
| کد طرح | 8785 |
| عنوان فارسی طرح | مطالعه ایزوترمی و سینتیکی جذب رنگ راکتیو رد 120 از محلولهای آبی توسط جاذب گرافین اکسید |
| عنوان لاتین طرح | survey of isotherms and kinetics adsorption of reactive red 120 dye of aqueous solution by graphine oxide adsorbent |
| نوع طرح | کاربردی |
| محل اجرای طرح | دانشکده بهداشت |
| رسته مطالعاتی | مطالعه تجربی (Experimental)(مطالعه کمی) |
| دانشکده/مرکز | دانشکده بهداشت زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 60 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| عاطفه نامور | مجری اول | انجام آزمایشات | کارشناسی | atefeh.namvar1375@gmail.com |
| داوود بلارک | استاد راهنمای اول طرح دانشجویی | تدوین طرح | کارشناسی ارشد | dbalarak2@gmail.com |
| حسین انصاری | استاد راهنمای دوم طرح دانشجویی | مشاور آمار | دکترای تخصصی | smithepi@gmail.com |
| مهتاب لالینی | همکار | انجام آزمایشات | کارشناسی | mahtablalini75@gmail.com |

| عنوان | متن |
|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | مطالعه ایزوترمی و سینتیکی جذب رنگ راکتیو رد 120 از محلولهای آبی توسط جاذب گرافین اکسید |
| خلاصه طرح به لاتین | survey of isotherms and kinetics adsorption of reactive red 120 dye of aqueous solution by graphine oxide adsorbent |
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | |
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | رنگ های سنتتیک به عنوان یکی از مشکلات اساسی از نظر زیست محیطی محسوب میگردد. به خاطر اینکهاین نوع رنگ ها ممکن است در اثر تجزیه به محصولات سمی تبدیل گردند (1-3). میزان تولید رنگ 700هزار تا یک میلیون تن تحمین زده می شود(4) که در صنایع متعدد نظیر تولید مواد آرایشی , چرم , کاغذ , و صنایع نساجی مصرف می شود(5-6) . از بین این صنایع, صنعت نساجی بیش ترین مصرف رنگ را دارد و حجم زیادی فاضلاب با غلظت بالای رنگ در گستره ی 10تا 200 میلی گرم در لیتر تولید می کند (7). حدود 10 تا 20درصد از کل تولیدات جهانی رنگهادر طول فرآیندهای رنگ کاری از دست میرود و در جریان های فاضلاب رها میشود (8). این مواد رنگی از ساختار شیمیایی متفاوتی همچون اسیدی، قلیایی، ری اکتیو، دیسپرس، آزو، د یآزو، پایه آنتراکیون و رنگ های فلزی تشکیل شده اند(10-11). تخلیه فاضلاب های رنگی صنایع در آب های پذیرنده منجر به بروز پدیده اتریفیکاسیون و تداخل در اکولوژی آب های پذیرنده می شود(12). از نظر بهداشتی رنگ ها دارای خاصیت سرطان زایی و جهش زایی بوده و می توانند باعث آلرژی و مشکلات پوستی نیز می شوند(13-14)عمدتاً مواد رنگزا دارای یک یا چند حلقه بنزنی می باشند که به دلیل سمی بودن و دیرتجزیه شدن ، چنانچه بدون تصفیه وارد محیط شوند، می توانند صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کنند(15). تاکنون روش های مختلفی از جمله رو شهای بیولوژیک فرآیندهای غشایی و فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته و سایر رو شها برای تصفیه اینگونه پسا بها مورد استفاده قرار گرفته است(16). اکثر مطالعاتی که در زمینه حذف رنگ صورت گرفته بر پایه فرایندهای اکسیداسون پیشرفته می باشد که علیرغم درصد بالای حذف رنگ در این فرآیندها تشکیل محصولات جانبی و هزینه آنها یک معضل محسوب می گردد(17). فرآیند جذب سطحی نیز یکی از معمو لترین فرآیندهای مورد استفاده در تصفیه آب و فاضلاب میباشد. معمولاً فرآیند جذب سطحی برروی کربن فعال انجام میگیرد.. که دارای ظرفیت و سطح جذب بالا میباشد. ولی گران قیمت بوده و برای کاربرد آن نیاز به نیروی متخصص میباشد(18). بنابراین استفاده از جاذب های ارزان قیمت و طبیعی به جای کربن فعال تجاری مورد توجه محققین قرار گرفته است امروزه محققین مختلفی از جاذب های طبیعی از جمله چیتسون , اکسی هیومیلیت , خاکستر فرار , و هسته هلو و زیتون, زغال چوب, کاه جو و گندم خاک اره برای حذف آلاینده های آلی و غیر آلی استفاده می کنند(19). در ﺑﯿﻦ جاذبﻫﺎ، ﻧﺎﻧﻮذرات ﮔﺮاﻓﻦاﮐﺴﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﺑﺎﻻ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب و ﺳﻄﺢ وﯾﮋه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ، ﺑﺮای ﺣﺬف آلاینده از آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ(20). ﮔﺮاﻓﻦ، ﯾﮏ ﻣﺎده دوﺑﻌﺪی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﻔﺤﻪای ورﻗﻪای ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ را ﮔﺮاﻓﻦ ﺗﮏ ﻻﯾﻪ میﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺮاﻓﻦ، ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﻢﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮاﻓﻦ، ﻫﺮ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ 3 اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و زواﯾﺎی ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 120درﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(21). اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، اﺗﻢﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪای از ﺷﺶﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ را اﯾﺠﺎد میﮐﻨﻨﺪ. ﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮاﻓﻦ اﺳت. در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮاﻓﻦ، ﻫﺮ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ، ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ آزاد در ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ دارد. اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮو هﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﻢﻫﺎی ﻫﯿﺪروژن اﺳﺖ(21). از انجائیکه تاکنون مطالعات بسیار کمی درباره حذف رنگها با استفاده از جاذب گرافین اکسید انجام نشده است بنابراین هدف از این مطالعه بررسی جذب رنگ راکتیو رد 120 توسط جاذب گرافین اکسید می باشد. در بررسی که تحت عنوان کاربرد آزولا رونگ پونگ برای جذب رنگهای اسیدیAcid red 88 , Acid green 3, Acid orange 7, Acid blue15 از محلولهای آبی توسط پادمش انجام گرفته است نتایج حاصله نشان دهنده آن است که تمام آزمایشات ابتدا در PH بین 2 تا 7 و دما بین 20 تا 55 درجه سانتی گراد انجام شده است و مشاهده شده است که ماکزیمم جذب تمام رنگها در PH برابر با 2.5 اتفاق می افتد و دما بهینه برای جذب ر حدود 30درجه سانتی گراد می باشد ودر PH بالای 2.5 میزان جذب به طور قابل توجهی کاهش می یابد و میزان جذب بیشتر با مدل جذب لانگمیر با R2برابر با 0.995 مطابقت دارد.و درمیان رنگ ها بیشترین جذب برای Acid green 3 می باشد که برابر با 83.33 میلی گرم به ازای هر گرم جاذب می باشد.همچنین با افزایش مقدار اولیه رنگ ها میزان کلی جذب توسط گیاه افزایش می یابد ولی در کل در صد جذب کاهش پیدا می کند(22). در بررسی دیگری که توسط روحان رخشا و مسعود گیاهی تحت عنوان حذف متیل اورانژ توسط گیاه آزولا فیلیکولودیس در تماس قرار دادن با نانو ذرات اکسید آهن و اصلاح سطح بوسیله استخراج پکتین از این گیاه انجام شده است نتایج حاصله نشان دهنده آن است که این اصلاح تغییر چندانی بر روی ساختار ایجاد نمی کند و همچنین با افزایش غلظت رنگ در هر دو حالت اصلاح شده و اصلاح نشده میزان جذب رنگ افزایش می یابد و در غلظت های کم میزان جذب رنگ تفاوت اندکی با هم دارد ولی در نوع اصلاح شده میزان جذب رنگ توسط گیاه بیشتر می باشد(23). در بررسی دیگری که تحت عنوان جذب رنگ بازی orange بوسیله آزولا فیلیکولودیس از محلولهای آبی صورت گرفته است نتایج حاصله نشان دهنده آن است میزان حذف 79.3% در غلظت 100 میلی گرم در لیتر می باشد آزمایشات در PH بین 2 تا 10 انجام شد و در PH بین 2 تا 4 میزان حذف افزایش و از 4 به بالا تقریبا ثابت و با کاهش کمی مواجه می باشد بنابراین بهترین PH برای حذف 4 می باشد و بالاترین میزان حذف 95% در این مقدار بدست آمده است همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش غلظت بیومس از 0.5 به 25 گرم در لیتر درصد حذف از 69 درصد به 94 درصد میرسد درحالیه مقدار جذب از 138.37 میلی گرم به ازای هر گرم جاذب به 3.77 می رسد.