Ուլտրաձայնային օգնությամբ կատալիտիկ արդյունահանում
Hielscher ուլտրաձայնային ռեակտորները օգտագործվում են բազմաթիվ ոլորտներում՝ օգնելու և բարելավելու կատալիտիկ արդյունահանման մշակումը (CEP) կամ այսպես կոչված փուլային փոխանցման արդյունահանումը (PTE): Կատալիզային արդյունահանումը ներառում է տարասեռ չխառնվող ֆազային համակարգ, օրինակ՝ հեղուկ-հեղուկ կամ հեղուկ-պինդ: Ուլտրաձայնային բարձր կտրվածքի և կավիտացիոն ուժերը զգալիորեն բարելավում են լուծվող նյութերի լուծարման արագությունը՝ հանգեցնելով ավելի արագ և ամբողջական արդյունահանման: Բացի այդ, այս ազդեցությունը կարող է օգտագործվել՝ նվազեցնելու օգտագործվող լուծիչի կամ թթվի քանակը: Որպես ապացուցված տեխնիկա, ուլտրաձայնային օգնությամբ արդյունահանումը ավելի ու ավելի է օգտագործվում՝ պայմանավորված էկոլոգիական արդյունահանման տեխնիկայի աճող պահանջարկով՝ արդյունահանման կրճատված ժամանակով և օրգանական լուծիչների սպառման նվազեցմամբ:
կատալիտիկ արդյունահանում/փուլային փոխանցում – Հիմունքներ
Տերմին “Կատալիզային արդյունահանման մշակումը (CEP) կամ փուլային փոխանցման արդյունահանումը (PTE) նկարագրում է հեղուկ-հեղուկ կամ պինդ-հեղուկ բաշխումը, երբ անալիտների արդյունահանումը և հեռացումը կենտրոնացված է: Հետևաբար, հեղուկը կամ պինդ լուծիչը պետք է ցրվի/էմուլսացվի լուծիչի մեջ (հեղուկ փուլ): Ժամկետով “արդյունահանող” նկարագրված է միայն լուծիչի ակտիվ նյութը (այսինքն՝ միատարր «օրգանական փուլը’ որը ներառում է արդյունահանող նյութը, նոսրացուցիչը և/կամ փոփոխիչը), որը հիմնականում պատասխանատու է լուծված նյութի «ջրային նյութից» տեղափոխելու համար.’ դեպի «օրգանական’ փուլ. [IUPAC]: Թիրախային նյութը, որը արդյունահանվում է, կոչվում է քաղվածք:
Ավանդական արդյունահանման մեթոդները, ինչպիսիք են սոքսլետի արդյունահանումը, մացերացիան, միկրոալիքային վառարանը, թափանցումը, արդյունահանումը ռեֆլյուքսով և գոլորշու թորումով, կամ տուրբո-արդյունահանումը հաճախ դանդաղ և անարդյունավետ են և/կամ պահանջում են մեծ քանակությամբ վտանգավոր լուծիչներ, ինչը հանգեցնում է ծախսատար և ժամանակատար գործընթացի: որը վնասակար է շրջակա միջավայրի համար.
Ուլտրաձայնը սովորական արդյունահանման մեթոդների ապացուցված այլընտրանք է, որն ապահովում է ավելի արագ և ամբողջական արդյունահանում ավելի քիչ կամ առանց վտանգավոր լուծիչների: Ուլտրաձայնը կանաչ, էկոլոգիապես մաքուր մշակման հզոր տեխնիկա է:
Sonicator UP400St կիրառում է ուժային ուլտրաձայնային հետազոտություն՝ կատալիտիկ արդյունահանումը բարելավելու համար
Ուլտրաձայնային օգնությամբ կատալիտիկ արդյունահանման սկզբունքը
Նյութի արդյունահանման համար չխառնվող փուլերը պետք է խառնվեն այնպես, որ արդյունահանվող նյութը փոխադրող փուլից լուծարվի լուծիչ փուլ: Ամենից հաճախ փուլային արդյունահանումը կատարվում է ցրված փուլից դեպի շարունակական փուլ, ինչը նշանակում է, որ կաթիլները և մասնիկները պետք է միատարր կերպով ցրվեն լուծիչի մեջ:
Էլեկտրաէներգիայի ուլտրաձայնը խառնման և արդյունահանման հայտնի տեխնոլոգիա է, որն ունի մի քանի դրական ազդեցություն արդյունահանման գործընթացի վրա.
