<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>محور الهندسة الكيميائية والبيئية</title>
<link href="http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3053" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3053</id>
<updated>2026-04-08T21:44:39Z</updated>
<dc:date>2026-04-08T21:44:39Z</dc:date>
<entry>
<title>قياس مستوى الإشعاع الطبيعي والصناعي في التربة ومياه الأمطار بمنطقة يفرن-ليبيا</title>
<link href="http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3232" rel="alternate"/>
<author>
<name>الشلواح, مسعودة</name>
</author>
<author>
<name>. أبوزخار, فرحات</name>
</author>
<author>
<name>العزيزي, إبراهيم</name>
</author>
<id>http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3232</id>
<updated>2025-07-02T21:18:16Z</updated>
<published>2024-09-04T00:00:00Z</published>
<summary type="text">قياس مستوى الإشعاع الطبيعي والصناعي في التربة ومياه الأمطار بمنطقة يفرن-ليبيا
الشلواح, مسعودة; . أبوزخار, فرحات; العزيزي, إبراهيم
الملخص &#13;
أجريت هذه الدراسة على عينات تربة ومياه تم تجميعها من عدة مناطق بمدينة يفرن الليبية وقد تم قياسها باستخدام منظومة مطيافية أشعة جاما وكاشف الجرمانيوم عالي النقاوة (HPGe Detector) حيث بينت الدراسة احتواء هذه العينات على عناصر مشعة طبيعية وهي الثوريوم (Th232) وعنصر الراديوم (Ra226) وعنصر البوتاسيوم (40K)، بالإضافة الى عنصر مشع صناعي هو السيزيوم (137Cs). لوحظ وجود تباين في مستويات الإشعاع حيث كان أعلى مستوى لعنصر Th232 في عينة تربة ( SO.Z) وهو 0±011Bq/kg 25.07 وأقل مستوى في عينة تربة (SO.T ). أما عنصر Ra226 فكان أعلى مستوى له في عينة تربة(SO.Z) عند مستوى هو 46.64±0.030 Bg/kg وأقل مستوى كان في عينة تربة (SO.T ). حيث كان 34.502±0.034 Bg/kg. أما عنصر K40 فكانت أعلى قيمة له فيعينة تربة (SO.J ) عند مستوى Bq/kg 0.0060 ±372.18 وأقل مستوى كان في عينة تربة(SO.T ) وعند مستوى هو Bq/kg 240.07±0.0070 مقارنة بعينة التربة المرجعية( SO.CO)  والتي سجلت مستوى إشعاعي هو Bg/kg  0.0068±249.6.  بينما وجد عنصر Cs137 في تربة منطقة الدراسة حيث أعلى مستوى سجل في عينة تربة (SO.J  ( وكان Bq/kg 6.671±0.0135، بينما أقل مستوى سجل في عينة تربة (SO.T ). عند مستوى (Bq/kg 1.284±0.036 مقارنة بعينة التربة المرجعية(SO.CO) (8.235±0.0116Bq/kg).  وجد أيضا اختلافات في مستوى هذه العناصر في مياه الأمطار حيث كان أعلى مستوى لعنصر Th232 في عينة مياه( Wa.Kh.T) Bq/kg  0.280±0.015 بينما وجد أعلى مستوى لعنصر Ra226  في عينة مباه ( Wa.Ma) وكان Bq/kg  0.6843 بينما سجلت أقل قراءة في عينة مياه ( Ma.AI) كان حوالي Bq/kg 0.3333. وسجل عنصر K40 أعلى مستوى في عينة مياه ( Wa.Ma) وبقيمة قدرها Bq/kg 0.0716 ±3.678 وأقل مستوى سجل لهذا العنصر في عينة مياه ( Wa.T.1) وكان Bq/kg .0.5843. أما عنصر Cs137 فأعلى مستوى سجل في عينة مياه(Wa.Ma)  Bq/kg 0.0475 وأقل مستوى في عينة مياه (Wa.SH ) Bq/kg 0.0308 مقارنة بالعينة المرجعية) (Wa.CO التي جمعت من الآبار الجوفية بالمنطقة وهي Bq/kg  0.021. جميع عينات التربة والمياه التي تم اختبارها، كانت النتائج التي تم الحصول عليها ضمن الحدود المسموح بها دوليا.&#13;
&#13;
Abstract&#13;
This study was conducted on soil and water samples that collected from several areas in the city of Yafran, Libya. They were measured using a high-purity germanium detector (HPGs). The study showed that these samples contain natural radioactive elements, namely thorium (232Th) radium (226Ra) and Potassium (40K), and an artificial radioactive element, cesium (137Cs). It was observed that there was a variation in radiation levels, where the highest level of 232Th was in the soil of Thymus capitatus, which was 25.07 ±0.011 Bq/kg, and the lowest level was in the soil of Artemisia Campestris L. For the element 226Ra, its highest level was in the soil of the Thymus Capitatus plant, at a level of 46.64±0.030 Bq/kg, and its lowest level was in the soil of the Artemisia campestris L., where it was 34.502±0.034 Bq/kg. The highest value for 40K was in the Rhus Tripartite plant, at a level of 372.180±.0060 Bq/kg, and its lowest level was in the soil of the Artemisia campestris L., at a level of 240.07±0.0070 Bq/kg, compared to the reference soil sample 88.89±0.018Bg/ kg. The 137Cs was found in the soil of the study area, in which the highest level recorded in the soil of Rhus tripartite and it was 6.671±0.0135 Bq/kg, while the lowest level was recorded in the soil of Artemisia campestris L at the level of 1.284±0.036 Bq/kg compared to the reference soil sample which was 8.235±0.0116Bq/kg.   Differences were also found in the level of these elements in rainwater, as the highest level of 232Th was found to be 0.24±0.1285Bq/kg in the water tank of the Al-Shaqarna area, while the highest level of 226Ra was 0.6293 Bq/kg f in the same region, while in the Ain Al-Rumiyeh area, it was about 0.3333Bq/kg. The 40K element recorded the highest level in the Al-Ma'aniyin area, with a value of 3.678±0.0716Bq/kg, and the lowest level for this element in the Taghmeh-1 area, was 0.5843Bq/kg. For the element 137Cs the highest level obtained in the water of the Maaniyin area was 0.0475Bq/kg, and the lowest level in the Shaqarna area was 0.0308Bq/kg, compared to the reference sample that collected from groundwater wells in the region, which was 0.0392Bq/kg. For the all tested soil and water samples, the obtained results were within internationally permissible limits.