همچنین با افزایش غلظت اولیه رنگ میزان جذب به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد درحالیکه میزان درصد حذف تغییر زیادی ندارد و کاهش کمی نیز در صد حذف مشاهده می شود. برای مثال افزایش غلظت اولیه رنگ از 10 به 1000میلی گرم درلیتر باعث افزایش میزان جذب از 10 به 180 میلیگرم به ازای هر گرم جاذبمی شود درحالیکه درصد حذف از 90 درصد به 80 درصد میرسد(24). در بررسی که تحت عنوان پتانسیل بالقوه گیاه عدسک آبی در حذف رنگ Acid Blue 92 در تبریز و توسط موفقی , تربتی انجام شد نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که دراین بررسی میزان بیومس در وزن های مختلف 0.5 تا 4 گرم برای حذف مورد استفاده قرار گرفت و نشان دهنده آن است که در میزان بیومس بالا میزان حذف حداکثر و حدود 70% می باشد همچنین با افزایش زمان میزان حذف رنگ افزایش می یابد هر چند بعد از مدتی میزان افزایش کم می باشد و در بررسی غلظت های مختلف رنگ با بیومس ثابت و شرایط دمایی ثابت میزان حذف در غلظت های بالا بیشتر می باشد که در توضیح این مسئله به تماس بیشتر مولکولهای رنگ با سطح گیاه اشاره شده است همچنین شرایط اپتیمم رشد گیاه مشخص شده است که درPH حدود 6 تا 7.5 می باشد و بهترین دما ممکنه حدود 25 تا 30 درجه سانتی گراد هست و شرایط حذف رنگ درPH های مختلف نشان داد که بهترین PH برابر با 6.5 می باشد که میزان حذف رنگ حدود 80% می شود همچنین بهترین دما برای حذف رنگ توسط گیاه عدسک آبی 25 درجه سانتی گراد می باشد که میزان حذف برابر با 70% می شود(25). در بررسی دیگری که تحت عنوان جذب رنگ Acid blue 15 بوسیله آزولا فیلیکولودیس از محلولهای آبی توسط پادمش انجام گرفته است نتایج حاصله نشان دهنده آن است که ماکزیمم حذف در PH=7 برابر با 116.28 میلی گرم به ازای هر گرم جاذب خواهد بود که با مدل لانگمیر مطابقت می کند همچنین نشان داده شده است که با افزایش غلظت رنگ میزان جذب توسط گیاه افزایش پیدا می کند و غلظت مورد آزمایش از 10 تا 100 میلی گرم در لیتر متغیر می باشد و بیشترین مفدار جذب در غلظت 100 میلی گرم اتفاق می افتد(26). در بررسی دیگری که تحت عنوان جذب رنگ Brilliant Blue بوسیله گیاه عدسک آبی از محلولهای آبی انجام شده است نتایج حاصله نشان دهنده آن است که در این آزمایش پنج رنگ مختلف برای مقایسه حساسیت گیاهی رنگ ها رو عدسک کار شده است که رنگهای مورد نظر Reactive Orange 14 , Reactive Black 5 ,Brilliant Blue R ,Remazol Brilliant, reactive blue 120 می باشدکه درحضور رنگ های 1,2,4 رشد صورت نمی گیرد همچنین با افزایش غلظت رنگ درصد حذف کاهش می یابد و بیشترین درصد حذف حدود 60 درصد می باشد کمترین مقدار رنگ برای رسیدن به این مقدار حذف برابر با 2.5 میلی گرم در لیتر می باشد. برای حذف رنگ توسط این گیاه زمانی را برای تطبیق یافتن با شرایط باید درنظر گرفت که در این زمان بوته های حساس از بین میروند و انهایی که باقی می مانند نیز با سرعت کمی رشد می کنند(27). |
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | |
| روش های موجود کدامها هستند؟ | |
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | |
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | |
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش | آیا تغییرات pH بر روی کارایی حذف رنگ راکتیورد 120 توسط گرافین اکسید موثر است؟ آیا تغییرات دوز گرافین اکسید بر کارایی حذف رنگ راکتیورد 120 موثر است؟ آیا تغییرات در زمان واکنش در کارایی حذف رنگ راکتیورد 120 توسط گرافین اکسید موثر است؟ آیا تغییرات در غلظت اولیه رنگ راکتیورد 120 در کارایی حذف رنگ موثر است؟