- բարելավված ռեակցիայի կինետիկա
- Կրիչի (սորբենների) և լուծիչի նուրբ խառնուրդ
- Երկու փուլերի միջև միջերեսի ավելացում
- Զանգվածի փոխանցման ավելացում
- Պասիվացնող շերտերի հեռացում մասնիկների մակերեսից
- բջիջների խանգարում & քայքայումը
- Ավելի ամբողջական արդյունահանում, ինչը հանգեցնում է ավելի բարձր բերքատվության
- պարզ & պահպանել գործողությունը
- Կանաչ գործընթաց. էկոլոգիապես մաքուր
Ուլտրաձայնային կավիտացիայի աշխատանքային սկզբունքը և դրա ազդեցությունը կատալիտիկ արդյունահանման վրա
Արդյունահանման նպատակով երկու փուլերը ինտենսիվորեն խառնվում են ուլտրաձայնային կավիտացիայի դաշտում: Կաթիլները և մասնիկները բաժանվում են ենթամիկրոնային և նանո չափերի: Սա զարգացնում է ընդլայնված մակերեսներ մի փուլից մյուսը զանգվածի բարելավված փոխանցման համար: Երկու փուլերի միջև ինտերֆեյսի ավելացումը հանգեցնում է արդյունահանման համար շփման մակերեսի ընդլայնմանը, որպեսզի զանգվածի փոխանցումն ուժեղանա՝ ֆազային սահմանում լճացած հեղուկ շերտերի հեռացման պատճառով: Զանգվածի փոխանցումը հետագայում ավելանում է մասնիկների մակերեսից պասիվացնող շերտերի հեռացման պատճառով: Բջիջներից և հյուսվածքներից կենսաբանական նյութի արդյունահանման համար զանգվածի փոխանցումը մեծանում է ուլտրաձայնային բջիջների խզման արդյունքում: Այս բոլոր ազդեցությունները հանգեցնում են ավելի ամբողջական արդյունահանման, ինչը հանգեցնում է ավելի բարձր եկամտաբերության:
Ուլտրաձայնային արդյունահանման առավելությունները.
- կոտրել սահմանային շերտերը
- հաղթահարել վան-դեր-Վալսի ուժերը
- տեղափոխել չհագեցած հեղուկը շփման մակերեսին
- նվազեցնել կամ վերացնել փոխանցման գործակալների անհրաժեշտությունը
- նվազեցնել ժամանակը, ջերմաստիճանը և/կամ կոնցենտրացիան
- ավելի քիչ ավելցուկ՝ համեմատած լրիվ հագեցման համար պահանջվող ծավալի հետ
- ավելի քիչ ծավալ, որը պետք է զտվի (օրինակ՝ թորման, գոլորշիացման, չորացման միջոցով)
- առանց անընդհատ խառնվող ռեակտորների (CSR)
- խնայել իշխանությունը
- ոչ փաթեթավորում, այլ ներկառուցված մշակում
- օգտագործել ավելի քիչ թթվային կամ ավելի էժան լուծիչ
- խուսափել լուծիչներից, փոխարենը օգտագործել ջրային
- մշակել պինդ նյութերի բարձր կոնցենտրացիաներ կամ բարձր մածուցիկությամբ լուծույթներ
- կանաչ վերամշակում. բնապահպանական
- օգտագործել օրգանական թթուներ, ինչպիսիք են խնձորաթթուն կամ կիտրոնաթթուն
- խուսափել բազմաստիճան արդյունահանման գործընթացներից
MultiSonoReactor-ը բարելավում է ռեակցիայի արագությունը և կատալիտիկ արդյունահանման գործընթացների արդյունավետությունը
- Կենսաբանություն
- Քիմիա
- Սնունդ & դեղ
- վերլուծություն
- միջուկային վերամշակում
- հանքարդյունաբերության հավելվածներ
- ծծմբազրկում
- օրգանական միացություններ
- երկրաքիմիա
- մաքրում
հեղուկ-հեղուկ արդյունահանում
Պայմանական գործընթաց. The liquid-liquid extraction is a partitioning method to extract substances from one liquid phase into another liquid phase based on the substances’ relative solubilities in the two different immiscible liquid phases. The use of ultrasonics improves the rate at which the solute is transferred between the two phases by high performance խառնելով, Էմուլգացնող, և լուծարվող!
