ھەي! دودېلفېنول بىلەن تەمىنلىگۈچى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ، يېقىندىن بۇيان دودېلفېنولنىڭ بۇزۇلۇش مېخانىزىمى توغرىسىدا نۇرغۇن سوئاللارغا ئېرىشتىم. شۇڭا ، مەن بىر ئاز ۋاقىت چىقىرىپ ، بىلگەنلىرىمنى سۆزلەپ ، چۈشىنىشكە ئاسان ئۇسۇلدا پارچىلايمەن دەپ ئويلىدىم.
ئالدى بىلەن ، دودسىلفېنولنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ ئۆتەيلى. بۇ ئالكىلفېنولنىڭ بىر تۈرى بولۇپ ، ئۇ خىمىيىلىك بىرىكمە بولۇپ ، ئۇنىڭغا ئالكىل گۇرۇپپىسى باغلانغان فېنول ھالقىسى بار. دودسىلفېنولغا كەلسەك ، ئالكىل گۇرۇپپىسى دودسىل زەنجىرى بولۇپ ، ئۇ 12 كاربون زەنجىر. دودسىلفېنول يۇيۇش سۇيۇقلۇقى ، ئېمۇلسىيىلەشتۈرگۈچى ۋە ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرغۇچى ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق كۆپ خىل سانائەتتە ئىشلىتىلىدۇ.
ئەمدى تۆۋەنلەش مېخانىزمىغا كىرەيلى. دودسىلفېنولنىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشىنىڭ بىر قانچە خىل ئۇسۇلى بار ، ئۇ ئاساسلىقى ئۇ ئۇچرىغان مۇھىت شارائىتىغا باغلىق.
1. Biodegradation
بىئولوگىيىلىك پارچىلىنىش دودسىلفېنولنىڭ مۇھىتتا پارچىلىنىدىغان ئەڭ مۇھىم ئۇسۇللىرىنىڭ بىرى. بۇ جەرياندا باكتېرىيە ۋە زەمبۇرۇغ قاتارلىق مىكرو ئورگانىزملار ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. بۇ مىكرو ئورگانىزملارنىڭ دودسىلفېنولنى كاربون ۋە ئېنېرگىيەنىڭ مەنبەسى سۈپىتىدە ئىشلىتىش ئىقتىدارى بار. ئۇلار بىر قاتار فېرمېنتلىق ئىنكاسلار ئارقىلىق دودسىلفېنول مولېكۇلاسىنى پارچىلايدۇ.
مەسىلەن ، بەزى باكتېرىيە دودسىلفېنولنىڭ ئالكىل زەنجىرىنى ئوكسىدلاپ ، ئاستا-ئاستا قىسقارتالايدۇ. ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگە ئەگىشىپ ، مولېكۇلا كىچىك ۋە ئاسان ئاسان پارچىلىنىدىغان بىرىكمىلەرگە پارچىلىنىدۇ. بىئولوگىيىلىك پارچىلىنىش نىسبىتى تېمپېراتۇرا ، pH ۋە ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ بار-يوقلۇقىغا ئاساسەن ئوخشاش بولمايدۇ. ئادەتتە ، تېخىمۇ يۇقىرى تېمپېراتۇرا ۋە نېيترال pH شارائىتى جانلىقلارنىڭ پارچىلىنىشىنى تېزلىتىدۇ.
2. Photodegradation
فوتوگرافىكلىنىش دودسىلفېنول قۇياش نۇرى بىلەن ئۇچراشقاندا يۈز بېرىدۇ ، بولۇپمۇ ئۇلترا بىنەپشە نۇر (UV) رادىئاتسىيەسى. ئۇلترا بىنەپشە نۇرنىڭ دودسىلفېنول مولېكۇلاسىدىكى خىمىيىلىك رىشتىنى بۇزۇشقا يېتەرلىك ئېنېرگىيىسى بار. بۇ خىل ئەھۋال يۈز بەرگەندە ، مولېكۇلا ئوكسىدلىنىش ۋە يېرىلىش قاتارلىق ھەر خىل ئىنكاسلارنى باشتىن كەچۈرەلەيدۇ.

