<?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 شهید باهنر کرمان و انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم و مهندسی جداسازی</JournalTitle>
				<Issn>2008-3963</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis, separation and characterization of glass microbubbles from coal ash of Zarand mine</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز، جداسازی و مشخصه یابی میکروحباب های شیشه ای از خاکستر ذغال سنگ معدن زرند</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4649</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jsse.2025.4649</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>شاه محمدیان</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective:&lt;/strong&gt; Due to their very low density and acceptable hardness and strength, glass microbubbles are one of the options used to create hydraulic cracks and increase the efficiency of oil and gas wells, and as one of the materials used to strengthen light concrete. In this research, coal ash from Zarand mine has been used as a recycled material to prepare this category of materials.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and methods:&lt;/strong&gt; For the production of glass microbubbles, ground coal was heated in the temperature range of 700°C to 1100°C in an electric furnace in order to obtain the optimal temperature for the production of microbubbles, and then the separation operation was carried out with the help of deionized water based on the difference in surface density. Morphological, structural and elemental investigations were carried out with the help of XRD, XRF and SEM devices along with EDS analysis. Also, the density of the samples measured.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The presence of Ca, K and Fe elements based on EDS analysis, which was also observed in the form of calcium and potassium oxide phases in XRD analysis, led to the formation of glass phases at low temperatures, and this problem has caused the agglomeration of ash particles to increase with the increase in furnace temperature.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusions:&lt;/strong&gt; This method was able to produce microbubbles with semi-spherical and lumpy morphology with low density in the range of 0.7-0.95 g/cm&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; and the grinding operation led to a higher efficiency of small glass microbubbles with higher density. Also, with the increase in the synthesis temperature, the amount of mullite phase formed in the structure has increased, which leads to an increase in the strength of the particles</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; میکروحباب های شیشه ای به دلیل چگالی بسیار پایین و سختی و استحکام قابل قبول یکی از گزینه های مناسب برای ایجاد ترک های هیدرولیک در چاه های نفت و استحکام بخشی به بتن های سبک هستند. در این تحقیق از خاکستر ذغال سنگ معدن زرند بعنوان یک ماده بازیافتی جهت تهیه این دسته از مواد استفاده شده است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ها:&lt;/strong&gt; برای تولید میکرو حباب های شیشه ای ذغال سنگ آسیاکاری شده در محدوده دمایی °C 700 تا °C 1100 در کوره الکتریکی به منظور بدست آوردن دمای بهینه برای تولید میکروحباب ها حرارت داده شدند و سپس عملیات جداسازی به کمک آب مقطر و بر اساس اختلاف چگالی صورت گرفت. بررسی های مورفولوژیکی، ساختاری و عنصری به کمک دستگاههای XRD، XRF و SEM  همراه با آنالیز  EDS در کنار اندازه گیری چگالی انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; بر اساس آنالیز مورفولوژی و اندازه ذرات انجام گرفته با SEM، ساختار ذرات متخلخل و آگلومره بوده و عناصر Ca، K و Fe بر اساس آنالیز EDS دیده شد، که به شکل فازهای اکسید کلسیم و پتاسیم در آنالیز XRD نیز مشاهده شدند. وجود این اکسیدها منجر به تشکیل فازهای شیشه ای در دماهای پایین شده و این مساله باعث شده است تا با افزایش دمای کوره میزان آگلومراسیون ذرات خاکستر نیز افزایش یافته و خردایش آن نیاز به انرژی بیشتری داشته باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; این روش قادر به تولید میکروحباب هایی با مورفولوژی شبه کروی و توده ای شکل با چگالی پایین در محدوده g/cm&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; 95/0- 7/0بوده و عملیات آسیاکاری منجر به راندمان بالاتری از میکروحباب های شیشه با اندازه کوچکتر شده است.  همچنین با افزایش دمای سنتز مقدار فاز مولایت تشکیل شده در ساختار نیز افزایش یافته است که منجر به بالا رفتن استحکام ذرات می شود&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاکستر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذغال سنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غبار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروحباب شیشه ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsse.uk.ac.ir/article_4649_66919815bd0ccddf6b0f35b1adf96a17.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم و مهندسی جداسازی</JournalTitle>
				<Issn>2008-3963</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Extracting the essential oil of Mentha longifolia plant flower and leave by methods of steam distillation and water distillation &amp; investigating their antioxidant and antimicrobial properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استخراج اسانس از گل و برگ گیاه پونه با روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب و بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد‌‌میکروبی اسانس‌ استخراج شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4693</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jsse.2025.4693</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسمن</FirstName>