Հեղուկ-հեղուկ արդյունահանումը տարանջատման տեխնիկա է ջրային լուծույթից արժեքավոր բաղադրիչները մեկուսացնելու և խտացնելու համար՝ օգտագործելով օրգանական լուծիչ: Հեղուկ-հեղուկ արդյունահանումը հաճախ կիրառվում է, երբ տարանջատման այլ մեթոդները (օրինակ՝ թորումը) անարդյունավետ են: Հեղուկ-հեղուկ արդյունահանումը օգտագործվում է դեղագործության մեջ & կոսմետիկ (ակտիվ միացություններ, API-ներ, բուրմունքներ), ինչպես նաև սննդի և գյուղատնտեսական արդյունաբերության, օրգանական և անօրգանական քիմիայի, նավթաքիմիական արդյունաբերության և հիդրոմետալուրգիայի համար:
Խնդիր. Ընդհանուր խնդիր է հեղուկ փուլերի անխառնելիությունը (լուծիչը և նոսրացուցիչը չխառնվում են), ուստի անհրաժեշտ է համապատասխան խառնման մեթոդ: Քանի որ երկու հեղուկ փուլերի հավասարաչափ խառնումը նպաստում է փուլային փոխանցմանը լուծիչի և լուծիչի միջև, շատ կարևոր է հուսալի ցրման կամ էմուլսացման մեթոդը: Որքան նուրբ լինի խառնուրդը և որքան բարձր լինի երկու փուլերի միջև շփման տարածքը, այնքան ավելի լավ է լուծիչը կարող է անցնել մի հեղուկ փուլից մյուս հեղուկ փուլ: Սովորական արդյունահանման գործընթացները հիմնականում զուրկ են զանգվածային փոխանցման խթանումից, ուստի արդյունահանման գործընթացը դանդաղ է և հաճախ թերի: Արդյունահանումը բարելավելու համար հաճախ օգտագործվում են չափազանց մեծ քանակությամբ լուծիչներ, որոնք գործընթացը դարձնում են թանկ և շրջակա միջավայրի աղտոտում:
Լուծում: Ուլտրաձայնային հեղուկ-հեղուկ արդյունահանումը գերազանցում է ավանդական հեղուկ-հեղուկ արդյունահանման տեխնիկան տարբեր կետերում.
Հզոր ուլտրաձայնը հուսալի և հեշտությամբ խառնում է երկու կամ ավելի հեղուկ փուլեր: Ուլտրաձայնային միջոցով կաթիլները կարող են կրճատվել նանո չափի, որպեսզի լավ լինի միկրո և նանոէմուլսիաներ ստացվում են. Դրանով իսկ առաջացած կավիտացիոն ուժերը նպաստում են զանգվածի փոխանցմանը հեղուկ փուլերի միջև: Քանի որ sonication-ը կարող է իրականացվել շարունակական ներգծային համակարգում, մեծ ծավալներ և բարձր մածուցիկ հեղուկներ կարելի է կարգավորել առանց խնդիրների:
Բայց նաև միկրո արդյունահանումը, օրինակ՝ վերլուծական նպատակներով, կարող է բարելավվել նաև ձայնային լուծույթով (օրինակ՝ իոնային հեղուկի վրա հիմնված միկրոէքստրակցիա՝ ուլտրաձայնային էմուլսիայով):
Ուլտրաձայնային արդյունահանման առավելությունները.
