استخدام بعض الأوراق النباتية كمبادلات أيونية لفصل وتقدير الثوريوم (Th) في مياه المخلفات الاشعاعية والقياس باستخدام جهازي مطياف الفا والمطياف الضوئي.
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تعتبر المخلفات الإشعاعية السائلة إحدي المشكلات التي تواجه العديد من الدول في وقتنا الحاضر والتي تتطلب معالجة لما لها من تأثير علي الانسان والبيئة وفي هده الدراسة تم التركيز علي استخدام بعض من الاوراق النباتية الجافة من من المزارع المحيطة بمركز البحوث النووية وإجراء بعض التجارب عليها باستخدامها كمبادل ايوني لفصل عنصر الثوريوم في مياه تحتوي علي مخلفات اشعاعية تم تحضيرها في المعمل ومن خلال التجارب والنتائج المتحصل عليها من هده الدراسة يمكن الاستنتاج بأن افضل النتائج التي تم التحصل عليها كانت باستخدام اوراق التوت المجفف كمبادل ايوني في وسط حامضي مابين (1.5-4) لحامض النيتريك واقل النتائج المتحصل عليها كانت عند درجة حموضة(0.5) ثم تليها اوراق الخروع في الوسط الحامضي ( 5-4) وكانت اقل النتائج هي باستخدام اوراق التين . وعند مقارنة النتائج تم الحصول عليها والتي تم قياسها بجهاز المطياف الضوئي وجهاز مطاف الفا يمكن الاستنتاج بأن نسبة الفاقد في الحالتين كانت اعلي بالنسبة للعينات التي تم قياسها باستخدام مطياف الفا ودلك لمرورها بعدة خطوات منها التبخير والفصل والترسيب الكهربائي وكانت النتائج أعلي منها بالمطياف الضوئي. (اجريت هذه الدراسة في معامل مركز البحوث النووية تاجوراء شهر مايو( 2021 )
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
المراجع
المراجع
. Yakout SM, Metwally SS, El-Zakla T (2013) Uranium sorption onto activated carbon prepared from rice straw: Competition with humic acids. Applied Surface Science 280: 745-750.
. Chen S, Hong J, Yang H, Yang J (2013) Adsorption of uranium (VI) from aqueous solution using a novel graphene oxide-activated carbon felt composite. J Environ Radioact 126: 253-258.
. Mellah A, Chegrouche S, Barkat M (2006) The removal of uranium (VI) from aqueous solutions onto activated carbon: kinetic and thermodynamic investigations. J Colloid Interface Sci 296: 434-441.
. Ilaiyaraja P, Deb AK, Sivasubramanian K, Ponraju D, Venkatraman B (2013) Adsorption of uranium from aqueous solution by PAMAM dendron functionalized styrene divinylbenzene. J Hazard Mater 250-251: 155-66.
. Xinghui W, Guiru Z, Feng G (2013) Removal of uranium (VI) ion from aqueous solution by SBA-15. Annals of Nuclear Energy 56: 151-157.
Hossam Altaher, and Emad El-Qada, (2011), “Investigation of the Treatment of Colored Water Using Efficient Locally Available Adsorbent.” International Journal Of Energy And Environment, 2(6): 1113-1124.
. Anirudhan TS, Rijith S (2012) Synthesis and characterization of carboxyl terminated poly(methacrylic acid) grafted chitosan/bentonite composite and its application for the recovery of uranium (VI) from aqueous media. J Environ Radioact 106: 8-19.
. Sun X, Huang X, Liao XP, Shi B (2010) Adsorptive recovery of UO2(2+) from aqueous solutions using collagen-tannin resin. J Hazard Mater 179: 295-302.
. Akkaya R (2013) Uranium and thorium adsorption from aqueous solution using a novel polyhydroxyethylmethacrylate-pumice composite. J Environ Radioact 12: 58-63.
. Han R, Zou W, Wang Y, Zhu L (2007) Removal of uranium (VI) from aqueous solutions by manganese oxide coated zeolite: discussion of adsorption isotherms and pH effect. J Environ Radioact 93: 127-143.
. Weihua Z, Lei Z, Runping H (2009) Removal of Uranium (VI) by Fixed Bed Ion-exchange Column Using Natural Zeolite Coated with Manganese Oxide. Chinese J Chemical Engineering 17: 585-593.
. Shuibo X, Chun Z, Xinghuo Z, Jing Y, Xiaojian Z, et al. (2009) Removal of uranium (VI) from aqueous solution by adsorption of hematite. J Environ Radioact 100: 162-166.
. Seung YL, Min HB, Yong JL, Young BL (2009) Adsorption of U(VI) ions on biotite from aqueous solutions. Applied Clay Science 46: 255-259.