشان می‌دهد. همانطور که می‌توان دید طبیعت روابط برای تمام نمونه‌ غشاها یکسان است- منحنی‌ها پس از 3-5/2 ساعت از آغاز فیلتراسیون به سمت اشباع شدن می‌روند. مقدار R رنگینه DS توسط غشای 1 به محض دستیابی به تعادل شامل 99.99 % بود و تنها در فشار 1.1 MPa اجبار رنگینه از طریق غشا (98%= R) رخ می‌دهد که نتیجه قطبی‌سازی غلظت است. برای غشاهای 2، 3 ضریب نگهداری در فشار تا MPa 0.9حدود 1.5 % (99-98%) کاهش می یابد. اگر برای غشاهای 1 و 2 ضریب نگهداری بصورت مجازی و یکپارچه افزایش یابد تا به اشباع دست‌ یابیم، آنگاه غشای 3 طی نخستین ساعت افزایش به نوعی آهسته می‌شود، در این مورد ظرفیت تولید ثابت می‌ماند. شاید این مساله با شرح دو فرایند معکوس تعیین شود: کاهش منافذ به علت جذب یون‌های رنگینه و افزایش آنها به علت شستن غشا از کلرید سدیم.  شکل1. رابطه بین ضریب نگهداری (R ) رنگینه قرمز اصالح شده توسط غشاها و زمان فیلتراسیون محلول‌ها در فشار  0.2 (a); 0.5 (b); 0.7 (c) و 0.9 MPa (d)  برای غشاهای 1، 2 و 3.    ظرفیت خاص غشای 1 در تصفیه آب DS در شرایط تعادل دینامیک در تغییر فشار از 0.2 تا  1.1 MPa از 13.5 تا 32.5   dm3/ m2.h افزایش می‌یابد. به محض دستیابی به تعادل هیدرودینامیک، ظرفیت خاص غشاهای 2 و 3 به فشار وابستگی نداشته به ترتیب شامل 36-35 و   1.8 تا 1.9  dm3/ m2.h می باشد. اگرچه در آغاز فرایند از 0.2تا 0.9  MPa مقدار  Jv غشای 2 از 41 به 102 و غشای 3 از 2.1 به 2.2  dm3/ m2.h  افزایش می‌یابد.  تراکم مشهود (dapp) و تخلخل غشای سرامیکی پیروکربن اصلاح شده پیش و پس از فیلتراسیون محلول‌ها با رنگینه‌ها در MPa 0.7 جدول 1. نتایج تصفیه آب رنگینه BG را نشان می دهد. غشای 1 آغاز عملیات تنها در فشار MPa 1.1    برای چهار ساعت نفوذ بدون رنگ بود یعنی ظرفیت نگهداری بصورت مجازی شامل 100 % بود (شکل 2 منحنی 1 را ببینید). منحنی رابطه ضریب نگهداری رنگینه BG توسط غشای 3 شامل 78.5 % در MPa 0.5 بود درحالیکه افزایش فشار تا MPa 0.7 دوبرابر ظرفیت نگهداری را خرابتر می کند. باید اشاره کرد که برای BG فقط در صورت فیلتراسیون محلول DS طی نخستین ساعت ضریب نگهداری رنگینه افزایش نمی‌یابد، که با وجود در غشای 3 کلورید سدیم تعیین شده است. در ایجاد تعادل دینامیک، ظرفیت خاص غشای 3 شامل 8.1 و 15.1   dm3/ m2.h به ترتیب در فشار MPa 0.5 و 0.7 است درحالیکه غشای 2 با افزایش فشار (از 70  dm3/ m2.h  در MPa 0.1 تا  > 1   dm3/ m2.h   در 0.5   dm3/ m2.h  افزایش می‌یابد، بنابراین برای تعیین صحیح R تنها در فشار شامل MPa 0.1 دستکاری کردیم (شکل 2 منحنی 2 را ببینید). غشاهای اصلاح شده توسط پیروکربن از اترهای سلولز باعث تصفیه آب رنگینه ِDS می‌شوند تا BG (شکل 1و 2 را ببینید).  