					<LastName>خجسته شورباخورلو</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>افصحی</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>رئیس زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده  طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی ، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective: &lt;/strong&gt; &lt;em&gt;Mentha longifolia&lt;/em&gt;, from the &lt;em&gt;Lamiaceae &lt;/em&gt;family, is one of the most widely used medicinal plants. This study aims to investigate the composition, minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum bactericidal concentration (MBC) of five bacterial strains, as well as the antioxidant capacity of essential oil obtained from Mentha longifolia flowers and leaves using the steam distillation (SD) method, and compare it with the conventional hydrodistillation (HD) method.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and methods&lt;/strong&gt;: First essential oils from Mentha longifolia flowers and leaves were extracted using SD and HD methods. Then antioxidant activity of the extracted oil using the DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radical inhibition method, and antimicrobial properties by assessing the MIC and MBC of 5 bacterial strains using the broth microdilution method were investigated, and the essential oil compositions of Mentha longifolia flowers and leaves were identified using gas chromatography-mass spectrometry.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The yield of essential oil extraction for Mentha longifolia flowers and leaves using the SD method was 0.9915 ± 0.0909% and 1.6361 ± 0.0346%, respectively, and for the HD method, it was 1.035 ± 0.130% and 1.6503 ± 0.0186%, respectively, based on the weight of essential oil to the weight of the dry raw material. The IC50 values (Half maximal inhibitory concentration) for antioxidant activity for Mentha longifolia leaves and flowers were 247.7 and 427.8, respectively, using the HD method, and 370.2 and 438.9 µg/mL  using the SD method.  MIC and MBC values for the flower oils were lower than those for the leaf oils, but there was no significant difference between the (SD , HD) methods for either the leaf or flower oils when the bacterial strains were the same. Pulegone was the main compound identified in both Mentha longifolia  flowers and leaves.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusions:&lt;/strong&gt; According to the results, changes in HD and SD extraction methods had a significant effect on the antioxidant activity but had not significant effect on the antimicrobial activity of the flower and leaves of Mentha longifolia essential oils. In the same extraction methods, leaves essential oils exhibited stronger antioxidant activity, while flowers essential oils demonstrated stronger antimicrobial activity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt; :پونه از خانواده &lt;em&gt;Lamiacea&lt;/em&gt;e یکی از پرکاربردترین گیاهان دارویی است. هدف از این پژوهش بررسی ترکیبات تشکیل دهنده، حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی 5 سویه باکتری و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برای اسانس حاصل از گل و برگ پونه استخراج شده با روش تقطیر با بخار آب (Steam distillation:SD) و مقایسه آن با روش مرسوم تقطیر با آب (Hydrodistillation:HD) می‌باشد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش&lt;/strong&gt;: ابتدا اسانس گل و برگ پونه با روش SD و HD استخراج شد. سپس خاصیت آنتی‌اکسیدانی اسانس استخراج شده با استفاده از روش مهار رادیکال‌های آزاد DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl)، خاصیت ضد‌میکروبی با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی 5 سویه باکتری با روش رقیق‌سازی در چاهک بررسی و ترکیبات اسانس گل و برگ پونه با روش آنالیز کروماتوگرافی گازی – طیف‌سنجی جرمی شناسایی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;  بازده استخراج اسانس برای گل و برگ پونه در روش SD به ترتیب، 0909/0 ± 9915/0 و0346/0 ± 6361/1 درصد و در روش HD به ترتیب برابر با 130/0 ± 035/1 و 0186/0 ± 6503/1 درصد برحسب وزن اسانس به وزن ماده اولیه خشک بدست آمد. همچنین با ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی مقدار  IC50(Half maximal inhibitory concentration) برای اسانس برگ و گل پونه در روش HD به ترتیب برابر 7/247 و 8/427 و در روش SD به ترتیب برابر 2/370 و 9/438 میکروگرم بر میلی‌لیتر بدست آمد. مقادیرMIC  (Minimum Inhibitory Concentration) و MBC (Minimum Bactericidal Concentration) اسانس‌های گل، کمتر از اسانس‌های برگ شد ولی این مقادیر برای دو نمونه اسانس SD) و (HD برگ یا دو نمونه اسانس  SD)و  (HDگل پونه، زمانی که سویه باکتری یکسان بود، تفاوتی با هم نداشتند. همچنین Pulegone اصلی‌ترین ترکیب شناسایی شده برای اسانس گل و برگ پونه بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; با توجه به نتایج، تغییر در روش‌های استخراج HD و SD بر روی فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس‌های گل و برگ پونه تاثیرگذار و بر فعالیت ضد‌میکروبی آن‌ها تاثیری نداشت. درروش‌های استخراج یکسان، اسانس حاصل از برگ خاصیت آنتی‌اکسیدانی و  اسانس حاصل از گل خاصیت ضدمیکروبی قوی‌تری داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پونه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقطیر با آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقطیر با بخار آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsse.uk.ac.ir/article_4693_276409dd3a75ac228e611cfebde54645.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم و مهندسی جداسازی</JournalTitle>