Ուլտրաձայնային հզոր ուժեր – գեներացվել է ցածր հաճախականության/բարձր հզորության ուլտրաձայնի միջոցով – օգնում է
- վերափոխել կաթիլները
- խուսափել էմուլսիա փոխանցող նյութերից կամ ամֆիֆիլային կատալիզատորներից
- խուսափեք լվացող միջոցների կամ մակերեսային ակտիվ նյութերի օգտագործումից
- խուսափեք ամֆիֆիլային կատալիզատորներից, լվացող միջոցներից կամ մակերեսային ակտիվ նյութերից
- առաջացնում է տուրբուլենտ անկայուն էմուլսիաներ՝ առանց մակերեւութային ակտիվ շերտերի
Պինդ-հեղուկ արդյունահանումը բարելավվել է ուլտրաձայնային օգնությամբ
Պինդ-հեղուկ արդյունահանման կամ պինդ փուլային արդյունահանման (SPE) նպատակն է առանձնացնել անալիտները, որոնք լուծված կամ կասեցված են հեղուկ խառնուրդի մեջ, և դրանք մեկուսացնել մատրիցից՝ ըստ իրենց ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների: Հետևաբար, մեկուսացումը զտվում է սորբեններից համապատասխան լուծիչի օգնությամբ: Արդյունահանված նյութը կոչվում է էլյուտ:
Պայմանական SPE տեխնիկան է մացերացիան, սոքսլետի արդյունահանումը, ներթափանցումը, ռեֆլյուքսի և գոլորշու թորման համադրությունը կամ բարձր արագությամբ խառնումը/տուրբո-արդյունահանումը: Պինդ-հեղուկ արդյունահանումը կենսաբանության, քիմիայի, ինչպես նաև սննդի, դեղագործության և կոսմետիկ արդյունաբերության մեջ միացությունների առանձնացման ընդհանուր ընթացակարգ է: Մետաղների արդյունահանումը հայտնի է նաև որպես տարրալվացում:
Խնդիր. Սովորական SPE տեխնիկան հայտնի է որպես ժամանակատար և պահանջում է համեմատաբար մեծ քանակությամբ լուծիչներ, որոնք հիմնականում շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր են և աղտոտող: Գործընթացի բարձր ջերմաստիճանը կարող է նույնիսկ հանգեցնել ջերմային զգայուն քաղվածքների ոչնչացմանը:
Լուծում: Ուլտրաձայնային օգնությամբ պինդ-հեղուկ արդյունահանման միջոցով սովորաբար կարելի է հաղթահարել ավանդական SPE-ի ընդհանուր խնդիրները: Քանի որ sonication-ը ապահովում է պինդ նյութերի նուրբ բաշխում լուծիչի փուլում, հասանելի է ավելի մեծ միջերեսային սահման, որպեսզի նպատակային նյութի զանգվածային փոխանցումը լուծիչ բարելավվի: Սա հանգեցնում է ավելի արագ և ամբողջական արդյունահանման, մինչդեռ լուծիչի օգտագործումը կրճատվում է կամ ամբողջովին բացառվում (փոխարենը օգտագործեք ջուրը որպես հեղուկ փուլ): Ուլտրաձայնային հզորության կիրառմամբ պինդ փուլային արդյունահանումը կարող է իրականացվել ավելի արդյունավետ, տնտեսական և շրջակա միջավայրի համար մաքուր: Աղտոտող կամ վտանգավոր լուծիչների նվազեցման կամ խուսափելու պատճառով ուլտրաձայնային արդյունահանումը կարող է համարվել շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ Կանաչ գործընթաց. Տնտեսապես, գործընթացի ծախսերը կրճատվում են էներգիայի, վճարունակի և ժամանակի խնայողության շնորհիվ:
ուլտրաձայնային լուծիչի արդյունահանում
Լուծիչներով արդյունահանման դեպքում լուծիչ (օր. օրգանական լուծիչ) օգտագործվում է միացությունը մեկ այլ հեղուկից (օրինակ՝ ջրային փուլ) լուծելու և առանձնացնելու համար։ Ընդհանրապես, որքան շատ բևեռային լուծույթներ են լուծվում ավելի բևեռային լուծիչի մեջ, և այնքան քիչ բևեռային լուծույթները՝ ավելի քիչ բևեռային լուծիչների մեջ: Օգտագործելով լուծիչով արդյունահանումը, հնարավոր է առանձնացնել օքսիդացված թիոֆենները (սուլֆօքսիդներ, սուլֆոններ) նավթային փուլից՝ օգտագործելով ացետոնիտրիլ կամ այլ բևեռային լուծիչներ: Լուծիչներով արդյունահանումը օգտագործվում է նաև նյութեր, ինչպիսիք են ուրանը, պլուտոնիումը կամ թորիումը թթվային լուծույթներից եռաֆոսֆորօրգանական արդյունահանման համար:Ն- բուտիլֆոսֆատ (PUREX գործընթաց):
