To see the other types of publications on this topic, follow the link: Природні сорбенти.

Journal articles on the topic 'Природні сорбенти'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Природні сорбенти.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

П. Дерев'янко, Наталія, Наталія П. Лашко, Григорій О. Чаусовський, and Катерина С. Гостіщева. "ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ НІТРАТІВ У НАТУРАЛЬНИХ СОКАХ." Journal of Chemistry and Technologies 29, no. 4 (January 21, 2022): 599–606. http://dx.doi.org/10.15421/jchemtech.v29i4.235568.

Full text
Abstract:
На сьогоднішній день актуальним залишається пошук оптимальних режимів зберігання і переробки свіжої рослинної продукції, які забезпечують зниження вмісту нітратів у продуктах харчування. В даній роботі вивчалась можливість використання природних сорбентів різної природи для зниження вмісту нітратів у свіжих овочевих соках. Шляхом фільтрування відділяли сік від сорбенту та аналізували фільтрат на вміст нітратів іонометричним методом на рН-метрі-іономірі «Експерт−001». Сорбційну активність сорбентів розраховували за показниками загального зв’язування (R, %) та коефіцієнта розподілення (D), будували ізотерми сорбції та визначали їх термодинамічні параметри. Об’єктами дослідження були: свіжі овочеві соки; в якості сорбентів використовували дисперсний мінерал бентоніт (БЕН), желатину (ЖЕЛ) та синтетичний флокулянт поліоксиетилен (ПОЕ). Визначення показника загального зв’язування (R, %) та коефіцієнта розподілення (D) нітратів із соків сорбентами показали, що використання сорбентів призводить до зменшення вмісту нітратів у середньому в 1.2–1.9 разу. Максимaльну сорбційну активність при 3 годинному контакті з соком мав бентоніт (загальне зв'язування нітратів 16.1 %; коефіцієнт розподілення 19.0), мінімальну − синтетичний сорбент поліоксиетилен (загальне зв'язування 5.5 %; коефіцієнт розподілення 5.8). Встановлено, що експериментальне одержання ізотерм сорбції Лангмюра та розрахунок термодинамічних показників сорбції дозволяє оптимізувати вибір сорбентів для зменшення нітратного забруднення свіжих овочевих соків. Найбільш ефективними сорбентами для зниження вмісту нітратів у натуральних соках є бентоніт та желатина. Наведені умови обробки натуральних соків сорбентами можна рекомендувати для профілактики нітратного забруднення натуральних соків при їх виробництві.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Хохлова, Оксана Николаевна, Владимир Юрьевич Хохлов, Полина Владимировна Трошина, Алина Ивановна Быковская, and Елизавета Романовна Каширцева. "Влияние различных факторов на необменную сорбцию аминокислот анионообменниками." Сорбционные и хроматографические процессы 21, no. 4 (September 26, 2021): 486–91. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3632.

Full text
Abstract:
С целью обзора ряда действующих факторов при необменной сорбции аминокислот ионообменниками исследовано влияние природы и ионной формы сорбента, сорбата и растворителя, условий проведения сорбции – температуры и диапазона концентраций на величину поглощения глицина и фенилаланина анионообменником АВ-17-2П, сверхсшитым сорбентом MN-150 из водных и спиртовых растворов при температурах 293 и 343 К в концентрационных диапазонах, ограниченных растворимостью аминокислот. Установлено, что изменение ионной формы анионообменника АВ-17-2П с хлоридной на нитратную приводит к уменьшению количества поглощенного фенилаланина за счет изменения размерных и гидратационных характеристик противоиона, приводящих к ослаблению полярных взаимодействий в фазе сорбента при необменном закреплении аминокислот. Использование неводного растворителя, например, этилового спирта приводит к уменьшению растворимости аминокислот, а, следовательно, рабочего диапазона концентраций, уменьшению набухания анионообменника, что и обусловливает меньшее количество поглощаемой аминокислоты. К существенному улучшению поглощения фенилаланина приводит использование сверхсшитого сорбента или повышение температуры. В первом случае усиливаются гидрофобные взаимодействия между ароматическим радикалом фенилаланина и матрицей сорбента. Во втором случае разнонаправленное действие температурного фактора на сорбат, сорбент и связи между ними в итоге приводит к увеличению сорбции за счет улучшения набухания ионообменника. Хорошая растворимость глицина позволяет исследовать поглощение этой аминокислоты в широком интервале концентраций. По виду полученной изотермы с учетом характеристик ионообменника установлено формирование в сорбенте последовательно первого и второго слоя вещества на сорбционных центрах «функциональная группа-противоион».
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Камбарова, Эльмира Абдувалиевна, Михаил Алексеевич Гавриленко, and Несипхан Абжапарович Бектенов. "МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИНОМ ИЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ ЦЕОЛИТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ СВИНЦА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД." Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 332, no. 1 (January 24, 2021): 7–13. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2021/1/2994.

Full text
Abstract:
Актуальность. Создание эффективных и недорогих сорбентов широкого профиля, одним из актуальных направлений которого является дизайн сорбентов для очистки вод различного назначения, постоянно востребовано в науке и производстве. Новые ионообменные сорбенты позволяют решать сразу две связанные задачи: очистка технической воды предприятий и регулирование содержания токсикантов в окружающей среде. Модифицирование ионообменников приводит к улучшению сорбционных и кинетических характеристик, особенно перспективны природные высокопроницаемые сетчатые полиэлектролиты с большой скоростью поглощения ионов крупных размеров. Модифицирование этих минералов поверхностным слоем сополимеров с эпоксидными группами, полученными при отверждении смеси полиэтиленполиамина и эпоксидной смолы, позволяет получить новые дешевые сорбционные материалы для очистки воды от тяжелых металлов, преимущественно катионов свинца Pb2+. Исследование обусловлено необходимостью очистки сточных вод металлургических предприятий от катионов Pb2+, которые относятся к токсичным веществам, проявляющим мутагенные, канцерогенные свойства, кроме того, встроенные в биогенные формы ионы обладают свойством локально накапливаться в природных объектах, тем самым являясь сильным экотоксикантом. Цель: определить сорбционные свойства природного цеолита и его модифицированной формы по отношению к иону Pb2+ и оптимизировать условия сорбции. Объекты: Шанханайский природный цеолит и его модифицированные полиэтиленполиамином (ПЭПА) и эпоксидной смолой (ЭД-20) формы. Методы: спектрофотометрия. Результаты. Получены модифицированные полиэтиленполиамином и эпоксидной смолой сорбенты на основе Шанханайского природного цеолита. Установлены оптимальные условия рН сорбции ионов Pb2+ в статических условиях. При использовании модифицированного природного цеолита в диапазоне рН 7–9 извлечение ионов свинца происходит на 90 % по сравнению с исходным цеолитом.Модифицированный природный цеолит может быть использован в качестве сорбционного материала для очистки промышленных и сточных вод.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Куприенко, Петр. "КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ «РЕСАЙКЛИНГА»." Будівельні матеріали та вироби, no. 1-2(101) (April 24, 2019): 68–71. http://dx.doi.org/10.48076/2413-9890.2020-101-13.

Full text
Abstract:
Розроблена концепція комплексного вирішення конкретних завдань, пов’язаних з проблемами забруднення навколишнього середовища. Основним інструментом у вирішенні цих завдань є використання наномодифікованого природного алюмосилікату при очищенні води з подальшою утилізацією відпрацьованого сорбенту, а також відходів різної природи в якості інгредієнта шихти у виробництві керамічних виробів. Як приклад, приводиться алгоритмічна послідовність узагальнених етапів проведення робіт при виконанні проекту в частині очистки води. Приводиться перелік вод, що містять домішки різної природи і підлягають очистці, де ефективно працюють в якості сорбентів наносистеми на основі природних алюмосилікатів. Масштабний проект в цілому приведено у вигляді презентації і готовий до реалізації
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Куприенко, Петр. "КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ «РЕСАЙКЛИНГА»." Будівельні матеріали та вироби, no. 3-4(98) (July 31, 2018): 20–23. http://dx.doi.org/10.48076/2413-9890.2018-98-01.

Full text
Abstract:
Розроблена концепція комплексного вирішення конкретних завдань, пов’язаних з проблемами забруднення навколишнього середовища. Основним інструментом у вирішенні цих завдань є використання наномодифікованого природного алюмосилікату при очищенні води з подальшою утилізацією відпрацьованого сорбенту, а також відходів різної природи в якості інгредієнта шихти у виробництві керамічних виробів. Як приклад, приводиться алгоритмічна послідовність узагальнених етапів проведення робіт при виконанні проекту в частині очистки води. Приводиться перелік вод, що містять домішки різної природи і підлягають очистці, де ефективно працюють в якості сорбентів наносистеми на основі природних алюмосилікатів. Масштабний проект в цілому приведено у вигляді презентації і готовий до реалізації.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Кушнир, Алексей Алексеевич, Ксения Сергеевна Сыпко, Александр Сергеевич Губин, Екатерина Олеговна Шеремет, and Павел Тихонович Суханов. "Применение сорбентов различной природы для извлечения нестероидных противовоспалительных препаратов из водных сред (обзор)." Сорбционные и хроматографические процессы 21, no. 2 (April 9, 2021): 196–215. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3354.