شکل 2. روابط بین ضریب نگهداری (R) رنگینه سبز درخشان اصلاح شده توسط غشاها و زمان فیلتراسیون محلول‌ها برای غشاهای 1، 2 و 3، 3َ) در فشار (2) 0.1 ؛ (3)  0.5 ؛ (3َ) 0.7 و (1)MPa 1.1   در سطح لایه پیروکربن غشاها، که طی کربنی‌سازی PIC شکل گرفت (غشای 1) گروه C–C_, C=C_, C–O_, COO_  و C–NHx وجوددارد و در کربنی‌سازی سلولز (غشاهای 2،3) گروه—C–C_, C–O_, C=O  و COO_ وجود دارد. وجود چنین گروه‌هایی تا حد زیادی باعث افزایش خاصیت جذب اصلاح شده در مقایسه با اکسید آلومینیوم می‌شود. لایه جذب شامل یون‌های پیوسته و تکی یک غشای دینامیک را شکل می‌دهد. مورد آخر در مقایسه با ماده غشا دارای تخلخل نازک‌تری است زیرا شکل آن باعث افزایش ظرفیت نگهداری می‌شود اما در همان حال ظرفیت غشا را کاهش می‌دهد .نتایج تعیین تراکم مشهود و تخلخل اصلاح شده غشاها پس از فیلتراسیون DS و BG به مدت 7 ساعت در MPa 0.7 در جدول نشان داده شده است. همانطور که می‌توان دید پس از تماس با رنگینه، تخلخل برای تمام نمونه غشاها کاهش یافته است. در تمام غشاها تراکم مشهود پس از تماس با DS غشای 1 پس از BG افزایش یافته است. برای غشاهای 2 و 3 اصلاح شده توسط اترهای سلولز، تراکم مشهود پس از تماس با BG کاهش یافته است. شاید کاتیون‌های رنگینه درون لایه پیروکربن قرارگرفته باشند.  در کربنی‌سازی پیش ماده‌های ایزوسیانات isocyanate در ماتریس اکسید آلومینیوم از ساختارهای نانوفیلم شیشه جدا می‌شوند؛ کربن‌های کامل و آنیون‌ها شکل گرفته‌اند (نانوساختارهای پیازی کربن)، درحالیکه نیکل شکل‌گیری نانوفیبرها و نانولوله‌ها را کاتالیز می‌کند. شاید خصوصیات عملیاتی بالای غشای 1 را با چنین توعی از ساختارهای پیروکربن در منافذ حین شکل گیری منافذ اضافی بازای آزادسازی در واکنش PIC با آب دی اکسید کربن بتوان توضیح داد. برای بهبود خصوصیات غشاهای 2 و 3 لازم است که ساختار پیروکربن در منافذ بهینه شود: کاهش اندازه منافذ موجود در غشای اولیه بازای افزایش غلظت پیروکربن بوسیله فعالسازی شیشه؛ کربن شکل گرفته در کربنی‌سازی باعث افزایش تخلخل خود می‌شود که در نتیجه ظرفیت تولید غشاها افزایش می‌یابد.    نتیجه‌گیری اصلاح پیروکربن غشاهای سرامیکی از اکسید آلومینیوم بوسیله کربنی‌سازی پلی ایزو سیانات، دی استات سلولز یا نمک Na کربوکسی متیل سلولز امکان بدست آوردن غشاهای فیلتراسیون با قدرت جداسازی بالا برای رنگینه‌های قرمز مستقیم و سبز درخشان را فراهم می‌کند. خصوصیات عملیات اصلاح غشاها به ساختار پیروکربن بستگی دارد که می‌تواند با بدست آوردن نانوساختارهای مختلف کربن در لایه اصلاح تنظیم شود.      *ن  

  • تکنولوژی تصفیه در فیلترهای فنری