|
| هدف کلی طرح | تعیین ایزوترمی و سینتیکی جذب رنگ راکتیو رد 120 از محلولهای آبی توسط جاذب گرافین اکسید
|
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | |
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | |
| اهداف اختصاصی | در صد حذف رنگ راکتیو رد 120 با استفاده از گرافین اکسید در زمان تماس های مختلف. در صد حذف رنگ راکتیو رد 120 با استفاده از گرافین اکسید در غلظت های مختلف رنگ در صد حذف رنگ راکتیو رد 120 با استفاده از گرافین اکسید در دوزهای مختلف جاذب در صد حذف گرافین اکسید با استفاده از گرافین اکسید در PH های مختلف
|
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | |
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | |
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | وزارت نیرو و آب و فاضلاب |
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | |
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | |
| تعریف واژه های تخصصی | اکسید گرافیت (به انگلیسی: Graphite oxide) که قبلاً اکسید گرافیتی یا اسید گرافیتی نامیده میشود، ترکیبی از کربن، اکسیژن و هیدروژن در نسبتهای متغیر است که توسط پردازش گرافیت با اکسید کنندههای قوی حاصل میشود. |
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | |
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | |
| نوع مطالعه | تجربی-آزمایشگاهی |
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | نمونه های آزمایشگاهی |
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | |
| حجم نمونه و روش محاسبه آن | تمام مراحل آزمایش برای پی بردن به خطاهای احتمالی در دو مرحله انجام خواهد شد.بنابراین تعداد نمونههای مورد نظر با توجه به بهینه بودن پارامترها و تکرار آزمایشات 64 نمونه میباشد.نمونه ها بصورت سینتیک و در آزمایشگاه ساخته خواهد شد غلظت رنگ 25 و 50 و 75 و 100 و 150 و 200 pH : 3-4--5-6-7-8-9-10-11 دوز جاذب 2 /0 , 4 /0 6 /0 8 /0 1 5 /1 2 گرم در لیتر زمان تماس 10-20-30-45-60-90-120-150-180-240 |
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | نمونه های سینتیک ساخته شده در آژمایشگاه |
| روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود) | در آزمایشگاه و با استفاده از نمونههای سینتیک ساخته شده محلول نهایی توسط اسپکتروفتومتر تعیین مقدار میشود. |
| روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود) | مواد و معرفها : در این مطالعه رنگ راکتیو رد 120 از شرکت مرک و اسید کلریدریک و هیدروکسیدسدیم, مورد استفاده از شرکت مرک تهیه میشود. روش انجام آزمایشات بررسی مطالعات انجام شده در زمینهی حذف رنگ توسط جاذبهای مختلف نشان داد که مهمترین متغیرهای موثر بر جذب رنگ شامل زمان تماس، pH محلول، دوز جاذب و غلظت اولیهی رنگ میباشد. بر همین اساس و با توجه به اینکه غلظت رنگ در فاضلاب نساجی بین 10 تا 200میلی گرم در لیتر گزارش شده است. غلظتهای اولیهی رنگ بین 25 تا 200 میلی گرم در لیتر انتخاب گردید. سایر پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه یعنی زمان تماس بین 10تا 240دقیقه، pH بین 11-3 و دوز جاذب 2/0تا 2 گرم انتخاب گردید. تمام ازمایشات در ظروف پلاشتیکی 250 میلی لیتری و با ریختن 100 میلیلیتر از محلولهای رنگ با غلظت مشخص از آن و رساندن pH محلول به مقدار مورد نظر و اضافه کردن مقدار مشخصی جاذب به آن انجام شد. نمونههای آماده شده برای اختلاط روی شیکر قرار گرفته و با سرعت 120 دور بر دقیقه مخلوط گردیدند. نمونه مورد نظر با استفاده از صافی واتمن صاف سازی میشود تمام مراحل آزمایش برای پی بردن به خطاهای احتمالی در دو مرحله انجام خواهد شد. غلظت باقیماندهی رنگ نیز توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری خواهد شد و با توجه به منحنی استاندارد مربوط به رنگ راکتیورد 120 اندازهگیری میشود. درصد حذف رنگ و ظرفیت جذب رنگ به ترتیب با استفاده از فرمول های 1و 2 بدست میآید: qe=co-ce*v/m R(%) co-ce/co*100 که qe ظرفیت جذب بر حسب میلی گرم به ازای هر گرم جذب، C0 غلظت اولیه رنگ برحسب میلی گرم در لیتر، Ce غلظت رنگ در زمان tبرحسب میلی گرم در لیتر، m جرم جاذب برحسب گرم، Vحجم نمونه برحسب لیتر میباشد. تمامی آزمایشات، در آزمایشگاههای در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام می شود. |
| روش تجزیه، تحليل و توصیف دادهها (نمونهاي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی) | در این مطالعه از دستگاه اسپکتروفتومتری برای تعیین غلظت نهایی و از نرم افزار EXCEL برای کشیدن نمودارها استفاده خواهد شد |
| ملاحظات اخلاقی |
|
| محدودیتهای اجرائی طرح و پیش بینی جهت حل آنها | محدودیت اجرایی وجود ندارد |
| کلمات کلیدی | گرافین اکسید- رنگ راکتیو رد 120- محلولهای آبی |
| فهرست منابع و مراجع | 1. C Ferdag Necip Atarb AO. Biosorption of acidic dyes from aqueous solution by Paenibacillus macerans: Kinetic, thermodynamic and equilibrium studies. Chemical Engineering Journal. 2009;150(1):122-30. 2. Crini Gg, Badot P-M. Application of chitosan, a natural aminopolysaccharide, for dye removal from aqueous solutions by adsorption processes using batch studies: A review of recent literature. Progress in Polymer Science. 2008;33(4):399-447. 3. Mahvi A, Heibati B. Removal Efficiency of Azo Dyes from Textile Effluent Using Activated Carbon Made from Walnut Wood and Determination of Isotherms of Acid Red18. public Ardabil. 2009;1(3):7-15. 4. Nateghi R, Bonyadinejad GR, Amin MM. Nickel oxide nanoparticles application as an efficient adsorbent for dye removal from synthetic wastewater treatment. Health Systems Research. 2009;6:1015-21. 5. Ghanizadeh G, Asgari G. Removal of Methylene Blue Dye from Synthetic Wastewater with Bone Char. Health & Environmental. 2009;2(2):102-12. 6. Yazdanbakhsh AR, Mohammadi AS, Sardar M, Mohammadi H, Zarabi M. Investigation of Iron Powder, Hydrogen Peroxide and Iron Hydrogen Peroxide for Removal of Acid Yellow Powder 36 Dye fromAqueous Solutions. Health & Environmental. 2010;2(4):295-302. 7. Asilian H, Moussavi GR, Mahmoudi M. Adsorption of Reactive Red Azo Dye fromAqueous Solution onto theWaste Coagulation Sludge of theWater Treatment Plants. Health & Environmental. 2010;3(1):94-103. 8. Ghaneian M, Ehrampoush M, Ganizadeh G, Shahi MA, Momtaz M. Application of Ozonation on the removal of Reactive Red 198 dye at alkaline Condition. College Health Yazd. 2010;9(2):11-21. 9. Samarghandi MR, Sepehr MN, Zarrabi M, Norouzi M, FAmraie. Mechanism and Removal Efficiency of C.I. Acid Blake 1 by Pumice Stone Adsorbent. Health & Environmental. 2011;3(4):399-410. 10. Dazhong S, Fana J, Weizhi Z, Baoyu G, Qinyan Y, Kanga Q. Adsorption kinetics and isotherm of anionic dyes onto organo-bentonite from single and multisolute systems. Hazardous material. 2009;172:99-107. 11. Naddafi K, Nodehi RN, rad MJ. Removal of Reactive Blue 29 Dye fromWater by Single-Wall Carbon Nanotubes. Health & Environmental. 2011;3(4):359-68. 12. Al-Momani F, Touraud E, Degorce-Dumas JR, Roussy J, Thomas O. Biodegradability enhancement of textile dyes and textile wastewater by VUV photolysis. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 2002;153(1-3):191-7. 13. Ghaneian M, Ehrampoush MH, Ghanizadeh G, Momtaz M. Study of Eggshell Performance as a Natural Sorbent for the Removal of Reactive Red 198 Dyefrom Aqueous Solution. College Health Yazd. 2011;10(1):70-81. 14. Li Q, Yue Q-Y, Sun H-J, Su Y, Gao B-Y. A comparative study on the properties, mechanisms and process designs for the adsorption of non-ionic or anionic dyes onto cationic-polymer/bentonite. Journal of Environmental Management. 2010;91(7):1601-11. 15. Ghaneian MT, Ehrampoush MH, Ghanizadeh G, Dehvary M, Abootoraby M, Jasemizad T. Application of Solar Irradiation / K2 S2 O8 Photochemical Oxidation Process for the Removal of Reactive Blue 19 Dye from Aqueous Solutions. Health & Environmental. 2010;3(2):165-75. 16. Hadi M, Samarghandi MR, Azizian S, Samadi MT, Shokoohi R, Rahmani A. Using Thomas Model to Evaluate Dye Removal from Aqueous Solutions in Fixed-bed Columns of Activated Carbon. waterand wastewater. 2011(1):23-34. 17. Rahmani AR, Samarghandi MR. Electrocoagulation Treatment of Color Solution Containing Colored Index Eriochrome Black T. water and wastewater. 2009(1):52-9. 18. Toor M, Jin B. Adsorption characteristics, isotherm, kinetics, and diffusion of modified natural bentonite for removing diazo dye. Chemical Engineering 2011(187):79-88. 19. Rafal Sitko A, Edyta Turek A, Beata Zawisza A, Ewa Malicka A, Ewa Talik B, Jan Heimann B, et al. Adsorption of divalent metal ions from aqueous solutions using graphene oxide. Dalton Trans. 2013;42: 5682-9. 20. Fan L, Luo C, Sun M, Li X, Qiu H. Highly selective adsorption of lead ions by water-dispersible magnetic chitosan/graphene oxide composites. Colloids Surf B Biointerfaces. 2013;103:523-9. 21. Kumar S, Nair RR, Pillai PB, Gupta SN, Iyengar M , Sood AK. Graphene Oxide−MnFe2O4 Magnetic Nanohybrids for Efficient Removal of Lead and Arsenic from Water. ACS Appl Mater Interfaces. 2014; 6(20): 17426-36. 22. Padmesh TVN, Vijayaraghavan K, Sekaran G, Velan M. Batch and column studies on biosorption of acid dyes on fresh water macro alga Azolla filiculoides. Journal of Hazardous Materials. 2005;125(1):121-9. 23. Rakhshaee R, Giahi M. Removal of methyl orange from aqueous solution by Azolla filicoloides: Synthesis of Fe3O4 nano-particles and its surface modificationby the extracted pectin of Azolla. Chinese Chemical Letters. 2011; 22(2):501-4. 24. Tan C-y, Li G, Lu X-Q, Chen Z-l. Biosorption of Basic Orange using dried A. filiculoides. Ecological Engineering. 2010;36(10):1333-40. 25. kilic Nk, Duygu E, Danmez G. Triacontanol hormone stimulates population, growth and Brilliant Blue R dye removal by common duckweed fromculture media. Journal of Hazardous Materials.182(1):525-30. 26. Padmesh TN. Biosorption of Acid Blue 15 using fresh water macroalga Azolla filiculoides: Batch and column studies Dyes Pigment. 2006; 71(2):77-82. 27. Diyanati RA, Yousefi Z, Cherati JY, Balarak D. The ability of Azolla and lemna minor biomass for adsorption of phenol from aqueous solutions. Journal of Mazandaran University Medical Science. 2013;23(106):21-8. |