Full text
Abstract:
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) относятся к группе противовоспалительных, обезболивающих, жаропонижающих средств и являются одними из самых потребляемых населением фармацевтических препаратов во всем мире. НПВС характеризуются побочными эффектами и в окружающей среде биодеградируют с образованием не менее токсичных соединений. Определение нестероидных противовоспалительных препаратов на уровне микроконцентраций даже с применением чувствительных методов анализа возможно только после предварительного концентрирования. Цель работы – на основании международных баз данных обобщить применение сорбентов различной природы (в том числе природного происхождения) для сорбции нестероидных противовоспалительных препаратов. Для концентрирования широкое применение нашли активные угли, биоугли, материалы на основе графена, карбоксилированных и некарбоксилированных многослойных углеродных нанотрубок и другие материалы на основе углерода (графеноподобный нитрид углерода, оксид графена, хитозан, нитрид углерода). Наноструктурированные кремниевые, глиняные материалы (ГМ), а также наногетероструктуры на основе ГМ экономически эффективны, характеризуются мезопористой структурой и высокой площадью поверхности. Для их модифицирования применяют катионные поверхностно-активные вещества (ПАВ) и ионные жидкости. Для получения более развитой поверхности и увеличения количества функциональных групп предложено активировать сорбенты физическими (термическая активация в токе газов) или химическими (применение неорганических кислот, солей и щелочей) методами. Методами преципитации и двойного импринтинга синтезированы молекулярноимпритированные полимеры, а суспензионно-эмульсионной полимеризацией – сшитые полимеры и гибридные полимерные материалы. Популярными сорбентами для извлечения НПВС являются магнитные наносорбенты и металлорганические полимеры. В обзоре приведены условия сорбции (рН, объем раствора, время достижения сорбционного равновесия, масса сорбента), представлены хемометрические алгоритмы оптимизации условий сорбции и величины предельной сорбции диклофенака, ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты материалами различной природы. Изложены возможные механизмы сорбции, кинетические и сорбционные модели.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Хохлова, Оксана Николаевна, Владимир Юрьевич Хохлов, and Светлана Александровна Лисицына. "Сорбция ароматических аминокислот на низкоосновных анионообменниках в непротонированной форме." Сорбционные и хроматографические процессы 22, no. 1 (March 11, 2022): 34–40. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/9018.

Full text
Abstract:
Известно, что низкоосновные ионообменники, содержащие в составе функциональных групп азот различной степени основности, обладают способностью к ионообменной сорбции только в кислой среде. Использование таких сред существенно сужает круг растворов, деминерализация которых возможна с помощью таких анионообменников. Рассматриваемые сорбенты обладают высокими емкостями, а функциональные группы могут служить сорбционными центрами при поглощении веществ по механизмам, исключающим ионный обмен. Однако сорбции аминокислот низкоосновными анионообменниками в непротонированных формах уделялось неоправданно мало внимания. Поэтому цель работы – исследование сорбции ароматических аминокислот и механизма их закрепления в фазе сорбента при использовании анионообменников в непротонированной форме, и сравнение результатов с данными, полученными при использовании сорбентов в солевой форме. Сорбция ароматических аминокислот фенилаланина, тирозина, гистидина из водных растворов изучалась в статических условиях методом переменных концентраций на анионообменниках АН-221, АН-251, АН-31. Определение аминокислот в равновесных растворах проводили спектрофотометрически. Показано, что вид изотерм, а, следовательно, механизм закрепления определяется природой аминокислоты, а количество поглощенного вещества – типом ионообменника. Установлено принципиальное отличие механизма закрепления аминокислот при сорбции на непротонированной форме по сравнению с Сl-формой анионообменников. Необменное закрепление аминокислот в фазе анионообменников в протонированной форме протекает за счет ион-дипольных взаимодействий между противоположно заряженными функциональными группами (ионами) сорбата и сорбента и водородных связей, формирующихся между их гидратными оболочками, а на непротонированной форме закрепление протекает преимущественно за счет переноса протона от аминогруппы аминокислоты к непротонированному азоту функциональной группы анионообменника. Для непротонированной формы поглощение аминокислот увеличивается с ростом основности функциональных групп сорбента, что обусловлено их способностью протонироваться. В целом, для сорбентов в непротонированной форме, как и для солевой формы механизм поглощения одинаков для каждой аминокислоты, а количество поглощенного вещества определяется типом ионообменника.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Kotova, Diana L., Tatiana A. Krysanova, Lyudmila A. Novikova, Larisa I. Belchinskaya, and Ekaterina G. Davydova. "Об особенностях влияния слабого импульсного магнитного последействия на гидратационные свойства алюмосиликатов." Сорбционные и хроматографические процессы 20, no. 2 (May 12, 2020): 166–74. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/2771.

Full text
Abstract:
Природные каркасные и слоистые алюмосиликаты, обладающие высокими адсорбционными, ионообменными, молекулярно-ситовыми и каталитическими характеристиками, являются перспек-тивными сорбентами для решения целого ряда актуальных задач. Активация сорбентов импульсным магнитным полем позволяет целенаправленно изменять их физико-химические и сорбционные свой-ства. При импульсной магнитной обработке имеет место как длительная, так и постоянная «память» после экспозиции. Одним из факторов, влияющим на избирательность сорбции компонентов, являет-ся гидратационная способность алюмосиликата, которая определяется структурой пор, химической природой поверхности и внекаркасных катионов.В работе представлены результаты по исследованию влияния слабого импульсного магнит-ного поля (СИМП) и времени релаксации на гидратационные свойства каркасного (клиноптилолита) и слоистого (глауконита) алюмосиликатов.Поученные изотермы адсорбции воды алюмосиликатами до и после воздействия СИМП со временем последействия 2 и 48 часов проанализированы с применением уравнения БЭТ. Более разви-тая пористость и поверхность клиноптилолита, в отличие от слабо набухающих слоистых минералов, а также природа и большая концентрация обменных катионов, обуславливают различие в гидратаци-онной способности алюмосиликатов. Изменения энергетического состояния активных центров и структурных характеристик под влиянием СИМП отражается в различии сродства сорбентов к поляр-ным молекулам воды. Магнитное последействие от 2 до 48 часов по-разному проявляется для каркас-ного и слоистого алюмосиликатов. Отмечено, что с увеличением времени экспозиции возможны диффузионно-релаксационные процессы, стремящиеся а к возвращению первоначального равновес-ного состояния, но с перераспределением энергии активных центров.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Смусева, С. О., Н. В. Мироненко, Т. А. Брежнева, and В. Ф. Селеменев. "Оценка кинетических и равновесных параметров сорбции сапонина природным сорбентом - хитозаном." Сорбционные и хроматографические процессы 18, no. 2 (April 9, 2018): 215–23. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/502.

Full text
Abstract:
Рассмотрена кинетика сорбции тритерпенового сапонина природным сорбентом хитозаном. Определена лимитирующая стадия сорбции – диффузия внутрь зерна сорбента. Рассчитаны коэффициенты внутренней диффузии и энергия активации процесса поглощения сапонина сорбентом. Представлены результаты исследования влияния температуры на сорбцию в равновесных условиях. Рассчитаны и обсуждены термодинамические параметры системы: свободная энергия Гиббса (ΔG), энтальпия (ΔH) и энтропия (ΔS).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Glibovytska, N. I., and L. V. Plaksiy. "Ефективність поглинання нафти сорбентами природного та штучного походження." Scientific Bulletin of UNFU 29, no. 6 (June 27, 2019): 76–78. http://dx.doi.org/10.15421/40290615.

Full text
Abstract:
Розглянуто глобальну екологічну проблему контамінації нафтою водних ресурсів та методи боротьби з нею. Досліджено ефективність простих і доступних способів очищення забрудненої нафтою води. Виявлено економічну вигоду від застосування сорбуючого методу боротьби з проблемою порівняно з механічним та диспергуючим методами. Сорбуючий метод є найменш економічно затратний та дуже зручний у застосуванні, оскільки передбачає використання широкого спектра сорбентів нафти. Перспективність цього методу полягає у доступності деяких природних і штучних матеріалів, які можна використати як сорбенти нафти. Проаналізовано практичне значення, переваги та недоліки природних і штучних сорбентів нафти, які широко використовують у різних галузях промисловості та національного господарства. Виявлено максимальну поглинальну здатність бавовни як природного матеріалу, який швидко абсорбує компоненти нафти та не потребує використання додаткових ресурсів для боротьби з контамінацією води. З'ясовано, що природний абсорбент чорне вугілля малоефективне порівняно з іншими методами очищення води від нафти та потребує тривалого часу та додаткових уловлювачів забруднення, що є економічно невигідно. Синтетичний полімер пінопласт і біле вугілля поглинають нафту за короткий час, однак в останньому випадку на поверхні води залишаються незначні плями. Виявлено, що не вся частина білого вугілля прореагувала з нафтовою масою, а випала в осад. Тому за ефективністю поглинання нафти природними та синтетичними матеріалами можна виділити такий ряд досліджених матеріалів: чорне вугілля → пінопласт → біле вугілля → бавовна.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Sagitova, A. F., R. K. Mudarisova, and O. S. Kukovinets. "Исследование сорбционной активности фармакофорсодержащих пектинов по отношению к катионам кобальта (II)." Сорбционные и хроматографические процессы 18, no. 4 (July 21, 2018): 527–35. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/560.

