<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>1395</Volume>
				<Issue>ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Cefixime trihydrate effect on the biological properties of activated sludge</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر حضور آنتی‌بیوتیک سفیکسیم تری هیدرات بر روی ویژگی های بیولوژیکی لجن فعال</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>7</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2306</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2017.2306</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>عابر</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>قلمچی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی کاربردی،
دانشکده شیمی، دانشگاه
تبریز،
تبریز
، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رعنا</FirstName>
					<LastName>تجدید خواجه</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Activated sludge is an aerobic biological wastewater treatment process. This process has been efficiently and extensively used for the treatment of industrial and municipal wastewaters since about 100 years ago. Some drugs such as antibiotics have adverse effects on the bacteria in activated sludge. Cefixime trihydrate is a semi-synthetic antibiotic belonging to the third generation of Cephalosporins. In this research the effect of Cefixime on the biological operational parameters of activated sludge process was investigated. MLSS, SVI, COD and microscopic analysis of sludge texture were evaluated. The results showed that &lt;/em&gt;&lt;em&gt;by carefully controlling of the operational parameters in adopting period, sludge quality&lt;/em&gt;&lt;em&gt; can be kept in acceptable level. MLSS of 3500 ppm, pH of 7.6 and SVI of 90 mL.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; were average controlled parameters. The COD reduced from 800 to 40 ppm after implementing the adoption period. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Optical microscopic analysis showed that after &lt;/em&gt;&lt;em&gt;adoption period&lt;/em&gt;&lt;em&gt;, microorganisms such as protozoa and ciliate are active in activated sludge even in the presence of antibiotic.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: لجن فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتی بیوتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفیکسیم تری هیدرات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_2306_f976b57bb9dd27aa2e7e7df2825893a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>1395</Volume>
				<Issue>ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>AuNPs/RGO nanocomposite synthesize and characterization and investigation on its effects as mitoxantrone drug carrier in drug delivery on breast cancer therapy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانوکامپوزیت AuNPs/RGO و بررسی خواص آن با تکنیک‌های مختلف آنالیزی و تاثیر آن به عنوان حامل داروی Mitoxntrone در دارورسانی موضعی در درمان سرطان سینه</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2289</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2017.2289</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this research, first mercaptopropionic acid was functionalized by N-hydroxy succinimide and DCC then resulted medium was conjugated with MTX drug and AuNPs with 6nm in size and at last, the whole combination was turned into AuSMTX/RGO nanocomposite, using reduced graphene oxide. Resulted nanoparticles and nanocomposites were characterized by XRD, TEDM, TGA and RAMAN techniques and finally nanocomposite effects on MCF-7 breast cancerous cells death cell mechanisms were investigated using in-vitro techniques such as MTT assay, Flow cytometry, DAPI staining and Real time PCR.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این کار تحقیقاتی، ابتدا لینکر مرکاپتوپروپیونیک اسید به کمک معرف‌های &lt;/em&gt;N&lt;em&gt;-هیدروکسی‌سوکسینیمید و &lt;/em&gt;DCC&lt;em&gt;عامل دار گردید و سپس حد واسط حاصل با داروی &lt;/em&gt; MTX&lt;em&gt;مزدوج و مجموعه‌ی حاصل با نانوذرات طلا با اندازه‌ی  ۶نانومتر گونژوگه شدند &lt;/em&gt;&lt;em&gt;و در نهایت، با گرافن اکسید احیا شده تبدیل به نانوکامپوزیت &lt;/em&gt;AuSMTX/RGO&lt;em&gt;شدند&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. نانوذرات و نانوکامپوزیت‌های حاصل با استفاده از ، &lt;/em&gt;XRD&lt;em&gt;،&lt;/em&gt; TEM&lt;em&gt;،&lt;/em&gt; TGA&lt;em&gt;آنالیز شدند و در نهایت آزمایشات &lt;/em&gt;in-Vitro&lt;em&gt;در حضور رده‌ی سلولی &lt;/em&gt;MCF7&lt;em&gt;با انجام آزمایشات مختلفی از جمله، &lt;/em&gt; MTT assay&lt;em&gt;و &lt;/em&gt; Flow cytometry&lt;em&gt;و &lt;/em&gt;DAPI  Staining&lt;em&gt; و&lt;/em&gt; Real time PCR &lt;em&gt;تاثیر این نانوکامپوزیت برروی مرگ سلول‌های سرطانی مشخص شد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: نانوذرات طلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MTX</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرطان سینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافن اکسید احیا شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دارورسانی موضعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_2289_43351f7bf9a215be70c2c2caa7555002.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>1395</Volume>
				<Issue>ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis, characterization and investigation of photocatalytic