    فیلتر تصفیه آب فنری، یک فیلتراسیون ۱۰ تا ۱۰۰ میکرون را فراهم می کند و به مشتریان صنعتی راه حل مناسبی را برای درخواست های اولیه, پیش تصفیه یا پس تصفیه، پیشنهاد می کند. هر فیلتر تصفیه آب شامل یک موتور گردنده و یک برس فنری شکل است که خاک و شن های جمع شده از داخل المنت دستگاه تصفیه آب را به طور مداوم تمیز می کند. جرم هایی که در کف محفظه فیلتر جمع آوری شده اند، می توانند از طریق شیر فشار اتوماتیک خارج شوند. سیستم نیازی به فشار بالا برای راه اندازی ندارد و در اختلاف فشار بسیار پایین عمل میکند(کمتر از 1 PSI) . به هیچ شستشوی معکوس (بکواش), جریان متقاطع و پمپ کمکی هم نیاز نمی باشد.   طرحی به سود شما دستگاه تصفیه آب فنری که به آن Spiral Water می گویند، نسل جدیدی از فیلترهای آب را معرفی می کند. این سیستم که با رفع تنگناهای تکنولوژیکی ویژه انجام شده می تواند ذرات و رسوبات معلق مختلفی را جمع آوری نماید. این فیلتر تصفیه آب خودش به صورت خودکار تمیز می شود و از لحاظ کیفیت به حدی است که هیچ فیلتر تمیز کننده اتوماتیک دیگری، در این سطح نمیتواند کارایی داشته باشد. این فیلتر تصفیه آب با تمیز کنندگی خودکار که توسط کمپانی به ثبت رسیده است، شامل یک صفحه فیلتر از جنس استیل ضد زنگ مقاوم و یک برس فنری شکل است که به طور مداوم مسیر را تمیز می کنند و نیازی به شستشوی معکوس (بکواش) یا جریان متقاطع آب ندارد، با فشار کم آب کار می کند و هیچ گاه از کار نمی افتد. این سیستم منحصر به فرد و تک مرحله ای، بطور خودکار می تواند انباشته شدن جرم ها و ذرات معلق را تشخیص داده, روی آن تمرکز کرده و آن را تصفیه کند. این دستگاه تصفیه آب می تواند مدیریت پسماند یکپارچه و بی نقصی را فراهم کند و نیازی به آبگیری و شستشوی مجدد ندارد.   فیلتر تصفیه آب فنری چگونه کار می کند؟ 1. آب تصفیه شده از درون فیلتر استیل ضد زنگ (با قابلیت های ویژه)، به بیرون فیلتر تصفیه آب عبور می کند. ۲. دستگاه تصفیه آب فنری (که توسط Spiral Water Technologies ثبت شده است), با استفاده از موتور گردنده و برس فنری شکل، بطور مداوم خاک و شن جمع آوری شده را از داخل محفظه فیلتر تمیز می کند. ۳. رسوبات و ذرات به کف محفظه فیلتر هدایت شده و در یک محفظه ذخیره می شوند تا از میان دریچه فشار اتوماتیک خارج گردند. ۴. سیستم می تواند با فشار کم آب ورودی یا اختلاف فشار بسیار کم (کمتر از 1 PSI) فعالیت داشته باشد. ۵ . غلظت آلاینده ها و جرم های ورودی میتواند قابل تغییر بوده و حتی به میزان ۲۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر باشند. ۶. به هیچ سیستم کمکی دیگری مانند بکواش ,جریان متقاطع و پمپ های تقویتی نیاز نمی باشد.   ویژگیهای کلیدی فیلتر تصفیه آب فنری : حداکثر میزان «مجموع مواد جامد معلق» TSS :       25000 واحد در میلیون (25000 PPM) اندازه ذرات قابل تصفیه :      10 تا 100 میکرون میزان بازیابی(استحصال) آب:       99 % اثرات باقی مانده:   بسیار کم وزن کم دستگاه ابعاد کوچک، موجود در اندازه های مختلف، ماژولار(قابلیت تعویض قطعات) بدون نیاز به شستشوی معکوس، بدون نیاز به جریان آب معکوس متراکم کردن خودکار رسوبات کار با فشار بسیار کم. (کمتر از 1 PSI )       **ن