Full text
Abstract:
Рассмотрены закономерности сорбции ионов кобальта (II) нативным и модифицированным органическими фармакофорами (салициловая, антраниловая, никотиновая кислоты) пектинами. Определено влияние различных факторов (кислотность, температура, модуль раствор/сорбент) на процесс распределения ионов кобальта (II) в гетерофазной системе полисахаридный сорбент - водный раствор. Исследован механизм кинетики сорбции ионов металла (II) биосорбентами. Определено влияние природы биосорбентов на термодинамику распределения ионов кобальта (II). Установлено, что сорбция ионов Cо2+ модифицированными пектиновыми сорбентами описывается уравнением Ленгмюра.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Стрелков, А. К., С. В. Степанов, О. Н. Панфилова, and А. В. Арбузов. "Removing heavy metals from effluents with natural and modified clay-containing sorbents." Vodosnabzhenie i sanitarnaia tehnika, no. 5 (May 24, 2021): 30–37. http://dx.doi.org/10.35776/vst.2021.05.03.

Full text
Abstract:
Представлены результаты исследований сорбции ионов тяжелых металлов глиносодержащими сорбентами из сточных вод гальванического производства. Цель испытаний, проведенных на пилотной установке, – разработка технологической схемы для доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и извлечения отработанного сорбента с применением намывного патронного фильтра со слоем перлита. В испытаниях использовались: термически модифицированный сорбент на основе природных материалов – модифицированная глина, а также смесевый сорбент, состоящий из монтмориллонита, торфа и доломита в соотношении 5:4:1 без термической обработки. Исследования проводились по восьми ионам тяжелых металлов в диапазоне низких концентраций, характерных для сточных вод, поступающих на доочистку после отстаивания с корректировкой рН. Основные технологические параметры доочистки: pH8; продолжительность контакта сорбента с обрабатываемыми водами 90 мин, доза сорбентов 1–1,6 г/л. Отделение отработанного сорбента от очищенной воды было предусмотрено в две ступени – отстаиванием и фильтрованием на патронном намывном фильтре. Введение коагулянта «Аква-АуратÔ-30» дозой 40 мг/л по Al2O3 позволило снизить концентрацию взвешенных веществ в осветленных сточных водах, подаваемых на намывные фильтры, до 8 мг/л для модифицированной глины и 15 мг/л для смесевого сорбента. Удельная производительность намывного слоя составила 23 м3/(ч×м2), расчетная удельная нагрузка по взвеси на поверхность фильтра составила для модифицированной глины 850 г/м2, для смесевого сорбента – 680 г/м2. Расчетная продолжительность фазы фильтрования намывного слоя при использовании предварительного реагентного отстаивания составила 4,6 и 2 ч для модифицированной глины и смесевого сорбента соответственно. Обеспечена эффективность очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов на уровне ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения. The results of studies of the sorption of heavy metal ions by clay-containing sorbents from plating effluents are presented. The purpose of the tests carried out in a pilot plant was developing a process scheme for the removal of heavy metal ions from effluents and extraction of the spent sorbent in a precoat cartridge filter with a layer of perlite. The materials used in the tests were as follows: thermally modified sorbent based on natural material, i. e., modified clay, as well as mixed sorbent consisting of montmorillonite, peat and dolomite in a ratio of 5:4:1 without heat treatment. The studies were carried out on eight ions of heavy metals in the low concentration range typical for the effluent coming for tertiary treatment after sedimentation with pH adjustment. The main process parameters of tertiary treatment were: pH 8; the duration of the sorbent contact with the effluent was 90 min, the dose of sorbents was 1–1.6 g/l. The separation of the spent sorbent from the effluent was executed in two stages – sedimentation and filtration in a precoat cartridge filter. The addition of Aqua-AuratTM-30 coagulant with a dose of 40 mg/l as Al2O3provided for reducing the concentration of suspended solids in the clarified effluent supplied to the precoat filters to 8 mg/l for modified clay and 15 mg/l for the mixed sorbent. The specific productivity of the alluvial layer was 23 m3/(h‧m2), the specific load of the suspension on the filter surface was 850 g/m2for modified clay, and 680 g/m2 for mixed sorbent. The estimated duration of the filtration phase of the alluvial layer while using preliminary chemical sedimentation was 4.6 and 2 h for the modified clay and mixed sorbent, respectively. The efficiency of removing heavy metal ions from effluents was provided at the level of the maximum permissible concentration for fishery water bodies.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Сютова, Елизавета Анатольевна, and Людмила Александровна Джигола. "Исследование кинетических закономерностей твердофазного концентрирования ионов кальция природными сорбентами." Сорбционные и хроматографические процессы 20, no. 1 (February 12, 2020): 64–78. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/2381.

Full text
Abstract:
Для борьбы с зимней скользкостью широкое применение нашли комбинированные противогололедные смеси, имеющие в составе механическую часть из природных материалов и небольшие количества солей. В основе получения таких смесей лежит сорбционное насыщение различными модифицирующими компонентами, среди которых наиболее распространены хлориды натрия, калия, кальция и магния. Данное исследование посвящено определению оптимальных условий адсорбции ионов кальция природными сорбентами Астраханской области, а также оценке аппроксимаций химических и диффузионных моделей для описания кинетики сорбционного концентрирования c целью создания противогололедных смесей. Путем нехимической переработки природного сырья Астраханской области, добываемого открытым карьерным способом получены сорбенты: мергель, минерал опал мергелевого типа (опока), глина.Кинетические исследования адсорбции ионов кальция проводили, оценивая убыль сорбата вразличные промежутки времени методом прямой потенциометрией с ионселективным электродоммарки «ЭЛИС-121Са» относительно хлорсеребряного электрода сравнения «ЭВЛ-1М3.1» с учетомфона. Исследование влияния среды на адсорбцию проводили с помощью комбинированного стеклянного электрода марки ЭСК-10601/7, что позволило установить максимальную ёмкость поглощения ионов кальция опалом мергелевого типа при рН=6.94, мергелем при рН=5.61 и при рН=6.45 глиной.Анализ изотерм адсорбции ионов Са2+ при исследуемых температурах позволяет отметить характер процесса: на глине и мергеле – эндотермический; на опале мергелевого типа – экзотермический. Максимальной сорбционной емкостью к ионам Са2+ обладает опал мергелевого типа, для глиныи мергеля данные значения приблизительно одинаковы. Для выявления сорбатных взаимодействий,были вычислены изостерические теплоты адсорбции ионов Са2+. Анализ характера изменения изостерических теплот адсорбции при различных величинах степени заполнения сорбента указывает на то, что изучаемые природные сорбенты имеют гетерогенную поверхность с центрами различной степени активности.Интерпретация кинетических закономерностей адсорбции ионов кальция на природных сорбентах позволяет отметить, что поглощение ионов кальция протекает в смешаннодиффузионном режиме. Графическое нахождение и теоретический расчет: констант внешней и внутренней диффузии,значения критерия Био, кажущейся энергии активации позволяют сделать вывод, что определяющей в стадии лимитирования является внутренняя диффузия для мергеля и глины, внешняя – для опала мергелевого типа. Установлен вклад в общую скорость процесса стадии химического взаимодействиясорбата с поверхностью сорбентов, что подтверждается соответствием экспериментальных данных икинетической модели Хо-Маккей. Экспериментально найденные количественные характеристикиадсорбции ионов кальция, позволяют сделать вывод о возможности применения изучаемых сорбентов в качестве носителей для производства фрикционных противогололедных материалов. Процесс работы полученных противогололедных систем происходит за счет выделения энергии при совместном физико-химическим взаимодействии носителей и ионов кальция с поверхностью льда. ЛИТЕРАТУРА 1. Lv J., Song Y., Jiang L., Wang J. // American Chemical Society. 2014. Vol. 8(4).pp. 3152-3169. DOI:10.1021/nn406522n.2. Farnam Y., Dick S., Wiese A., Davis J. et al. // Cement and Concrete Composites. 2015.Vol. 64. pp. 1-15.3. Алыков Н.М., Сютова Е.А. // Экологические системы и приборы. 2007. № 8. С. 46-48.4. Сютова Е.А., Алыков Н.М. // Экология и промышленность России. 2012. № 2. С. 47-51.5. Громалова В.О., Федотов А.И., Зедгенизов В.Г., Гергенов С.М. // Вестник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. 2018. Т. 15. № 1 (59). С. 55-60.6. Джигола Л.А., Садомцева О.С., Шакирова В.В., Каргина К.В. и др. // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2018. Т. 61. № 9-10. С. 105-112.7. Джигола Л.А., Сютова Е.А. // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия ихимическая технология. 2018. Т. 61. № 9-10. С. 98-104.8. Sirotkina E. E., Novoselova L. YU. // Chemistry for Sustainable Development. 2005.Vol. 13. pp. 359-375.9. Дударев В.И., Иринчинова Н.В., Филатова Е.Г. // Изв. вузов. Химия и хим. техноло-гия. 2017. Т. 60. № 1. С. 75-80.10. Tataeva S.D., Ramazanov A.Sh., Magomedov K.E., Bakhmudova A.G. // Journal ofAnalytical Chemistry. 2014. Vol. 69(1). pp. 45-50.11. Бойд Д.Е., Адамсон А.В., Майерс Л.С. Хроматография. М. Изд-во иностр. лит-ры,1949. 333 с.12. Рамазанов А.Ш., Есмаил Г.К. // Вестник Дагестанского государственного университета. 2014. Т. 1. С.179-183.13. Низамова Г.Р., Галимова Р.З., Шайхиев И.Г. // Вестник технологического университета. 2017. Т. 20. № 11. С. 142-148.14. Киекпаев М.А., Строева Э.В. // Вестник ОГУ. 2006. № 5. С. 35-39.15. Пимнева Л.А., Нестерова Е. Л. // Вестник омского университета. 2011. № 2. С. 130-134.16. Брилинг И.А. Фильтрация в глинистых породах. М. ВИЭМС. 1984. 61 с.17. Bleza M.A., Figliolia N.M., Maroto A.J.G., Regazzoni A.E. // J. of Colloid and Int. Sci. 1984. Vol. 101(2). pp. 410-418.18. Макаров А.В. Дисс. канд. техн. наук. Томск. 2013. 154 с.19. Hawari A., Rawajfih Z., Nsour N. // J. Hazard. Mater. 2009. Vol. 168. pp. 1284-128920. Алосманов Р.М. // Вестн. Моск. ун-та. Сер.2. Химия. 2011. Т. 52. № 2. С. 145-148.21. Алыков Н.М., Сютова Е.А., Алыков Е.Н. Патент РФ. № 2378311. 2007.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Khokhlova, Oksana N., and Ksenya E. Frolova. "Сорбция гистидина ионообменниками различной природы." Сорбционные и хроматографические процессы 20, no. 6 (December 21, 2020): 726–33. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/3140.