ئوكسىدلىنىش رېئاكسىيەسى ئوكسىگېن ئاتومىنى مولېكۇلاغا كىرگۈزۈپ ، ئۇنىڭ خىمىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى ئۆزگەرتەلەيدۇ. تازىلاش رېئاكسىيەسى مولېكۇلانى كىچىك پارچىلارغا پارچىلايدۇ. فوتوگرافنىڭ مەھسۇلاتلىرى بىئولوگىيىلىك پارچىلىنىشنىڭكىگە ئوخشىمايدۇ. يەر يۈزىدىكى سۇ ۋە قۇياش نۇرى بىلەن بىۋاسىتە ئۇچراشقان ئاتموسفېرا قاتلىمىدا فوتوگرافىيەنىڭ پەيدا بولۇشى مۇمكىن.
3. خىمىيىلىك ئوكسىدلىنىش
خىمىيىلىك ئوكسىدلىنىش يەنە بىر ناچارلىشىش مېخانىزمى. مۇھىتتا ئوزون ، ھىدروگېن ئوكسىد ۋە بىر قىسىم مېتال ئىئونلىرى قاتارلىق ھەر خىل ئوكسىدلاشتۇرغۇچى ماددىلار بار. بۇ ئوكسىدلاشتۇرغۇچى ماددىلار دودسىلفېنول بىلەن ئىنكاس قايتۇرۇپ ئۇنى پارچىلايدۇ.
مەسىلەن ، ئوزون كۈچلۈك ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرغۇچى. ئوزون دودسىلفېنول بىلەن ئۇچراشقاندا ، فېنول ھالقىسى ۋە ئالكىل زەنجىرىدىكى قوش باغلىنىش بىلەن ئىنكاس قايتۇرالايدۇ. بۇ ئوكسىدلانغان مەھسۇلاتلارنىڭ شەكىللىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ، بۇلار ئەسلىدىكى دودسىلفېنول مولېكۇلاسىغا قارىغاندا كۆپ قۇتۇپ ۋە سۇ - ئېرىيدۇ. بۇ تېخىمۇ كۆپ قۇتۇپ مەھسۇلاتلىرى ئادەتتە تېخىمۇ ئاسان ناچارلىشىدۇ ياكى مۇھىتتىن چىقىرىۋېتىلىدۇ.
4. Hydrolysis
گىدرولىز سۇ مولېكۇلىلىرى دودسىلفېنولدىكى خىمىيىلىك رىشتىنى بۇزىدىغان ئىنكاس. گەرچە نورمال مۇھىت شارائىتىدا دودسىلفېنول گىدرولىزغا قارشى تۇرسىمۇ ، ئەمما بەزى ئامىللار گىدرولىز نىسبىتىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. مەسىلەن ، كۈچلۈك كىسلاتا ياكى بازا ئالدىدا ، گىدرولىز رېئاكسىيەسىنى تېزلەتكىلى بولىدۇ.
كىسلاتالىق شارائىتتا ، دودسىلفېنولدىكى فېنول گۇرۇپپىسى پروتونلاشتۇرۇلۇپ ، مولېكۇلا سۇنىڭ ھۇجۇمىغا ئاسان ئۇچرايدۇ. ئاساسىي شارائىتتا ، گىدروكسىد ئىئونلىرى مولېكۇلا بىلەن ئىنكاس قايتۇرۇپ ، بىر قىسىم زايومنىڭ يېرىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قانداقلا بولمىسۇن ، گىدرولىز كۆپىنچە تەبىئىي مۇھىتتىكى بىئولوگىيىلىك پارچىلىنىش ۋە فوتوگرافىيەگە سېلىشتۇرغاندا ئاستا ئاستا چېكىنىش مېخانىزمى.
