محققان شیمی دانشگاه اصفهان جهت بهبود فرایند تصفیهی پسابهای صنعتی اقدام به ساخت و بررسی نانوکامپوزیتهایی با خاصیت فتوکاتالیستی کردند که نتایج این طرح مورد توجه صنایع مختلفی از جمله نساجی، رنگرزی و کارخانجات تولید رنگ قرار خواهد گرفت. به گزارش سرویس علمی ایسنا، فتوکاتالیستها به طور وسیعی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. از کاربردهای آنها میتوان به تصفیهی پساب کارخانجات تولید رنگ و نساجی اشاره کرد. مریم مردانی، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان و محقق طرح در خصوص اهمیت مطالعه صورت گرفته بیان کرد: یکی از مشکلات جوامع امروزی، آلودگیهای زیستمحیطی در اثر تولید مواد آلایندهی ناشی از پساب کارخانجات است. از این رو فرایندهای فتوکاتالیستی برای از بین بردن این آلودگیها اهمیت زیادی پیدا کردهاند. هدف از این تحقیق تولید، شناسایی و بررسی خواص نانوکامپوزیت اکسید روی - اکسید قلع در نقش یک فتوکاتالیست بود. به گفتهی این محقق، این نانوکامپوزیت بوسیله روش همرسوبی و با استفاده از پیش مادههای ارزان قیمت سنتز شده است. به دلیل قرار دادن نانوکامپوزیت به صورت پوشش روی بستر شیشهای، جداسازی کاتالیست از محلول مورد آزمایش به راحتی قابل انجام است. در نتیجه نیاز به فیلتر کردن محلول نهایی به منظور بازیابی کاتالیست حذف شده است. از دیگر مزایای این محصول، بازدهی مطلوب و توانایی تخریب رنگینههای معروف پساب کارخانجات نساجی در مدت زمان کوتاه به شمار میرود. وی تصریح کرد: متوسط قطر نانوذرات فتوکاتالیستی تولید شده حدود 18 نانومتر گزارش شده است. این محصول در مقایسه با فتوکالیستهای خالص اکسید روی و اکسید قلع عملکرد بهتری در حذف آلایندهی رنگی مدنظر از خود نشان داده است. مردانی در ادامه افزود: نانوکامپوزیت تولید شده با روشهای دستگاهی شامل پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، طیف سنجی UV-VIS و میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است. همچنین فعالیت فتوکاتالیستی فیلمهای نانوکامپوزیتی تهیه شده در تخریب تعدادی از رنگها، تحت تابش نور ماورای بنفش مطالعه شد. لازم به ذکر است که به منظور افزایش کارایی این فتوکاتالیست نیمهرسانا، دو نیمهرسانا با گاف انرژی متفاوت با هم ترکیب شدند. نتایج این تحقیقات که حاصل همکاری مریم مردانی و دکتر محمد حسین حبیبی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان است، در مجلهی Spectrochimica Acta Part A به چاپ رسیده است.
گروهی از محققان یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان موفق به ساخت فیلتر کامپوزیت جاذب سموم قلیان شدند که به ادعای آنها براساس تست اداره دخانیات از ورود حداقل 30 درصد از سموم ناشی از قلیان به ریه جلوگیری میکند.
به گزارش خبرنگار علمی ایسنا، فیلتر کامپوزیت جاذب سموم قلیان یک بار مصرف بوده و با توجه به تغییرات به وجود آمده در شکل ظاهری فیلتر، حس هشداردهنده ای در مصرف کنندگان این وسیله مرگبار دارد.
ادامه مطلب ...به گزارش سرویس فناوری ایسنا، نانولولههای کربنی با توجه به خواص فیزیکی و مکانیکی منحصربهفرد ، پتانسیل زیادی برای کاربردهای زیستی، از جمله مهندسی بافت و تقلید از ساختار و خواص استخوان انسان نشان دادهاند.
در مطالعه حاضر محققان کشور نیز، به کمک یک روش ساده و مقرون به صرفه، نانوکامپوزیت پودری همگنی تولید شده است. در ساخت این پودر، از هیدروکسی آپاتیت (HA) و درصدهای وزنی مختلف نانولولههای کربنی چندجداره (MWCNTs) استفاده شده است. ادامه مطلب ...
یک شرکت فناوری، نسل دوم نانوکامپوزیتهای بسیار مستحکم خود را که حاوی نانولوله کربنی است به بازار عرضه کرد؛ این محصول برای استفاده در حوزههای مختلف طراحی شده است.
به گزارش سرویس فناوری ایسنا، به گفته سازندگان، این نانوکامپوزیت نسبت به مواد کامپوزیتی رایج 200 درصد استحکام ساختاری داشته و از دوام بالایی برخوردار است.
جری پروچکو مدیر شرکت تولیدکننده چوبهای C-12 Lacrosse میگوید: زیوکس تکنولوژیز، فناوری جدیدی عرضه کرده که میتواند موجب بهبود کیفیت محصولات ما شود. استفاده از Arovex® در تولید چوبهای بیس بال موجب شده تا استحکام این چوبها افزایش یافته و وزنشان کاهش یابد. بنابراین سرعت ضربه زدن به توپ افزایش مییابد و کنترل زیادی روی آن ایجاد میشود. این چوبها که حاوی الیاف کربنی هستند ،دارای وزن 68 گرم بوده و عمر طولانیتری نسبت به همتایان خود در بازار دارند.
فناوری کنترا به کار رفته در این نانوکامپوزیت، موجب اتصال نانوساختارهای کربنی به ماتریکس پلیمری میشود. معمولا با ترکیب نانومواد با هم، این نانوساختارها به یکدیگر متصل شده و متجمع میشوند؛ اما استفاده از فناوری کنترا موجب میشود تا نانوساختارها به شکل یکنواختی درون ساختار ماتریکس متفرق شوند. با این کار استحکام و دوام کامپوزیت افزایش مییابد.
لانس کریسکولو مدیرعامل شرکت زیوکس میگوید: فناوری مواد جدید هنوز فاصله زیادی با وارد شدن به صنایع مختلف نظیر الکترونیک دارد. تحقیقات روی توسعه مواد جدید از اوایل دهه 2000 آغاز شد که این کار با استفاده از ترکیباتی نظیر نانولوله کربنی وارد فصل جدیدی شد و امروزه بعد از چند سال تست و ارزیابی، نتایج موفق خود را نشان میدهد.