Full text
Abstract:
С целью сравнения сорбции полифункциональных веществ на ионообменниках различной природы исследовано поглощение гистидина гидрохлорида из водных растворов анионообменником АН-251 в хлоридной ионной форме, катионообменником КБ-4П-2 в натриевой ионной форме и полиам-фолите АНКБ-2 в солевой NaCl-форме. Установлено, что в первом случае протекает необменная сорб-ция за счет ион-дипольных взаимодействий между сорбционным центром «функциональная группа - противоион» и заряженной группой аминокислоты с участием молекул воды. На катионообменнике и полиамфолите протекает ионный обмен, поскольку в системе присутствует два сорта катионов Na+ и His+, величины которого, однако, невелики. В этих же системах протекает необменное поглощение за счет ион-дипольных взаимодействий противоположно заряженных структурных элементов с участием молекул расторителя, которые, могут протекать с противоионом любой природы, возникающим в си-стеме за счет ионного обмена.Установлено, что независимо от природы сорбента количество поглощенного гистидина при-близительно одинаково из-за дополнительных взаимодействий, протекающих в системе с участием сорбционных центров (в КБ-4П-2 и АНКБ-2) и малого набухания ионита (АН-251).Проведено термодинамическое описание исследуемых систем с использованием подходов, ос-нованных на представлении о стехиометричности закрепления вещества в сорбенте. Рассчитаны вели-чины коэффициентов равновесия, исправленных коэффициентов равновесия, коэффициентов активно-сти компонентов фазы сорбента, и термодинамических констант ионообменного и необменного равно-весия, а также дифференциальные энергии Гиббса, относящиеся к ионообменнику определенного со-става. В качестве состояния сравнения для обоих случаев выбирается состояние равновесия ионооб-менника в моноионной форме с водой.Установлено, что в процессе сорбции отклонение систем от состояния сравнения незначитель-ное, что связано с малым количеством поглощенного вещества по сравнению с количеством сорбцион-ных центров, термодинамические контанты равновесия близки к единице. Совместное протекание ион-ного обмена и необменной сорбции оказывает большее влияние на состояние сорбента по сравнению с необменной сорбцией в силу изменения ионной формы сорбента с минеральной на органическую
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Yelatontsev, D. O., A. P. Mukhachev, and V. I. Suprunchuk. "Сорбент лігноцелюлозний зі шкаралупи волоського горіха." Scientific Bulletin of UNFU 29, no. 1 (February 28, 2019): 110–15. http://dx.doi.org/10.15421/40290124.

Full text
Abstract:
Підвищити ефективність сорбційних методів очищення стічних та природних вод можна за рахунок розробки недорогих сорбентів, селективних до відповідних полютантів. З огляду на це, найбільш оптимальною сировиною для отримання дешевих адсорбентів, які не потребують регенерації, варто вважати лігнін-целюлозовмісні сільськогосподарські відходи (наприклад шкаралупа волоського горіха). Очищення стічних вод за допомогою дешевих біосорбентів на основі лігніну і целюлози характеризується ефективністю вилучення токсикантів із розчинів, простою технологією виготовлення сорбентів, використанням стандартного устаткування. Усе це дає змогу істотно знизити загальну вартість очищення води. Тому розроблення нових ефективних і дешевих сорбційних матеріалів на основі лігніну і целюлози, з метою розширення сфер їх застосування та ефективності використання для вилучення металів, радіонуклідів, солей і інших забруднювачів, є актуальним завданням. Обґрунтовано доцільність утилізації багатотоннажних відходів харчової промисловості у виробництві сорбентів для очищення забруднених природних і стічних вод. На основі аналізу фахових та патентних джерел, за період з 1997 по 2018 рр., розглянуто технологічні параметри процесів фосфорилювання під час виробництва сорбентів лігноцелюлозних (СЛЦ) зі шкаралупи волоського горіха. Вивчено вплив температури, концентрації робочих розчинів, тривалості оброблення сировини, відношення тверда фаза: розчин на ефективність процесу отримання сорбційного матеріалу. Запропоновано новий енерго-ресурсозберігаючий спосіб виробництва СЛЦ, який мінімізує обсяг утворення стічних вод і забезпечує отримання сорбенту високої якості.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Vigdorovich, V. I., T. V. Zhukovskaia, L. E. Tsygankova, M. N. Uryadnikova, and N. V. Shel. "ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ГЛАУКОНИТА ПРИ СОВМЕСТНОЙ СОРБЦИИ КАТИОНОВ Сu(II), Ni(II), Zn(II)." Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases 20, no. 1 (March 6, 2018): 32–41. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/474.

Full text
Abstract:
Предложен расчетный способ оценки количества вещества адсорбата (N) и динамической емкости сорбента (Q) в условиях очистки от загрязнителей в потоке. Рассмотренные подходы действительны при использовании сорбентов и удалении сорбатов любой природы из проточных сред независимо от скорости потока элюата в условиях ламинарного течения жидкости. Способ основан на использовании β-сплайновых кривых и базируется на свойствах геометрической непрерывности, используемых при решении задач геометрического моделирования посредством кубических многочленов. Он позволяет: - рассчитать величины динамической емкости Q к любому моменту времени от начала сорбции при отсутствии экспериментальной оценки величины коэффициента сорбции ρτi; - оценить рассчитанное время непрерывной работы сорбента до его замены или регенерации. При комнатной температуре получены величины Qi глауконита по катионам Сu(II), Ni(II), Zn(II) при их совместной сорбции как функция природы адсорбата с учетом высоты его слоя, линейной скорости подачи раствора при произвольном интервале времени от начала процесса. Оценена относительная сорбционная способность катионов в зависимости от тех же факторов. Показано, что с ростом скорости подачи раствора увеличивается динамическая емкость сорбента, которая изменяется в ряду: QNi(II) > QZn(II) > QСu(II) Экспериментальные результаты получены на оборудовании Центра коллективного пользования научным оборудованием ТГУ имени Г.Р. Державина.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Махмудов, Ф. Т., М. А. Рагимли, С. А. Алиева, Х. А. Ильясова, З. А. Джаббарова, and А. Н. Нуриев. "Термодинамика сорбции токсичных компонентов органической природы из растворов на твердых сорбентах." Сорбционные и хроматографические процессы 18, no. 3 (May 31, 2018): 338–45. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/537.

Full text
Abstract:
На основании сорбции фенола и сульфонола на активированном угле КАД-йодный и анионите АВ-17-ОН из сточных вод рассчитаны термодинамические параметры процесса DS0, DH0, DG0. Установлено, что DG0 уменьшается во всех случаях с увеличением заполнения поверхности сорбента. При этом, в сравнении с фенолом, адсорбция сульфонола на обоих сорбентах с повышением температуры увеличивается, что отражается уменьшением DS0. Во всех случаях полученные значения DH0 на порядок ниже значений, присущих хемосорбционным процессам (80 кДж/моль) и отвечают механизму физической сорбции.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Даванков, В. А., М. П. Цюрупа, Л. А. Павлова, and А. В. Пастухов. "Чистим кровь полимерной сеткой: сверхсшитый полистирол в терапии цитокиновой бури, "Природа"." Priroda, no. 4 (2021): 3–11. http://dx.doi.org/10.7868/s0032874x21040013.

Full text
Abstract:
Более полувека назад мы синтезировали полимер, свойства которого противоречили общепринятым канонам полимерной химии, — сверхсшитый полистирол. Несмотря на жесткую сшивку каждого звена цепи со звеньями соседних цепей, он оказался достаточно эластичным, поглощал большие количества любой жидкости, при этом заметно увеличиваясь в размерах. Сейчас сверхсшитые полистирольные сорбенты производятся тысячами тонн в год, так как нашли множество областей применения в науке и технике. Удивительным свойством жесткой ажурной сетки полимера оказалась ее полная инертность по отношению к клеткам крови и крупным белковым молекулам. Это позволило создать на базе сверхсшитых полимеров универсальные гемосорбенты, которые уже спасли сотни обреченных пациентов с общим заражением крови (сепсисом). В статье рассказывается об этапах создания этих сорбентов, оказавшихся столь востребованными в эпоху текущей пандемии короновируса.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Мамедова, Саадат Аббас кызы, Вусаля Анвер кызы Исмайлова, Фахреддин Теймур оглы Махмудов, Эльмира Мурсал кызы Теймурова, and Лейла Алим кызы Абдуллаева. "Сорбция ионов Pb2+, Mn2+ на модифицированном бентоните." Сорбционные и хроматографические процессы 21, no. 6 (January 8, 2022): 850–59. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3831.

Full text
Abstract:
В настоящее время проблема загрязнения природной среды становится наиболее значимой во всем мире. Одним из распространенных загрязнителей сточных вод, являются ионы тяжелых металлов (ИТМ), они представляют опасность для окружающей среды. Проблема извлечения ИТМ из сточных вод в настоящее время является актуальной с научной и практической точек зрения. Адсорбционное извлечение ИТМ является одним из способов очистки сточных вод. В последнее время особую роль в создании новых сорбентов с ценными сорбционными свойствами играет модификация легкодоступных, дешевых и перспективных природных алюмосиликатов. Модифицированные алюмосиликатные минералы являются лучшими адсорбентами по отношению к ионам тяжелых металлов и органическим красителям. Монтмориллонит - основной породообразующий минерал глины обладает высокой удельной поверхностью и емкостью катионного обмена, поэтому процессы сорбции на таком природном материале весьма эффективны. Для извлечения тяжелых металлов, в последнее время, широко используются монокатионозамещенные Na+-, Ca2+-, Ba2+-, Fe3+ -формы монтмориллонита и органобентониты, которые хорошо адсорбируют ионы Cu2+, Fe3+, Co2+, Cd2+, Mn2+, Pb2+, W3+, Mo2+. Целью работы было изучение структуры природного и модифицированного бентонита, а также адсорбции ионов тяжелых металлов на модифицированном бентоните. В настоящей работе в качестве адсорбента для сорбции ионов Pb(II), Mn(II) был использован октадециламинобентонит (ОДА-Б). Органобентонит (ОБ) получен на основе природного бентонита путем ионного обмена. Сорбционную способность органобентонита определяли в статических условиях, при 20оС. Адсорбатами являлись соли свинца(II) и марганца(II) как важнейшие загрязнители сточных вод. Эксперименты проводили на модельных водных растворах, приготовленных из нитратов и сульфатов указанных металлов Pb(NO3)2, MnSO4∙4H2O. Концентрации ионов металлов в модельных растворах варьировались в диапазоне 0.1-0.5 ммоль/дм3. Изучено влияние времени контактирования, рН-среды на адсорбцию ионов Pb2+ и Mn2+. Для установления времени химических равновесий сорбции ионов Pb2+ и Mn2+исследована кинетика сорбции этих ионов. Для установления равновесных состояний сорбции ионов Pb2+ и Mn2+достаточно 2-3 часа времени. Во всех случаях равновесные концентрации достигается в течение 15-45 мин. Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭM), инфракрасной спектроскопиии и рентгенофазового анализа изучена структура природного и модифицированного бентонита. Установлено, что с увеличением концентрации указанных ионов в растворах в пределах 0.1-0.5 ммоль/дм3 сорбционные емкости использованных сорбентов увеличиваются. Это свидетельствует о том, что органобентонит может служить селективным адсорбентом для извлечения ионов Pb2+и Mn2+ из сточных вод и жидких отходов. На основании экспериментальных результатов можно сделать вывод что, процесс сорбции указанных ионов на алюмосиликатных сорбентах происходит в основном по ионообменному механизму.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Yadrova, Anastasiya A., Oksana I. Grinevich, Roman V. Shafigulin, Natal'ja V. Nesterova, and Andzhela V. Bulanova. "Влияние природы ионных жидкостей на сорбцию бензимидазола и некоторых его производных из водно-ацетонитрильных растворов на октадецилсиликагеле." Сорбционные и хроматографические процессы 20, no. 6 (December 21, 2020): 674–86. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/3135.

Full text
Abstract:
Исследование сорбции биологически активных соединений (БАС) из жидких растворов явля-ется актуальным направлением современной науки и практики, так как касается многих сфер деятель-ности человека, таких как, например, экология и медицина. БАС являются потенциальными активными компонентами лекарственных средств, а изучение их сорбции может помочь в решении проблемы кон-троля качества фармацевтических препаратов и субстанций, разработки российских аналогов зарубеж-ных лекарств, а также проблему очистки природных водоемов и сточных вод. Наиболее подходящим методом исследования лекарственных препаратов является метод обращенно-фазовой высокоэффек-тивной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ). Однако в случае исследования БАС методом ОФ ВЭЖХ возникает ряд проблем, таких как, например, денатурация белков; сложность разделения смесей лекарственных средств, а также проблема сильной зависимости факторов удерживания от свойств сор-бента. Возможным решением этих проблем могут стать ионные жидкости (ИЖ), которые, благодаря своей двойственной природе, позволяют поддерживать ряд важных для хроматографии межмолекуляр-ных взаимодействий как с поверхностью сорбента, так и с аналитами, что делает их перспективными добавками в ОФ ВЭЖХ.В связи с вышесказанным, целью настоящего исследования было изучение влияния природы ИЖ на удерживание октадецилсиликагелем бензимидазола и его впервые синтезированных производ-ных из водно-ацетонитрильных элюентов и элюентов, содержащих растворенный 1-бутил-2,3-димети-лимидазолий тетрафторборат ([BdMIM] [BF4]) и 1-бутил-3-метилимидазолий бромид ([BMIM][Br]). Рассмотрено влияние состава водно-ацетонитрильного раствора на факторы удерживания биологиче-ски активных производных бензимидазола на октадецилсиликагеле в рамках моделей Снайдера-Соче-винского и Сочевинского- Вахмайстера и рассчитаны соответствующие угловые коэффициенты. Пока-зано, что зависимости для некоторых сорбатов не линейные и соответственно, их удерживание не мо-жет быть описано в рамках используемых полуэмпирических моделей.При сравнении величин угловых коэффициентов уравнений Сочевинского- Вахмайстера и Снайдера-Сочевинского показано, что на комплекс межмолекулярных взаимодействий влияет природа ионных жидкостей, а также строение анализируемых соединений. Выявлено, что система с [BdMIM][BF4] характеризуется наименьшими значениями n и S для всех соединений, а также показано, что в этой системе модели Сочевинского-Вахмайстера и Снайдера-Сочевинского не позволяют описать удерживание следующих сорбатов: бензимидазола (сорбат № 1), 1,2-бис-(гидроксиметил)-бензимида-зола (сорбат № 3) и 2-бензил-1-(3-фенилпропил)-1H-бензимидазола (сорбат № 6).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

AFANASIEVA, M. I., O. A. DMITRIEVA, O. I. AFANASIEVA, I. YU ADAMOVA, P. A. LEVASHOV, E. D. OVCHINNIKOVA, and S. N. POKROVSKY. "Сравнительная характеристика сорбентов для удаления иммуноглобулинов (сравнение in vitro)." Kardiologicheskii vestnik, no. 3 part: 14 (September 30, 2019): 26–32. http://dx.doi.org/10.36396/ms.2019.14.03.004.

Full text
Abstract:
Цель исследования. Методы терапевтического афереза в мировой клинической практике считаются эффективными для лечения тяже5 лых заболеваний аутоиммунной природы в качестве как первой, так и второй линии терапии. В настоящее время для специфического удаления иммуноглобулинов (Ig) широко используются различные плазмосорбенты с иммобилизованными природными и синтетически5 ми лигандами. Нами был синтезирован новый сорбент, пригодный для гемоперфузии. Предлагаемая работа посвящена исследованию свойств гемосорбента в сравнении с одним из широко используемых плазмосорбентов. Материал и методы. В работе были использованы сорбент с поликлональными антителами к иммуноглобулинам G человека (плазмосорбент) и сорбент с синтетическим лигандом, иммо5 билизованным на макрогранулированную матрицу (гемосорбент). Оценивали динамику концентрации различных классов и подклассов IgG, специфических антифосфолипидных и анти5ДНК5 аутоантител, а также С5реактивного белка (СРБ) в условиях проведения экспе5 риментов in vitro. Результаты. Исследованные сорбенты обладали сравнимой эффективностью удаления IgG и IgА (60 и 32 против 47 и 35 на плазмо5 и гемосорбенте соответственно). Однако IgM связывались только с плазмосорбентом (28). При этом гемосорбент с большей эффективностью связывал подклассы IgG3 и IgG4, а также специфические аутоантитела против двухцепочечной (дц) и денату5 рированной одноцепочечной (оц) ДНК. В отличие от плазмосорбента гемосорбент был способен с высокой эффективностью связывать и удалять из плазмы СРБ. Гемосорбент с иммобилизованным синтетическим лигандом был инертен относительно клеток крови и обладал гемосовместимостью в экспериментах in vitro при перфузии цельной крови. Выводы. Как плазмосорбент, так и гемосорбент, одинаково эффективно удаляют Ig основных классов (IgG и IgA), подклассы IgG и специфические антифосфолипидные и анти5ДНК аутоантитела. Создание сорбента для удаления IgG, подходящего для перфузии цельной крови, позволит расширить применение методов терапевтиче5 ского афереза для лечения пациентов с аутоиммунными и, возможно, сопутствующими сердечно5сосудистыми заболеваниями.Background. Therapeutic apheresis methods are applied in the world clinical practice as one of the effective approaches for treatment of severe autoimmune diseases, both as first5line and second5line therapy. Currently plasmаsorbents with immobilized native and synthetic ligands are widely used for specific removal of immunoglobulins. We have developed and investigated the new hemosorbent and compared it with one of the used plasmasorbents. Methods. In our study weve compared immunosorbent with sheep polyclonal antibodies against human immunoglobulin G and the sorbent with synthetic ligand, immobilized on cross5linked macro beads agarose matrix. Weve tested in vitro at the same conditions the efficiency of removal of Ig classes and subclasses, autoantibodies against DNA and antiphospholipid autoantibodies, and also C5reactive protein. Results. Both sorbents have almost equal efficiency of IgG and IgA removal 60 and 32 for plasmasorbent and 47 and 35 for hemosorbent. But IgM were removed only by plasmasorbent (28). The hemosorbent have binded more effective such subclasses of immunoglobulins as IgG3 and IgG4, and also specific autoantibodies to single or double stranded DNA. Hemosorbent have removed C5reactive protein very effective. Hemocompatibility of hemosorbent was verified by inertness with human blood cells. Conclusions. Ig5plasmasorbent and Ig5hemosorbent have the same efficacy for removal of Ig classes, IgG subclasses, antiphospholipid and others pathogenic autoantibodies. But Ig5hemosorbent is more successful in C5reactive protein binding compared to Ig5plasmasorbent and it is hemocompatible.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Фролова, Л. А., and І. С. Шунькін. "ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛИНИСТИХ ПОРІД ПОЛОЗЬКОГО РОДОВИЩА." Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, no. 3 (November 2, 2021): 116–23. http://dx.doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.3.14.

Full text
Abstract:
Природні глинисті мінерали з заданими характеристиками є перспективними матері- алами для вирішення широкого кола актуальних наукових завдань, пов’язаних з розробкою нових композитних матеріалів, каталізаторів і сорбентів в технологіях водоочищення. Природні шаруваті силікати володіють рядом унікальних властивостей, таких як здатність до іонного обміну, висока катіонно-обмінна ємність, мікро- і нанопорувата структура, наявність поверхневих активних центрів різної природи. Завдяки цим власти- востям вони широко використовуються, як високоефективні компоненти для відокрем- лення сполук різної природи й очищення стічних вод, насичених вуглеводнів, розділення гомогенних сумішей газів і рідин, для знешкодження радіоактивних ізотопів, у фармації і косметології. Особливістю шаруватих силікатів є здатність до інтеркаляції полярних рідин з роз- ширенням міжпакетного простору і подальшим розшаровуванням на окремі шари. Ця властивість активно використовується, наприклад, при розробці полімер-неорганічних нанокомпозитів. У роботі виконані дослідження фазового, елементного складу глинистих порід Полозького родовища за допомогою сучасних методів аналізу – рентгенофазового ана- лізу, електронної мікроскопії (електронний мікроскоп JSM-6390LV), ІЧ-спектроскопії (Фур’є ІЧ спектрофотометр Spectrum One (Perkin Elmer)), елементного аналізу (спек- трометр XSAM-800 Kratos). За допомогою елементного аналізу розраховано брутто формулу глинистого мінералу. ІЧ спектроскопічне дослідження показало, що в тетра- едричних і октаедричних позиціях каолініту присутні катіони Мg2 +, Fe3 + і Ti4 +. Ана- ліз ІЧ-спектрів глинистого мінералу дав змогу встановити наявність ОН-груп в меж- шаровому просторі, а також адсорбованих молекул води, які істотно впливають на технологічні властивості глини. Досліджуваний зразок містить переважно каолініт (98%). Рентгенофазовий аналіз підтвердив переважний склад глинистого мінералу – Àl4 (ОН)8 (Si4 О10 ). За отриманими результатами аналізу мікроструктури досліджувана глиниста порода є агрегатами каолініту з нерівномірно розподіленими оксидами феруму та титану.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Nikashina, Valentina A. "Проницаемые геохимические барьеры как способ защиты окружающей среды от загрязнений. Природные сорбенты для решения экологических задач. Математическое моделирование и расчет процессов. Обзор." Сорбционные и хроматографические процессы 19, no. 3 (June 4, 2019): 289–304. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2019.19/746.

Full text
Abstract:
Для решения крупномасштабных экологических задач в США и Европе используется новая технология - проницаемые геохимические барьеры (permeable reactive barriers- PRB). Цель обзора - по литературным данным оценить преимущества и ограничения геохимических барьеров, а также типы используемых материалов. Рассмотреть свойства этих материалов и практические задачи, решаемые с их использованием. Показано, что к недорогим, доступным и весьма эффективным природным сорбентам относятся клиноптилолитсодержащие туфы (КЛТ), значительные месторождения которых находятся в разных регионах мира, в том числе и в России. Рассмотрены их сорбционные свойства и эксплуатационные качества. Показана необходимость математического моделирования процессов сорбции, происходящих в геохимических барьерах. Приведены результаты математического модели-рования и расчета времени защитного действия геохимических барьеров на примере месторождений КЛТ-Хонгуруу (Якутия)- дезактивация природных вод от Sr2+ и Cs+ и КЛТ -Чанканай (Казахстан).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Trus, Inna, Nikolai Gomelya, Tamara Krysenko, and Katerina Senkova. "ВИКОРИСТАННЯ СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ МАГНЕТИТУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ." TECHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, no. 4(18) (2019): 175–82. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5363-2019-4(18)-175-182.

Full text
Abstract:
Актуальність теми дослідження. Проблема засолення води є дуже поширеною через природні та антропогенні фактори, а найбільше страждають промислові регіони. Тому пріоритетним напрямом є розробка маловідходних технологій очищення води від іонів важких металів. Постановка проблеми. Внаслідок різноманітних промислових процесів відбувається надходження важких металів до водних екосистем. Надходження цих полютантів до поверхневих та підземних вод стало проблемою України протягом останніх кількох десятиліть. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, включаючи літературу про основні методи очищення води від іонів важких металів. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Інформація про ефективність сорбційного очищення та доочищення природних вод. Постановка завдання. У роботі представлені результати дослідження процесів сорбційного очищення води від іонів важких металів. Як сорбент використовували зразки магнетиту, отримані при співвідношенні концентрацій іонів заліза (ІІ) і заліза (ІІІ) 1:2; 1:1 і 2:1, та зразки модифіковані сульфідом натрію. Виклад основного матеріалу. Показано, що сорбційна ємність магнетиту по іонах важких металів зростає при збільшенні співвідношення [Fe2+] / [Fe3+] від 1:2 до 2:1. Досліджено вплив рН середовища на ефективність сор бції іонів важких металів на магнетиті. Показано, що сорбційна ємність магнетиту зростає при збільшенні рН середовища, що зумовлено частковим гідролізом іонів важких металів. Висновки відповідно до статті. Сорбційні технології мають високу ефективність і можуть використовуватись на різних етапах очищення води. Підвищення сорбційної ємності магнетиту відбувається при модифікуванні його гуанідином, тіосемікарбазідом і сульфідом натрію, що дозволяє зменшити залишкові концентрації важких металів до мкг/дм3.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Мироненко, Наталья Владимировна, Светлана Олеговна Смусева, Татьяна Викторовна Коцарева, and Владимир Федорович Селеменев. "Описание изотермы сорбции тритерпенового сапонина на природных сорбентах." Сорбционные и хроматографические процессы 20, no. 1 (February 12, 2020): 40–47. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/2378.

Full text
Abstract:
Известно большое число публикаций, посвященных исследованию сорбции биологически активных веществ на синтетических и природных сорбентах. Одними из таких соединений являются тритерпеновые сапонины, широко применяемые в качестве лекарственных средств природного происхождения. Данная работа посвящена оценке применимости существующих моделей для интерпретации экспериментальных данных по адсорбции сапонина на природных сорбентах.Объектом исследования являлся образец сапонина Quillaja Saponaria Molina производстваСША. Хитозан производства ООО «Фармакон Продакшн» (г. Санкт-Петербург) является аминополи-сахаридом, производным линейного полисахарида, макромолекулы которого состоят из связанных β-(1-4) D-глюкозаминовых звеньев и N-ацетил-D-глюкозамина, используется как биологически активная добавка к пище. В качестве углеродного материала использовали таблетки активированного угляпроизводства ОАО «Фармстандарт-Лексредства».Сорбционное равновесие в системах «сапонин – хитозан», «сапонин – уголь» изучали притемпературе 298±2 К в статических условиях методом переменных концентраций. Экспериментальнополучены изотермы сорбции сапонина хитозаном и активированным углем. На первом участке изотермы линейны. В основе механизма взаимодействия сапонина с хитозаном лежит ионно-координационное взаимодействие с аммониевой группой полисахарида, с углеродным материалом -дальнодействующие гидрофобные силы, которые обусловливают ассоциацию молекул сапонинов ипритяжение их к гидрофобной поверхности сорбента. Второй участок изотерм различен: на хитозаненаблюдается перегиб, выходящий на плато, на углеродном материале в области концентраций - локальный минимум, затем рост сорбционного параметра на обеих изотермах. Отклонение формы изотермы от линейной на данном участке характеризует конкурентный процесс мицеллообразования и сорбционного поглощения на поверхности сорбента, характеризуемый величинами энергий адсорбции и ассоциации. В зависимости от получаемых значений указанных параметров на кривой наблюдается выход на плато или локальный минимум, обусловленный превалированием мицеллообразующих сил над энергией сорбционного поглощения. В третьей области значения сорбционных параметров резко возрастают, не выходя на плато, что обусловлено образованием слоисто-пластинчатых агрегатов в адсорбционном слое.С учетом формы равновесных кривых были промоделированы экспериментальные результаты с использованием простых адсорбционных изотерм. Рассчитаны величины сорбционных параметров. Высокие значения коэффициентов корреляции (R2) позволяют применять уравнение Генри дляколичественного описания изотермы сорбции хитозаном на начальном участке, а для анализа всейизотермы использовать теорию БЭТ, учитывающую полимолекулярный характер сорбции. Сорбциясапонина на углеродном материале описывается уравнением Ленгмюра в диапазоне 0.02-1 ммоль/дм3и уравнением БЭТ в диапазоне 2-17 ммоль/дм3.Полученные результаты по описанию изотерм сорбции сапонина согласуются с предложенным механизмами его поглощения природными сорбентами и могут быть использованы для обоснования возможного изменения его фармакокинетических характеристик в иммобилизованном состоянии. ЛИТЕРАТУРА 1. Кузнецов В.А., Сливкин А.И., Лапенко В.Л., Болгов А.А. // Вестник МИТХТ. 2009. № 3. С. 97-102.2. Котова Д.Л., Фам Тхи Гам, Крысанова Т.А., Васильева С.Ю. и др. // Сорбционные и хроматографические процессы. 2014. Т. 14. № 4. С. 572-577.3. Hostettmann K., Marston A. Saponins. Cambridge: Cambridge University Press. 1995. 548 p.4. Атаманова С.А., Брежнева Т.А., Сливкин А.И., Николаевский В.А. и др. // Хим.-фарм. журн. 2005. Т. 39. № 12. С. 29-31.5. Коваленко Г.А., Кузнецова Е.В. // Химико-фармацевтический журнал. 2000. Т. 34. № 6. С. 45-49.6. Скрябин К.Г. Хитин и хитозан: получение, свойства и применение / Под ред. К.Г. Скрябина, Г.А. Вихоревой, В.П. Варламова. М. Наука. 2002. 368 с.7. Крижановская О.О., Бородина Е.В., Карпов С.И. // Сорбционные и хроматографические процессы. 2012. № 12. С. 583-591.8. Мироненко Н.В., Брежнева Т.А., Пояркова Т.Н., Селеменев В.Ф. // Хим.-фарм. журн. 2010. Т. 44. № 3. С. 48-51.9. Mitra S., Dunga S.R. // Journal Agricultural and Food Chemistry. 1997. No 45. pp. 1587 -1595.10. Мироненко Н.В., Смусева С.О., Брежнева Т.А., Селеменев В.Ф. // Журн. физической химии. 2016. Т. 90. № 12. С. 1-6.11. Мироненко Н.В., Брежнева Т.А., Селеменев В.Ф., Столповская А.А. // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2015. № 1. С. 16-21.12. Sing K.S.W., Everett D.H., Haul R.A.W. et al. // Pure and Applied Chemistry. 1985. Vol.57. No 4. pp. 603-619.13. Когановский А.М., Клименко Н.А. Физико-химические основы извлеченияповерхностно-активных веществ из водных растворов и сточных вод. Киев. Наукова думка. 1978. 174 с.14. Alberti G., Amendola V. // Coordination Chemistry Reviews. 2012. Vol. 256. pp. 28-45.15. Толмачев А.М. Термодинамика адсорбции газов, паров и растворов. Химический факультет МГУ. 2012. 240 с.16. Мироненко Н.В., Брежнева Т.А., Селеменев В.Ф. // Журнал физической химии. 2013. Т. 87. № 3. С. 387-390.17. Freundlich H.M.F. // J. Phys. Chem. 1906. Vol. 57. pp. 385-471.18. Brunauer S., Emmett P.H., Teller E. // J. Am. Chem. Soc. 1940. Vol. 62. P. 1723-1732.19. Redlich O., Peterson D.L.A // J. Phys. Chem. 1959. Vol. 63. pp. 1024-1026.20. Allen S.J., Gan Q., Matthews R., Johnson P.A. // Bioresour. Technol. 2003. Vol. 88. pp. 143-152.21. Коцарева Т.В., Смусева С.О., Мироненко Н.В., Селеменев В.Ф. // Современные проблемы химической науки и фармации: сборник материалов 6-й Всероссийской конференции смеждународным участием. Чебоксары. 2017. С. 58-59.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Котова, Д. Л., С. Ю. Васильева, Т. А. Крысанова, and В. Н. Семенов. "Влияние природы растворителя на селективность сорбции α-токоферола на модифицированном клиноптилолите." Сорбционные и хроматографические процессы 18, no. 2 (April 9, 2018): 224–30. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/503.

Full text
Abstract:
Изложены результаты исследования закономерности сорбции α-токоферола на кислотно-активированном и метилированном каркасном алюмосиликате клиноптилолите. Выявлено влияние полярности растворителя, природы реакционных центров и их доступности на равновесные характеристики адсорбции α-токоферола на клиноптилолите. Установлено, что кислотно-активированный сорбент обладает повышенным сродством к молекулам α-токоферола из этанольного раствора. Большую селективность метилированный сорбент к α-токоферолу проявляет при адсорбции из гексана
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Каширцева, Е. Р., О. Н. Хохлова, and В. Ю. Хохлов. "Роль ионной формы анионообменника при необменной сорбции фенилаланина." Сорбционные и хроматографические процессы 18, no. 2 (April 9, 2018): 170–75. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/496.

Full text
Abstract:
Рассмотрена необменная сорбция фенилаланина из водных растворов анионообменником АВ-17-2П в различных ионных формах. Показано, что при использовании сорбента с противоионом одной природы, определяющим фактором при сорбции является гидратация противоиона. При использовании анионита в ионных формах различной природы сорбция аминокислоты определяется строением противоиона и его способностью к дополнительным взаимодействиям вплоть до смены механизма поглощения.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Peregudov, Yurii S., Elena M. Gorbunova, Mejri Rami, and Sabukhi I. Niftaliev. "Сорбционные свойства модифицированного глауконита." Сорбционные и хроматографические процессы 21, no. 1 (February 20, 2021): 51–59. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3219.

Full text
Abstract:
Модифицирование минералов позволяет получить новые сорбционные материалы, обладающие улучшенными свойствами, что расширяет области успешного их применения. Целью исследования являлась разработка способов получения новых модифицированных сорбентов на основе глауконита, определение их количественного состава и сорбционных свойств. Химическая активность сорбента зависит от количества и природы активных центров, участвующих в сорбционном процессе. Число активных центров глауконита было, изменено путём термической активации при температуре 600 и 1000°С. Анализ полученных данных индикаторного метода показал, что на поверхности выявлены различные по силе центры адсорбции образцов глауконита при рКа +2.1, +5.2, находящиеся в области кислот Бренстеда. Для исходных образцов глауконита преобладают основные центры Бренстеда при рКа=+9.4. Термическая активация глауконита уменьшает величину удельной адсорбции. Также показано, что модифицирование и термическая обработка глауконита приводят к уменьшению удельной поверхности, истинной плотности и росту среднего диаметра частиц. Образец глауконита модифицированного оксидом марганца (IV) показал более высокие значения сорбции ионов железа (III) по сравнению с немодифицированным и термически активированным образцами. Предложена технологическая схема получения глауконита модифицированного оксидом марганца (IV) в гранулированном виде для очистки подземных артезианских вод с повышенным содержанием железа (III). Исходные и термические активированные образцы глауконита подвергали модифицированию натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы. Гранулированные формы полученных модифицированных сорбентов применяли для изучения поглощения нефти и нефтепродуктов. Установлено, что лучшие сорбционные свойства показал образец, подвергающийся, термической активации при 1000°С. При данной температуре происходят значительные структурные изменения глауконита, сопровождающиеся образованием большого количества дефектов. При модифицировании натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы заполняет эти дефекты, что способствует поглощению нефти и нефтепродуктов. Полученные результаты показали, что модифицирование и термическая активация природного минерала по-разному влияют на сорбцию иона железа (III) и нефтепродуктов.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Дмитриенко, С. Г., Е. Ю. Андреева, В. В. Толмачева, and Е. А. Терентьева. "Особенности сорбции метилксантинов сорбентами различной природы." Журнал физической химии 87, no. 5 (2013): 874–78. http://dx.doi.org/10.7868/s0044453713050051.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Калюкова, Е. Н., Т. А. Нефедьева, and Н. В. Благовещенская. "Сравнение сорбционных свойств нативного и термически модифицированного доломита по отношению к катионам железа." Сорбционные и хроматографические процессы 17, no. 3 (February 21, 2018): 429–35. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2017.17/397.