				<Issn>2008-3963</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance study of Fe-TiO2 Tubular Photocatalytic Membranes on Alumina Support for Separation of Dye Pollutant from Aqueous Solution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد غشای فوتوکاتالیستی لوله ای Fe-TiO2 بر پایه آلومینا در جداسازی آلاینده رنگی از محلول آبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4769</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jsse.2025.4769</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>حکیم زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صونا</FirstName>
					<LastName>جمشیدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1091-678X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective:&lt;/strong&gt; Dyes, ,as environmental contaminants,, impact for the entire ecosystem and the human beings. Hence, it is essential to separate from dye effluents. Several technologies were investigated for separation and degradation of dye contaminate that photocatalytic membrane are an appropriate candidate due to the multiple action such as rejection and photodegradation of dye contaminates.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; The Fe doped TiO2 photocatalyst layer was coated on the tubular ceramic support by dip coating method, while the photocatalyst layer was synthesized by sol gel method. The synthesized membrane was characterized using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), and scanning electron microscopy (SEM). Malachite green (MG) as a dyes contaminants was adopted to test the photocatalytic performance of prepared membrane. Different parameters that affected dye contaminate removal and flux of prepared composite membrane were discussed, including pH, initial concentration of dyes contaminants (C0), light source, and transmembrane pressure (ΔP).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The structural properties confirmed that the photocatalytic membranes layer were successfully prepared on ceramic support. The results recommend that the degradation of pollutants was favored at a low initial concentration, the alkaline condition under UV irradiation. The pH of the initial solution was not affected on permeate flux. The permeate fluxes of the synthesized membrane were increased at high trans membrane pressure (ΔP).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The optimized parameters were found to be the working solution pH=9 and C0=5 ppm, ΔP=1 bar under UV irradiation. The addition of Fe to TiO2 photocatalyst enabled the composite membrane to possess visible-light photo catalysis and ultrafiltration simultaneously.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; رنگ‌ها به ‌عنوان یک آلاینده محیطی، بر روی کل اکوسیستم و انسان تأثیر می‌گذارند. از این رو جداسازی اینگونه مواد آلاینده از پسابهای رنگی صنعتی ضروری است. روشهای مختلفی برای حذف و جداسازی آلاینده های رنگی مورد بررسی قرار گرفته است که غشاهای فوتوکاتالیستی با عملکرد چند گانه در دفع آلاینده ها و تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده های رنگی میتواند گزینه مناسبی باشد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روشها: &lt;/strong&gt;لایه فوتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم داپه شده با آهن بر روی پایه های غشای سرامیکی به روش غوطه وری پوشش داده شد. مشخصات غشای سنتز شده با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و آنالیز طیف سنجی مادون قرمز - تبدیل فوریه (FTIR) تعیین گردید. مالاشیت سبز به عنوان آلاینده رنگی برای بررسی عملکردی غشای فوتوکاتالیستی انتخاب گردید. پارامتر های موثر عملیاتی مانند pH، غلظت اولیه آلاینده رنگی (C0)، منبع نور و اختلاف فشار دو سمت غشا (ΔP) بر شار عبوری غشا تهیه شده و ضریب جداسازی آلاینده رنگی مورد بررسی قرار گرفتند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج: &lt;/strong&gt;نتایج حاکی از تشکیل موفقیت آمیز لایه فوتوکاتالیسیتی بر روی پایه غشایی بود. نتایج نشان داد که تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده‌ها در غلظت اولیه پایین ماده آلاینده، شرایط قلیایی تحت تابش UV بیشتر بود. pH محلول اولیه بر شار نفوذی تأثیری نداشت. شار عبوری از غشای سنتز شده در اختلاف فشارهای افزایش یافت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; شرایط عملیاتی بهینه در 9= pH، غلظت اولیه ppm 5،bar 1=ΔP تحت نور UV بدست آمد. افزودن آهن به فوتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم منجر به انجام همزمان فرآیند فوتوکاتالیسیتی در محدوده نور مرئی و جداسازی غشایی گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غشای فوتوکاتالیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخریب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرایط عملیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده رنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsse.uk.ac.ir/article_4769_9b9540f510b7d81d2ffe0e09e6c55d90.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
