Author: Iflowpower - Fornitur Portable Power Station
လမ်းညွှန်- US အရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီများသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စက်ရုံများကိုအခြေခံ၍ လျှပ်စစ်ကားများ သို့မဟုတ် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် ရှားပါးမြေသတ္ထုများကို ခွဲထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဤနည်းပညာကို two-zone ligand auxiliary replacement chromatography (LAD) အဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး အထွက်နှုန်း မြင့်မားပြီး 99% ထက်ပိုသော သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ US တွင် ရုံးချုပ်ရှိ ကုန်ကြမ်းရောင်းချသူများ US အရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီများသည် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ဘဝစက်ဝန်းပြီးနောက် နီအိုဒီယမ် (ND)၊ 镨 (PR) နှင့် 镝 (DY) ကဲ့သို့သော ဖြောင့်မတ်သောသတ္တုများ ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုကို တီထွင်လျက်ရှိသည်။
American Chemistry Society မှထုတ်ဝေသော စာတမ်းတစ်ခုတွင် Purdue၊ Indiana တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများသည် ပလတ်စတစ်အမှိုက်မှ ကာဗွန်စစ်စစ်ကို ထုတ်ယူပြီး လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ anode အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပုံကို ပြသထားသည်။ ဘက်ထရီသည် အရုပ်ထရပ်ကား ပါဝါထောက်ပံ့သည်။ ဤနည်းလမ်းကို အလွယ်တကူ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်ဟု အဖွဲ့က တောင်းဆိုထားသည်။
ထို့အပြင်၊ လျှပ်စစ်ကားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ဤ anode ပစ္စည်းအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာစျေးကွက်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Purdue တက္ကသိုလ်မှ ရရှိသော ကုမ္ပဏီ၏ မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာများသည် ရှားပါးသော မြေသတ္ထုနှင့် ကျောက်မီးသွေး ထုတ်ကုန်များမှ အဓိက ဒြပ်စင်များအပါအဝင် အမြဲတမ်းသံလိုက်များနှင့် လျှပ်စစ်ကားများ သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စက်ရုံများတွင် အသုံးပြုသည့် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို ပြန်လည်ရယူခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်။
ဤနည်းပညာကို two-zone ligand auxiliary replacement chromatography (LAD) အဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး အထွက်နှုန်း မြင့်မားပြီး 99% ထက်ပိုသော သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Replacement chromatography သည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့် လေဖြတ်ခြင်းပေါ်တွင် နမူနာကို တင်ကာ ၎င်းကို solute ဖြင့် အစားထိုးပါသည်။ ၎င်းစနစ်သည် partition shunting method ကိုအခြေခံထားပြီး ၎င်း၏စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ကုဗမီတာတစ်ရက်လျှင် ရှားပါးမြေဒြပ်စင် 100 ကီလိုဂရမ်ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
၎င်းသည် ကော်လံသုံးခု၊ ထုတ်ယူသည့်ပစ္စည်း၊ ethylenediamine tetracetic acid (EDTA) နှင့် အခြားသော သတ်မှတ်မထားသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ဓာတုပစ္စည်းများကို အလိုရှိသည်။ LAD သည် နှစ်ဆင့်အရည်-အရည် ထုတ်ယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုသည့် ရိုးရာအက်ဆစ်အခြေခံနည်းလမ်းထက် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးရွားသော သက်ရောက်မှု မရှိဟု ဆိုပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ရှားပါးမြေသတ္ထုများ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ မြင့်မားမှုကြောင့် ရှားပါးမြေသတ္တုများကို ခွဲခြားရာတွင်လည်း ခက်ခဲကြောင်း သုတေသီများက ပြောကြားခဲ့သည်။
US Resources အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mark Jensen က "ခြုံငုံပြောရရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နည်းပညာနဲ့ ကုန်ကြမ်းလုပ်ငန်းစဉ်ကွင်းဆက်က ဒီအဓိကပစ္စည်းတွေကို ရေရှည်တည်တံ့ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်မှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Purdue University ၏ အဖွဲ့သည် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိလွယ်ရှလွယ် နည်းပညာများကို ပြသကာ နည်းပညာကို တက်ကြွစွာ မြှင့်တင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ "တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Purdue တက္ကသိုလ်မှ အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များသည် ပလတ်စတစ်အမှိုက်များမှ ကာဗွန်စစ်စစ်ကို ထုတ်ယူကာ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ anode အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။