ھازىر ، بۇ ناچارلىشىش مېخانىزمىنى چۈشىنىش نېمە ئۈچۈن مۇھىم؟ ياخشى ، تەمىنلىگۈچىنىڭ نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا ، ئۇ بىزنىڭ دودېلفېنولنىڭ مۇھىت تەقدىرىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىمىزگە ياردەم بېرىدۇ. بۇ بىلىملەر مەھسۇلاتلىرىمىزنىڭ مۇھىت تەسىرىنى ئەڭ تۆۋەن چەكتە ئىشلىتىشكە كاپالەتلىك قىلىشتا ئىنتايىن مۇھىم.
خېرىدارلىرىمىزغا نىسبەتەن تۆۋەنلەش مېخانىزمىنى چۈشىنىشمۇ پايدىلىق بولىدۇ. ئەگەر سىز مەلۇم بىر پروگراممىدا dodecylphenol ئىشلىتىۋاتقان بولسىڭىز ، ئىشلەتكەندىن كېيىن ئۇنىڭ مۇھىتتا قانداق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلىشىڭىز كېرەك. بۇ سىزنىڭ تاشلاندۇقلارنى باشقۇرۇش ۋە مۇھىت ئاسراش توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ قارار چىقىرىشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ.
ئەگەر دودسىلفېنولنىڭ بۇزۇلۇش سىنىقى توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ بىلىمگە قىزىقىدىغان بولسىڭىز ، بۇ ئۇلىنىشنى كۆرەلەيسىز:4-testdfgsdfg. ئۇ dodecylphenol نىڭ بۇزۇلۇشىغا مۇناسىۋەتلىك سىناق ئۇسۇللىرى ۋە نەتىجىلىرى ھەققىدە - چوڭقۇرلۇقتىكى بەزى ئۇچۇرلارنى تەمىنلەيدۇ.
Dodecylphenol تەمىنلىگۈچى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ، بىز يۇقىرى - سۈپەتلىك مەھسۇلاتلار بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىمىز ھەمدە ئۇلارنىڭ مۇھىت ئاسراش ئۇسۇلىدا ئىشلىتىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىمىز. ئەگەر سىز دودسىلفېنول بازىرىدا بولسىڭىز ياكى ئۇنىڭ خۇسۇسىيىتى ، قوللىنىلىشى ياكى ناچارلىشىش مېخانىزمى توغرىسىدا سوئاللىرىڭىز بولسا ، ئىككىلەنمەي ئالاقىلىشىڭ. بىز سىز بىلەن پاراڭلىشىپ ، ئېھتىياجىڭىزنى قانداق قاندۇرالايدىغانلىقىمىزنى كۆرۈشنى خالايمىز. مەيلى كىچىك - كۆلەمدىكى ئىشلەپچىقارغۇچى ياكى چوڭ سانائەت شىركىتى بولۇڭ ، بىز سىزنى قوللايمىز.
پايدىلانما
- Schwarzenbach, RP, Gschwend, PM, & Imboden, DM (2003). مۇھىت ئورگانىك خىمىيىسى. Wiley - Interscience.
- Atlas, RM, & Bartha, R. (1998). مىكروب ئېكولوگىيىسى: ئاساس ۋە قوللىنىش. Benjamin Cummings.
- Pignatello, JJ, Oliveros, E., & MacKay, A. (2006). فېنتون رېئاكسىيەسى ۋە مۇناسىۋەتلىك خىمىيىلىك ماددىلارنى ئاساس قىلغان ئورگانىك بۇلغىنىشنى يوقىتىشنىڭ ئىلغار ئوكسىدلىنىش جەريانى. مۇھىت ئىلمى ۋە تېخنىكىسىدىكى ھالقىلىق باھا ، 36 (1) ، 1 - 84.