</summary>
<dc:date>2024-09-04T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>تقييم فعالية المستخلص المائي لأوراق نبات إكليل الجبل Rosmarinus officinalis L النامي في بيئات مختلفة في ليبيا على نمو بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية ومقارنته مع بعض المضادات الحيوية</title>
<link href="http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3084" rel="alternate"/>
<author>
<name>أحمد الغبيني, علي</name>
</author>
<author>
<name>مفتاح المحيشي, فتحية</name>
</author>
<author>
<name>محمد اقلوص, نجاة</name>
</author>
<author>
<name>سليمان أبورويص, عبد العزيز</name>
</author>
<id>http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3084</id>
<updated>2025-01-12T06:53:13Z</updated>
<published>2024-09-04T00:00:00Z</published>
<summary type="text">تقييم فعالية المستخلص المائي لأوراق نبات إكليل الجبل Rosmarinus officinalis L النامي في بيئات مختلفة في ليبيا على نمو بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية ومقارنته مع بعض المضادات الحيوية
أحمد الغبيني, علي; مفتاح المحيشي, فتحية; محمد اقلوص, نجاة; سليمان أبورويص, عبد العزيز
</summary>
<dc:date>2024-09-04T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Simulation Process for Flash Separator of Light Hydrocarbons From Natural Gas by Aspen Hysys Program</title>
<link href="http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3083" rel="alternate"/>
<author>
<name>H. Mohamed Alshbuki, Ezeddin</name>
</author>
<author>
<name>Mohamed Bey, Mufida</name>
</author>
<id>http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3083</id>
<updated>2025-01-05T10:49:13Z</updated>
<published>2024-09-04T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Simulation Process for Flash Separator of Light Hydrocarbons From Natural Gas by Aspen Hysys Program
H. Mohamed Alshbuki, Ezeddin; Mohamed Bey, Mufida
</summary>
<dc:date>2024-09-04T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Review on Effective Parameters on Fabrication of Aluminum Matrix Composite reinforced by Manganese Oxides</title>
<link href="http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3078" rel="alternate"/>
<author>
<name>H. Almadhoni, Khalid</name>
</author>
<author>
<name>K. Muftah, Ali</name>
</author>
<id>http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3078</id>
<updated>2024-12-31T21:51:00Z</updated>
<published>2024-09-04T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Review on Effective Parameters on Fabrication of Aluminum Matrix Composite reinforced by Manganese Oxides
H. Almadhoni, Khalid; K. Muftah, Ali
Most recently, manganese (Mn) oxides materials including MnO and MnO2, are one of several types of ceramics are used as reinforcement elements to manufacture aluminum metal matrix composites (AMMC’s). AMMC’s are gaining widespread acceptance for household supplies, automobile, aircraft and many other industrial applications because of their essential properties such as low density, environment resistance, high strength and adequate mechanical and physical properties. The current article explores a detailed overview of the parameters effect on fabrication of AMMC’s reinforced by Mn-oxides adopted by many researchers through methodologies, including solid, semi-solid and liquid techniques. Based on the literature review, research work has also focused on exploring the morphology, microstructure and properties of AMMC’s reinforced with Mn-oxides. Mn-oxides, including MnO and MnO2, can be used as reinforcement to manufacture In-situ Al-Al2O3-AlMnOX (MnO2, MnO) composite. The energy density of manganese oxide (NaxMnO2) cathode materials for rechargeable sodium batteries can be enhanced by the incorporation of aluminum, where these materials showed a significantly higher initial discharge capacity and superior cycling performance. The produced composite is highly dependent on parameters of manufacture technique. Temperature, reinforcement particles size and reinforcement volume ratio (RVR) have a remarkable effect on the morphology and properties of AMMC’s reinforced by Mn-oxides. In-situ AlMnOx particles are characterized by porous structure, which gives them a large surface area that could improve the related properties such as the heat storage capacity.
</summary>
<dc:date>2024-09-04T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