activity of polyaniline/supported porous ceramics-TiO2 nanocomposite in degradation of organic pollutant under visible light irradiation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید/پلی‌آنیلین تحت نور مرئی در تخریب آلاینده‌ی آلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>14</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2290</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2017.2290</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In order to degradation of organic pollutants, such as industrial dyes  in water resources, soil and air, ceramic and polymer-modified nanoparticles of titanium dioxide  which were prepared &quot;in situ&quot; via sol - gel and chemical oxidative polymerization. Structure and properties of photocatalysts were analyzed with the help of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Particle size was obtained nm 20 by Scherrer equation. In order to evaluate the photocatalytic activity of the nano-composite optical crystal violet degradation were studied in aqueous solution under visible light irradiation in a reactor designed. The reduction of the concentration of crystal violet was investigated using UV-Vis spectroscopy.  The results of destruction showed that degradation under visible light, titanium dioxide ceramic nano-composite/polyaniline has higher photocatalytic activity than titanium dioxide ceramic nano composite. The efficiency of crystal violet discoloration in the optimum values of all variables, was obtained 96%, respectively.  The results of research showed that by optimizing the effective operational parameters, this method has high efficiency for crystal violet pollutant discoloration from environmental  and can also be done on a larger scale.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;به منظور تخریب آلاینده­های آلی، از جمله رنگ­های صنعتی موجود در منابع آب، خاک و هوا، نانوذرات تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده با سرامیک و پلیمر به روش سل &lt;/em&gt;&lt;em&gt;–&lt;/em&gt;&lt;em&gt; ژل و پلیمریزاسیون اکسیداتیو شیمیایی &quot;درجا&quot; تهیه شد. ساختار و ویژگی­های فوتوکاتالیست به کمک آنالیز پراش اشعه ایکس (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;XRD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;SEM&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;FTIR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ذرات با استفاده از معادله شرر &lt;/em&gt;&lt;em&gt;nm &lt;/em&gt;&lt;em&gt;20 به دست آمد. به منظور بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی این نانوکامپوزیت، تخریب نوری کریستال ویولت  در محیط آبی تحت تابش نور مرئی، در یک رآکتور طراحی شده، مورد مطالعه قرار گرفت.کاهش غلظت کریستال ویولت با استفاده از طیف سنجی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;UV-Vis&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بررسی شد. نتایج این تخریب نشان داد که تحت نور مرئی، نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید/پلی آنیلین در مقایسه با نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید فعالیت فوتوکاتالیستی بالایی دارد. راندمان رنگ­زدایی کریستال ویولت در مقادیر بهینه­ی کلیه متغیر­ها، 96 درصد بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که این روش، با بهینه سازی عوامل عملیاتی موثر، کارایی مناسبی در ر­­­نگ­زدایی آلاینده کریستال ویولت از محیط زیست داشته و می­تواند در مقیاس­های بزرگ­تر نیز انجام پذیرد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: تیتانیوم دی اکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتوکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده‌های آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کریستال ویولت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_2290_1177967c7957072da3dc1db4ceb30e7a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>1395</Volume>
				<Issue>ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Composite bio-synthesis of nano silver powder of the sea floor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2291</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2017.2291</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>reclamation of salt silver nitrate chemical synthesis method of CPR. In this method, polyvinyl alcohol (PVA) as پایدارکننده and trisodium citrate is used as a احیاءکننده agent. Visible-ultraviolet-absorption spectroscopy (UV-Vis) and dynamic light scattering (DLS) techniques formed the silver nanoparticles with 43 nm to a medium size تاًیید. In the next step powder purchased sea floor, rinsed with distilled water several times, and after drying of the elk were given passes to the resulting uniform size particles. The composition of the preparation of the powder components using x-ray fluorescence spectroscopy (XRF) was detected. For the preparation of nano-bio composit, a decent amount of colloidal silver nanoparticles synthesis solution with a certain amount of powdered sea floor preparation, under ultrasonic waves were mixed. Check the field emission electron microscope images of microscope (FE-SEM) represent a uniform distribution of silver nanoparticles in the context of sea floor powder</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;د&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تحقیق&lt;/em&gt;&lt;em&gt;حاضر، &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ابتدا&lt;/em&gt;&lt;em&gt;محلول&lt;/em&gt;&lt;em&gt;کلوئیدی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نانوذرات&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نقره&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از&lt;/em&gt;&lt;em&gt;احیاء&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نمک&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نیترات&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نقره&lt;/em&gt;&lt;em&gt;به&lt;/em&gt;&lt;em&gt;روش&lt;/em&gt;&lt;em&gt;احیاء&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شیمیایی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سنتز&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شد. در&lt;/em&gt;&lt;em&gt;این روش پلی وینیل الکل (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PVA&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;به&lt;/em&gt;&lt;em&gt;عنوان&lt;/em&gt;&lt;em&gt;عامل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;پایدارکننده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;و&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تری&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سدیم&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سیترات&lt;/em&gt;&lt;em&gt;به&lt;/em&gt;&lt;em&gt;عنوان&lt;/em&gt;&lt;em&gt;عامل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;احیاءکننده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مورد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;استفاده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;قرار&lt;/em&gt;&lt;em&gt;گرفت. طیف&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سنجی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;جذب&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مرئی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;-&lt;/em&gt;&lt;em&gt;فرابنفش (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;UV-Vis&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) و&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تکنیک&lt;/em&gt;&lt;em&gt;پراکندگی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دینامیکی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نور&lt;/em&gt;&lt;em&gt; (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;DLS&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تشکیل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نانوذرات&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نقره&lt;/em&gt;&lt;em&gt;با&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اندازه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;متوسط 43 &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;نانومتر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;را&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تاًیید&lt;/em&gt;&lt;em&gt;کردند. در&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مرحله&lt;/em&gt;&lt;em&gt;بعدی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;پودر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;کف&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دریا&lt;/em&gt;&lt;em&gt;خریداری&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شده،&lt;/em&gt;&lt;em&gt;چندین&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مرتبه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;با&lt;/em&gt;&lt;em&gt;آب&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مقطر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شستشو&lt;/em&gt;&lt;em&gt;داده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;و&lt;/em&gt;&lt;em&gt;پس&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از&lt;/em&gt;&lt;em&gt;خشک&lt;/em&gt;&lt;em&gt;کردن&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از&lt;/em&gt;&lt;em&gt;الک&lt;/em&gt;&lt;em&gt;عبور&lt;/em&gt;&lt;em&gt;داده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تا&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ذرات&lt;/em&gt;&lt;em&gt;با&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اندازه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;یکنواخت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;حاصل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شوند. ترکیب&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اجزاء&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سازنده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;پودر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;آماده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سازی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;با&lt;/em&gt;&lt;em&gt;استفاده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از&lt;/em&gt;&lt;em&gt;طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;XRF&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شناسایی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شد. برای&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تهیه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نانو&lt;/em&gt;&lt;em&gt;بیوکامپوزیت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مورد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نظر،&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مقدار&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مناسبی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از&lt;/em&gt;&lt;em&gt;محلول&lt;/em&gt;&lt;em&gt;کلوئیدی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نانوذرات&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نقره&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سنتز&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;با&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مقدار&lt;/em&gt;&lt;em&gt;معینی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از&lt;/em&gt;&lt;em&gt;پودر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;کف&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دریا&lt;/em&gt;&lt;em&gt;آماده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سازی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شده،&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تحت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;امواج &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;اولتراسونیک&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مخلوط&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شدند. &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;بررسی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;FE-SEM&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;بیانگر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;توزیع&lt;/em&gt;&lt;em&gt;یکنواخت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نانوذرات&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نقره&lt;/em&gt;&lt;em&gt;در&lt;/em&gt;&lt;em&gt;بستر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;پودر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;کف&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دریا&lt;/em&gt;&lt;em&gt;بود&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: نانوذرات نقره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احیاء شیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودر کف دریا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو بیوکامپوزیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_2291_98e6f17209029f4ae6dc9d88ec8eac2c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>1395</Volume>