Նվազեցրեք ձեր լուծիչների օգտագործումը. Ուլտրաձայնային միջոցների օգտագործումը նվազագույնի է հասցնում լուծիչների օգտագործումը գործընթացում և օպտիմալացնում է արտադրանքի բեռը լուծիչում: Այն նաև հանգեցնում է ավելի արագ և ամբողջական արդյունահանման:
Կտտացրեք այստեղ՝ ուլտրաձայնային օգնությամբ օքսիդատիվ ծծմբազերծման մասին ավելին կարդալու համար:
Ուլտրաձայնային օգնությամբ Սոքսլետի արդյունահանում
Սոքսլետի արդյունահանումը պինդ-հեղուկ արդյունահանման մեթոդ է, որը հաճախ օգտագործվում է սինթետիկ և անալիտիկ լաբորատորիաներում: Սոքսլետի արդյունահանումը հիմնականում կիրառվում է այն դեպքում, երբ նյութը լուծույթում ունի միայն սահմանափակ լուծելիություն, և կեղտը անլուծելի է այդ լուծիչում:
Ուլտրաձայնային հետազոտությունը կարող է շատ հաջողությամբ զուգակցվել Սոքսլետի արդյունահանման հետ, ինչը հանգեցնում է բերքատվության բարձրացման և արդյունահանման ավելի կարճ ժամանակի:
Խնդրում ենք սեղմել այստեղ՝ Սոքսլետի ուլտրաձայնային օգնությամբ արդյունահանման մասին ավելին իմանալու համար:
Արդյունահանում հալոցներում՝ օգտագործելով Sonication
Հեղուկ-Հեղուկ արդյունահանումը կարող է իրականացվել խառնուրդներում, որտեղ կամ մեկ կամ երկու հեղուկ փուլերը հալված են, ինչպիսիք են հալած աղերը կամ հալած մետաղները, օրինակ՝ սնդիկը: Ուլտրաձայնային հոսքի բջիջների ռեակտորներում հզոր ներծծող ձայնագրումը թույլ է տալիս մշակել նույնիսկ բարձր մածուցիկությամբ հեղուկներ, ինչպիսիք են հալոցները:
Ուլտրաձայնային օգնությամբ տարրալվացում
Լվացքը նկարագրում է թթուների, լուծիչների կամ տաք ջրի օգտագործումը իներտ չլուծվող պինդ կրիչից լուծված նյութը ընտրողաբար լուծելու համար: Լվացքը հաճախ օգտագործվում է հանքարդյունաբերության մեջ՝ հանքաքարերից մետաղներ հանելու համար:
Ուլտրաձայնային տարրալվացման առավելությունները.
- լվանալ ծակոտկեն նյութերի փոքր բացվածքները
- հաղթահարել թաղանթների ընտրողականությունը
- ոչնչացնել պինդ մարմինները, շերտազատել և ապաագլոմերացնել պինդները
- հեռացնել պասիվ շերտերը
- օքսիդային շերտերի հեռացում
- թրջել ամբողջ նյութի մակերեսը, հատկապես բարձր մակերևութային լարվածության հեղուկների համար
- կտրվածքի նոսրացում
Կտտացրեք այստեղ՝ ուլտրաձայնային տարրալվացման մասին ավելին իմանալու համար:
Hielscher Sonicators ցանկացած արտադրության ծավալի համար
Sonication լաբորատորիայում, bench-Top և արտադրության մասշտաբով. Hielscher-ի բոլոր ուլտրաձայնային սարքերը կառուցված են 24 ժամ/7 օր աշխատելու համար, նույնիսկ ուլտրաձայնային լաբորատոր հոմոգենիզատորները կարող են զգալի ծավալներ մշակել խմբաքանակի կամ հոսքի ռեժիմով: Նստարանային և արդյունաբերական ուլտրաձայնային սարքերը նախագծված և կառուցված են արդյունաբերական մակարդակում, որպեսզի բարձր ծավալները և բարձր մածուցիկությունը հնարավոր լինի մշակել առանց խնդիրների: – նույնիսկ այնպիսի պահանջկոտ պայմաններում, ինչպիսիք են բարձր ճնշումները և բարձր ջերմաստիճանները (օրինակ՝ գերկրիտիկական CO2-ի հետ համատեղ, արտամղման գործընթացների համար և այլն): Hielscher-ի ամուր ուլտրաձայնային սարքերը ունակ են կարգավորել լուծիչները, հղկող հեղուկները և քայքայիչ նյութերը: Հարմար պարագաները հնարավորություն են տալիս ուլտրաձայնային համակարգը օպտիմալ կերպով հարմարեցնել արդյունահանման գործընթացի պահանջներին: Վտանգավոր միջավայրում տեղադրելու համար՝ ATEX կամ FM գնահատված պայթյունակայուն ուլտրաձայնային համակարգեր հասանելի են։