| معرفی پژوهش/ اهداف پژوهش (عین عبارت هدف پروپوزال را کپی نکنید. بلکه با جملاتی که برای مردم قابل فهم باشد (برای سواد حدود پنجم ابتدایی )هدف را برای شرکت کنندگان توضیح دهید.) در تمام این متن در صورتیکه شرکت کننده کودک یا فرد فاقد ظرفیت تصمیم گیری است باید مواردیکه منظور از "من"، فرد شرکت کننده بوده است به "کودک" یا "فرد تحت سرپرستی من" اصلاح شود و مواردیکه منظور از "من"، رضایت دهنده است به من به عنوان "ولی" یا "قیم قانونی" اصلاح شود. | |
| خون گیری (آیا طرح شما نیاز به خونگیری دارد یا خیر) | |
| نحوه همکاری/ مزایا ی طرح (در این بخش برای شرکت کنندگان به زبان ساده توضیح دهید که: چه مداخله ای بر روی آنها صورت میگیرد. چه اقدامات پاراکلینیکی بر روی آنها انجام میشود. چه نمونه ای و با چه حجمی از آنها میگیرید در این مدت چند نوبت مراجعه باید داشته باشند و به چه فواصلی چه اقداماتی را در پیگیری آنها انجام میدهید. (حتی میتوانید سود بالقوه ای که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید. این سود میتواند شرح احتمال درمان یا تشخیص بهتر بیماریشان، دریافت خدمات سلامت رایگان و یا پرداخت مشوق مالی در ازای جبران همکاریشان باشد) | |
| عوارض جانبی (منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها در این مطالعه است) | |
| جبران عوارض احتمالی (برای آنکه شرکت کننده بتواند ارزیابی مناسبی از سود و زیان شرکت در پژوهش شما داشته باشد لازم است بتواند سود و زیان مداخلات معمول و مداخلات این پژوهش را مقایسه کند. به عنوان مثال میزان موفقیت و میزان عوارض هریک را مقایسه کند.) - او باید بداند كه اگر در حين و بعد از انجام پژوهش هم هر مشكلي اعم از جسمي و روحي به علت شرکت در اين پژوهش برایش پيش آمد درمان عوارض، و هزينههاي آن و غرامت مربوطه بر عهده مجري خواهد بود. | |
| هزینه های مربوط به انجام طرح تحقیقاتی (تمام مداخلات پژوهشی باید برای بیمار رایگان باشد و بیمار بداند شامل چه مواردی هستند. ) | |
| روش های جایگزین در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه چه روش های درمانی برای بیمار ارائه خواهد شد | |
| محرمانه بودن بیمار باید بداندکه دست اندر كاران اين پژوهش، كليه اطلاعات مربوط به او را نزد خود به صورت محرمانه نگهداشته و فقط اجازه دارند نتايج كلي و گروهي اين پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات بیمار منتشر كنند. و كميته اخلاق در پژوهش با هدف نظارت بر رعایت حقوق وی ميتواند به اطلاعات ایشان دسترسي داشته باشد. | |
| پاسخگویی به پرسش ها در این بخش نام و اطلاعات دسترسی فردی از عوامل پژوهش را که بتواند اطلاعات صحیح و کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها راهنمایی لازم را ارائه دهند ذکر شود | |
| حق نپذیرفتن یا انصراف بیمار باید بداند که شرکت اودر اين پژوهش کاملاً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در اين پژوهش نيست و در صورت عدم شرکت از مراقبتهاي معمول تشخيصي و درماني محروم نخواهد شد او باید بداند كه حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش ميتواند هر وقت كه بخواهد، پس از اطلاع به مجري، از پژوهش خارج شود و خروج اواز پژوهش باعث محرومیت از دریافت خدمات درمانی معمول برای اونخواهد شد. | |
| رضایت او باید بداند که اگر اشکال يا اعتراضي نسبت به دست اندركاران يا روند پژوهش دارد مي تواند با كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه تماس گرفته و مشکل خود را به صورت شفاهي يا كتبي مطرح نمايد. در انتهای فرم قید گردد : اينجانب موارد فوقالذکر را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را براي شركت در اين پژوهش اعلام ميکنم. اينجانب ……………… خود را ملزم به اجراي تعهدات مربوط به مجري در مفاد فوق دانسته و متعهد ميگردم در تأمين حقوق و ايمني شركت كننده در اين پژوهش تلاش نمايم | |
| پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی | ندارد |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|