				<Issue>ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of oxidative removal of CO gas in a photocatalytic process using spinel nano structure ZnCr2O4 catalyst on ZSM-5 support</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی حذف اکسایش CO طی فرایند فوتوکاتالیستی با استفاده ازکاتالیست نانو ساختار اسپینلیZnCr2O4 بر روی پایه ZSM-5</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2292</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2017.2292</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>CO pollutant gas is a kind of dangerous gas in the exhaust gases of automobile vehicles, power plants and coal industries, mining and smelting furnace plants. This gas can damage vegetation and aquatic organisms due to photochemical reactions resulting smoke which causes acid rain. Photo catalyst used in this research is spinel ZnCr&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4 &lt;/sub&gt;on ZSM-5 support. This photo catalyst is prepared by sol-gel combustion method and in this search, the amount of CO removal efficiency by photocatalysts in a batch reactor is determined by gas chromatography (GC) and the characteristics of this catalyst are studied by XRD, SEM and FT-IR methods. The main goal of this project is to maximize the removal efficiency of CO in the shortest time possible.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;آلاینده گازی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; گونه ی از گازهای خطرناک در میان گازهای خروجی از اگزوز وسایل نقلیه خودرو، نیروگاه‌های صنایع زغال‌سنگ و معدن، کوره کارخانه‌های ذوب و غیره می‌باشد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;که این گاز باعث آسیب دیدن پوشش گیاهی، موجودات آبزی در اثر واکنش فوتوشیمیایی و همچنین باعث  باران‌های اسیدی خطرناک  می‌شود. فوتوکاتالیست مورداستفاده در این کار پژوهشی اسپینل&lt;/em&gt;&lt;em&gt; ZnCr&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;بر پایه‌  &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ZSM-5&lt;/em&gt;&lt;em&gt; است. این فوتوکاتالیست به روش سل-ژل خود احتراقی تهیه خواهد شد و در ادامه مطالعات میزان حذف &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در فوتوراکتور ناپیوسته بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;GC&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) بررسی خواهد شد. و سپس ویژگی های کاتالیست بررسی شده به روش‌های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;XRD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SEM&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FT-IR&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و غیره تعیین می‌شود. هدف از انجام این پروژه حذف حداکثری &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در حداقل زمان ممکن است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: حذف اکسایشی مونوکسید کربن- آلاینده های گازی- فتوکاتالیست-اسپینل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_2292_47810f956e3d8fb8a32fb276448b464d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>1395</Volume>
				<Issue>ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simulation of fluidized bed reactor to remove acid yellow 36 by computational fluid dynamics method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی راکتور بسترسیال به منظور حذف ماده رنگزای زرد اسیدی 36 به روش دینامیک سیالات محاسباتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2293</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2017.2293</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Chemical Dye is the most common pollutant which is used in plastic, textile, paper, cosmetic and food industries. Due to dye&#039;s chemical structure they may not be degraded readily by typical chemical purification or biological treatment methods, so that advanced oxidation processes (AOP) is rapidly becoming an attractive alternative for the degradation of organic or inorganic contaminants. In this investigation, simulation of the fluidized bed reactor to remove yellow acidic dye by heterogeneous Fenton process with computational fluid dynamics method is studied. Hydrodynamic and reaction parameters of CFD results are compared with experimental data, law discrepancy between experimental data and CFD model confirms the reliability of the CFD model. &lt;/em&gt;   </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;بخش بزرگی از ترکیبات آلی که باعث ایجاد آلودگی در آب­های طبیعی می­گردند، مواد رنگزای شیمیایی هستند. مواد رنگزا در بسیاری از صنایع همچون کاغذ، پلاستیک، مواد غذایی، مواد آرایشی، نساجی و رنگرزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دلیل ساختار شیمیایی این مواد رنگزا، روش­های معمول تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی قادر به تصفیه آن­ها نیستند. افزایش مشکلات ناشی از این پساب­ها و نیز استانداردهای بین­المللی محیط زیست، منجر به توسعه روش­های نوین در تصفیه مواد رنگزا و تبدیل آن­ها به مواد بی­ضرر شده است. محققان فرآیندهای اکسایش پیشرفته را برای این نوع پساب­ها پیشنهاد نموده­اند. اخیراً فرآیندهای اکسایش پیشرفته در راکتورهای بسترسیال به دلیل برخی از ویژگی‌های خاصی که این‌گونه راکتورها دارند، انجام می‌گیرد. در این پژوهش، نتایج&lt;/em&gt;&lt;em&gt; شبیه‌سازی راکتور بسترسیال&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به روش دینامیک سیالات محاسباتی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;[1]&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;جهت حذف ماده رنگزای آلی طی فرآیند فنتون هتروژن گزارش شده که نتایج حاصل از هیدرودینامیک و واکنش داخل راکتور، تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایش­های عملی داشته است.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [1] Computational fluid dynamics (CFD)&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;* .نویسنده مسئوول:&lt;/strong&gt; استادیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران                                               &lt;strong&gt;Aghdasinia@tabrizu.ac.ir&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راکتور بسترسیال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد رنگزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند اکسایش پیشرفته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند فنتون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف مواد رنگزا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_2293_5f6371c9126149517d9ba475def53139.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>1395</Volume>