Այսպիսով, Hielscher-ի ամուր և հզոր ձայնային սարքերը և աքսեսուարների լայն տեսականի թույլ են տալիս ձայնավորել այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են տաք ջուրը/հեղուկները, թթուները, մետաղների հալոցքը, աղի հալոցքը, լուծիչները (օրինակ՝ մեթանոլ, հեքսան, օրգանական, բևեռային լուծիչներ, օրինակ՝ ացետոնիտրիլ):
Գրականություն / Հղումներ
- Ekaterina V. Rokhina, Eveliina Repo, Jurate Virkutyte (2010): Comparative kinetic analysis of silent and ultrasound-assisted catalytic wet peroxide oxidation of phenol. Ultrasonics Sonochemistry, Volume 17, Issue 3, 2010. 541-546.
- Bendicho, C.; De La Calle, I.; Pena, F.; Costas, M.; Cabaleiro, N.; Lavilla, I. (2012): Ultrasound-assisted pretreatment of solid samples in the context of green analytical chemistry. Trends in Analytical Chemistry, Vol. 31, 2012. 50-60.
- Shayegan, Z.; Razzaghi, M.; Niaei, A.; Salari, D.; Tabar, M.T.S.; Akbari, A.N. (2013): Sulfur removal of gas oil using ultrasound-assisted catalytic oxidative process and study of its optimum conditions. Korean J. Chem. Eng., 30(9), 2013. 1751-1759.
- Oluseyi, T.; Olayinka, K.; Alo, B.; Smith, R. M. (2011): Comparison of extraction and clean-up techniques for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in contaminated soil samples. African Journal of Environmental Science and Technology Vol. 5/7, 2011. 482-493.
- Petigny, L.; Périno-Issartier, S.; Wajsman, J.; Chemat, F. (2013): Batch and Continuous Ultrasound Assisted Extraction of Boldo Leaves (Peumus boldus Mol.). International Journal of Molecular Science 14, 2013. 5750-5764.
Փաստեր, որոնք արժե իմանալ
Հեղուկի ուլտրաձայնային մշակումը հաճախ կոչվում է հնչյունավորում, ուլտրաձայնայինացում, սոնիկացիա, ինսոնացիա, ուլտրաձայնային ճառագայթում կամ ակուստիկ դաշտերի կիրառում: Այս բոլոր տերմինները նկարագրում են բարձր հզորության ուլտրաձայնային ալիքների միացումը հեղուկ միջավայրում՝ ուլտրաձայնային հասնելու համար
- խառնելով & միաձուլում,
- միատարրացում,
- էմուլգացիա,
- Ցրում & դեագգլոմերացիա,
- մասնիկների չափի կրճատում (ֆրեզերային & մանրացնել),
- լուծարվող,
- խոնավացնող & խոնավացում,
- լիզիս & բջիջների խանգարում,
- Արդյունահանում,
- հյուսվածքների համասեռացում,
- մասնատվածություն,
- Գազազերծում & փրփրազերծող,
- խուզող նոսրացում և
- sonochemical ռեակցիա.
Քանի որ ուժային ուլտրաձայնը մշակման բազմակողմանի տեխնիկա է, ուլտրաձայնային սարքերը հայտնի են տարբեր տերմիններով, ինչպիսիք են զոնդային ձայնային սարք, ձայնային լիզեր, ուլտրաձայնային խանգարող, ուլտրաձայնային սրող, սոնո-խափանիչ, ձայնավորիչ, ձայնային դիսպերսատոր, բջջային խանգարող, ուլտրաձայնային դիսպերսեր կամ տարրալուծող:



