Chromium and its compounds are widely used not only in leather tanning but also in many industries such as plating, cement, dye, photography industries, etc. producing large quantities of toxic heavy metal ions that can cause severe environmental and public health problems. The tannery industry, which commonly uses Cr(III) for tanning processes is a major cause for high influx of Cr in the biosphere, accounting for 40% of the total industrial use (Barnhart, 1997). Chromium exists naturally in two forms of Cr(III) and Cr(VI). Factors such as solubility, permeability through biological membranes and subsequent interactions with biological molecules such as proteins and nucleic acids makes Cr(VI) to be more toxic than Cr(III) (Dayan and Paine, 2001; Katz and Salem, 1993). However, it has been shown that Cr(III) can be oxidized to Cr(VI) by organic compounds in hide and also by inorganic species in tannery sludge (Apte et al., 2005). Furthermore, recent research suggests that chlorination of water oxidizes Cr(III) to Cr(VI) in a matter of hours after which the oxidation process plateaus into a steady state equilibrium (Lindsay et al., 2012). Therefore we believe
that the removal of Cr(III) from tannery waster is very important.
Chromium and its compounds are widely used not only in leather tanning but also in many industries such as plating, cement, dye, photography industries, etc. producing large quantities of toxic heavy metal ions that can cause severe environmental and public health problems. The tannery industry, which commonly uses Cr(III) for tanning processes is a major cause for high influx of Cr in the biosphere, accounting for 40% of the total industrial use (Barnhart, 1997). Chromium exists naturally in two forms of Cr(III) and Cr(VI). Factors such as solubility, permeability through biological membranes and subsequent interactions with biological molecules such as proteins and nucleic acids makes Cr(VI) to be more toxic than Cr(III) (Dayan and Paine, 2001; Katz and Salem, 1993). However, it has been shown that Cr(III) can be oxidized to Cr(VI) by organic compounds in hide and also by inorganic species in tannery sludge (Apte et al., 2005). Furthermore, recent research suggests that chlorination of water oxidizes Cr(III) to Cr(VI) in a matter of hours after which the oxidation process plateaus into a steady state equilibrium (Lindsay et al., 2012). Therefore we believe
that the removal of Cr(III) from tannery waster is very important.
การแปล กรุณารอสักครู่..

โครเมียมและสารที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่เพียง แต่ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง แต่ยังอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โลหะ อุตสาหกรรมซีเมนต์ , สี , ถ่ายภาพ , ฯลฯ การผลิตขนาดใหญ่ปริมาณของไอออนโลหะหนักที่เป็นพิษที่สามารถทำให้รุนแรงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน อุตสาหกรรมฟอกหนัง ,ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้โครเมียม ( III ) สำหรับกระบวนการฟอกหนัง เป็นสาเหตุหลักของการไหลเข้าสูง Cr ในชีวมณฑล , บัญชีสำหรับ 40% ของอุตสาหกรรมที่ใช้ทั้งหมด ( บาร์นฮาร์ต , 1997 ) โครเมียมที่มีอยู่ในธรรมชาติ สองรูปแบบของโครเมียม ( III ) และโครเมียม ( VI ) ปัจจัยเช่นการละลายการซึมผ่านเมมเบรนทางชีวภาพและปฏิกิริยาที่ตามมาด้วยโมเลกุลทางชีวภาพเช่นโปรตีนและกรดนิวคลีอิกทำให้ Cr ( VI ) มีพิษมากกว่าโครเมียม ( III ) ( แดน และ เพน , 2001 ; Katz และ Salem , 1993 ) อย่างไรก็ตาม มันได้ถูกแสดงว่าโครเมียม ( III ) สามารถออกซิไดซ์กับโครเมียม ( VI ) จากสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในซ่อนโดยชนิดในตะกอนโรงฟอกหนัง ( Apte et al . , 2005 ) นอกจากนี้การวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่า คลอรีนน้ำ oxidizes Cr ( III ) โครเมียม ( VI ) ในเรื่องของการชั่วโมงหลังจากที่กระบวนการออกซิเดชันที่ราบในสมดุลสภาวะคงตัว ( Lindsay et al . , 2012 ) ดังนั้น เราเชื่อว่า
ที่การกำจัดโครเมียม ( III ) จากโรงงานฟอกหนัง waster สำคัญมาก
การแปล กรุณารอสักครู่..