				<Issue>ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Novel ionic liquid as an efficient and recyclable catalyst for the Knoevenagel reaction in water</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مایع یونی جدید به عنوان یک کاتالیزور موثر و قابل بازیافت برای واکنش ناوناگل در آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2294</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2017.2294</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;2-hydroxyethan-1-aminium 3-hydroxypropane-1-sulfonate (HEAHPS) was synthesized as a novel ionic liquid. This ionic liquid was prepared from cost-effective and &lt;/em&gt;&lt;em&gt;readily available starting materials.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; HEAHPS ionic liquid was characterized by &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;H &lt;/em&gt;&lt;em&gt;NMR, &lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;C NMR and elemental analysis. This ionic liquid was used as an efficient and recyclable catalyst in Knoevenagel reaction in water and the products synthesized in high yield in the short time. The use of water as the safe reaction medium makes the process environmentally benign.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;2-هیدروکسی اتان-1-آمونیوم-3-هیدروکسی پروپان-1-سولفونات &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(HEAHPS)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به عنوان یک مایع یونی جدید سنتز شد. این مایع یونی از مواد اولیه ارزان قیمت و با یک روش بسیار ساده تهیه گردید. مایع یونی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;HEAHPS&lt;/em&gt;&lt;em&gt; توسط روش­های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;NMR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;H&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;C NMR&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفت. این مایع یونی به عنوان یک کاتالیزور قابل بازیافت و موثردر واکنش ناوناگل در داخل آب مورد استفاده قرار گرفت و محصولات مورد نظر را در مدت زمان کوتاه با بازده بالا سنتز کرد. استفاده از آب به عنوان یک حلال سالم و مطمئن از مزایای دیگر این روش می­باشد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: مایع یونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش ناوناگل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالیزور قابل بازیافت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_2294_229754d7799160502a143a72f6789927.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>شیمى کاربردى روز</JournalTitle>
				<Issn>2981-2437</Issn>
				<Volume>1395</Volume>
				<Issue>ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simulation of Methane Steam Reforming Reactor containing Spherical and Flat Catalyst Pellets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست با هندسه کروی و مسطح</VernacularTitle>
			<FirstPage>48</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2295</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/chem.2017.2295</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this work, simulation  of a catalytic methane steam reforming was carried with considering of internal mass transfer resistance in spherical and flat catalyst pellets. Simulation was done for a an industrial reactor with 9 meters in length by involving the mass and energy balance equations .the boundary values system differential equations for catalyst pellets were solved by shooting method, and the fourth Rung-Kutta algorithm was used to solve the mass and energy balance differential equations with programming in MATLAB software. The concentration profiles of species inside the pellet and the feed conversion, temperature and concentration of species along the reactor length were calculated. Furthermore effect of feed temperature  and catalyst pellet geometry on the conversion and reactor performance was investigated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این کار پژوهشی شبیه سازی راکتور کاتالیستی ریفرمینگ متان با بخار آب با در نظر گرفتن مقاومت انتقال جرم درونی برای کاتالیست کروی شکل و مسطح انجام شد. شبیه سازی برای یک راکتور صنعتی با طول 9 متر با در نظر گرفتن معادلات موازنه جرم و انرژی و موازنه جرم برای دانه کاتالیست انجام شد. معادلات دیفرانسیل با مقادیر مرزی دانه کاتالیست با استفاده از روش تیراندازی&lt;strong&gt;[1]&lt;/strong&gt; و معادلات راکتور با استفاده از روش رانگ-کاتا درجه چهار با برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB حل شدند. پروفایل های غلظت گونه ها در داخل کاتالیست و در نهایت پروفایل های میزان تبدیل، دما و غلظت گونه در طول راکتور محاسبه شدند. در نهایت اثر تغییر متغیرهای تاثیر گذار روی میزان تبدیل و مقایسه تاثیر هندسه دانه کاتالیست بر روی عملکرد راکتور بررسی شدند.&lt;br /&gt; &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [1] Shooting Method</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی : شبیه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریفرمینگ متان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندسه کاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم تیر اندازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chemistry.semnan.ac.ir/article_2295_16026d60ff9b54410b3435b403afd226.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