Full text
Abstract:
Исследован процесс адсорбции катионов железа из растворов на природном сорбенте – доломит. Получены количественные характеристики процесса адсорбции катионов железа(III). Установлена более высокая адсорбционная способность катионов железа в комбинации с термически модифицированным доломитом по сравнению с нативным фильтрующим материалом.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Попов, Григорий Васильевич. "ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИТИЯ НА СОРБЕНТАХ ТОКЕМ-160 И AMBERLITE IR-120 ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ." Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 331, no. 10 (October 21, 2020): 146–54. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2020/10/2862.

Full text
Abstract:
В настоящее время на Камчатских геотермальных месторождениях не производится промышленное извлечение лития из природных растворов. Актуальность исследования заключается в изучении сорбционного способа извлечения лития из отработанного геотермального теплоносителя. Литий является одним из стратегических металлов для промышленности и получения готовой продукции в виде карбоната лития. Природный теплоноситель содержит в своем составе редкие и рассеянные элементы, которые можно получать при сорбционной очистке. Комплексное использование геотермальных ресурсов – перспективное направление в освоении геотермальной энергии Камчатского края. Получение ценных компонентов увеличит продуктивность использования тепловой энергии недр Земли. Цель: установить параметры сорбционного процесса промышленных органических сорбентов (ТОКЕМ-160 и AMBERLITE IR-120) по отношению к ионам лития в динамических условиях. Метод. Исследования проводили в статических условиях из модельных и рабочих растворов при постоянном перемешивании. Сорбционные процессы в динамическом режиме проводили при комнатной температуре, используя модельный раствор. Содержание ионов лития определяли высокоэффективной жидкостной хроматографией на хроматографе «Shimadzu». Результаты. Определены константы скорости сорбционного процесса. На основании экспериментальных исследований извлечения лития из модельных растворов установлены общие закономерности сорбции, коэффициенты защитного действия и высота работающего слоя для промышленных катионитов ТОКЕМ-160 и AMBERLITE IR-120, а также динамическая адсорбционная емкость сорбентов. Разработаны рекомендации по применению катионообменных смол для комплексной переработки отработанного теплоносителя. Представлен микрокомпонентный состав проб теплоносителей Камчатского края до и после сорбции.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Комаров, М. А., and В. И. Романовский. "Filtrate usage in the production of gypsum from the sludge of natural water coagulation." Vodosnabzhenie i sanitarnaia tehnika, no. 2 (February 16, 2022): 54–58. http://dx.doi.org/10.35776/vst.2022.02.08.

Full text
Abstract:
Одним из важнейших аспектов разрабатываемых в настоящее время технологий является то, что они должны быть безотходными либо малоотходными. При производстве синтетического гипса из осадков коагуляции природных вод и отходов серной кислоты образуется кислый фильтрат, который по своему составу содержит соли Mg, Na, Ca и Fe. Предложена и проработана возможность использования фильтрата с высоким содержанием железа для получения магнитных сорбентов при удалении нефтепродуктов из водных сред, а также для получения фотокаталитических материалов при деструкции растворенных органических веществ. Исследование показало, что магнитные сорбенты обладают нефтеемкостью до 2 г/г. Полученные фотокаталитические материалы обладают также высокой эффективностью фотодеструкции красителя (кислотного телона синего) на уровне 80% при времени обработки 60 минут. One of the most important aspects of the technologies currently being developed is that they must be non-waste or low-waste technologies. In the process of producing synthetic gypsum from natural water coagulation sludge and sulfuric acid waste, acidic filtrate is formed that contains salts of Mg, Na, Ca and Fe. Possible using the filtrate with a high iron concentration in the preparation of magnetic sorbents for removing oil products from aqueous environment, as well as for the preparation of photocatalytic materials in the process of the destruction of dissolved organic substances, has been proposed and developed. The study showed that magnetic sorbents have an oil capacity of up to 2 g/g. The resulting photocatalytic materials also showed a high photodegradation efficiency of the dye (acidic telon blue) at the level of 80% at 60 minutes treatment time.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Хацринов, А. И., А. В. Корнилов, Т. З. Лыгина, and Ж. В. Межевич. "Неорганические сорбенты на основе модифицированных природных кальций- и железосодержащих алюмосиликатов." Неорганические материалы 55, no. 11 (2019): 1204–12. http://dx.doi.org/10.1134/s0002337x1911006x.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Podolina, Elena A., Minisa A. Khanina, Viktor M. Mukhin, Oleg B. Rudakov, Aleksandr E. Nebolsin, and Alexander T. Kozlov. "Сорбция рутина и танина на активном угле БАУ-А." Сорбционные и хроматографические процессы 18, no. 6 (December 6, 2018): 906–13. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/619.

Full text
Abstract:
Исследована адсорбция и десорбция природных полифенольных соединений (ПФС) – рутина и танина из водных растворов и водно-этанольных экстрактов травы василька синего на активном угле марки БАУ-А. Рассчитаны физико-химические параметры адсорбции ПФС на активном угле БАУ-А с использованием уравнений Ленгмюра, Фрейндлиха, Дубинина-Радушкевича и БЭТ. При использовании в качестве элюента метанола или бинарной смеси вода - этанол (47 об. %) достигается 80%-я десорбция ПФС. Полученные экспериментальные данные позволяют рекомендовать активный уголь БАУ-А как эффективный сорбент для извлечения природных фенольных соединений из водно- этанольных экстрактов с последующим их выделением.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Бондарєва, А. І., Ю. М. Холодько, В. Ю. Тобілко, and Б. Ю. Корнілович. "Видалення сполук арсену з природних і стічних вод із використанням нанорозмірного заліза." Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 6 (December 23, 2021): 131–38. http://dx.doi.org/10.15407/dopovidi2021.06.131.

Full text
Abstract:
Досліджено фізико-хімічні особливості видалення сполук арсену з природних і стічних вод із використанням нанорозмірного заліза, нанесеного на поверхню глинистих мінералів. Встановлено, що одержані матеріали мають значно кращі сорбційні властивості щодо вилучення арсену з водних розчинів порівняно з природними силікатами. Проаналізовано процеси кінетики сорбції арсенат-іонів зразками стабілізованого нанорозмірного заліза за допомогою кінетичних моделей адсорбції псевдопершого та псевдодругого порядків. Встановлено, що кінетична залежність сорбції As(V) одержаними матеріалами краще описується моделлю псевдодругого порядку. Показано, що сорбенти на основі нанорозмірного заліза ефективно вилучають токсичні іони арсену із забруднених вод.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Первова, И. Г., Т. И. Маслакова, А. В. Желновач, П. А. Маслаков, Е. И. Симонова, and А. В. Вураско. "Сорбционные и физико-химические характеристики целлюлозосодержащих сорбентов, модифицированных гетарилформазанами." Сорбционные и хроматографические процессы 17, no. 3 (February 21, 2018): 398–406. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2017.17/393.

Full text
Abstract:
Методом иммобилизации гетарилформазанов на целлюлозные матрицы-носители синтезированы новые сорбенты, применимые для концентрирования и экспресс-определения ионов меди(II) и ртути(II). Изучены закономерности адсорбции на целлюлозную матрицу формазановых реагентов, установлено влияние природы и количества заместителей в составе молекулы реагента на химико-аналитические характеристики получаемых тест-систем для оценки качества водных сред.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Свиридова, Елена Сергеевна, Ираида Владимировна Воронюк, Татьяна Викторовна Елисеева, Владимир Федорович Селеменев, and Виктор Михайлович Мухин. "Сравнение сорбции 4-гидроксибензальдегида активированными углями различных марок в статических условиях." Сорбционные и хроматографические процессы 22, no. 1 (March 11, 2022): 50–57. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2022.22/9020.

Full text
Abstract:
Применение активированных углей для извлечения веществ органической природы находит все большее распространение в различных областях промышленности. В настоящем исследовании проведено сравнение равновесных характеристик сорбции п-гидроксибензальдегида из водных растворов углями различных марок: отечественными АГ-3И, ВСК-400 (НПО «Неорганика», Россия) и зарубежным GAC 1240W (Norit, Нидерланды). В работе получены изотермы сорбции альдегида в диапазоне концентраций 5·10-4-3·10-2 моль/дм3 при температуре 298К в статических условиях. Отмечена высокая сорбционная способность изученных образцов сорбентов по отношению к гидроксибензальдегиду. В случае сорбции на угле Norit GAC 1240W наблюдается формирование монослоя сорбата на поверхности, в области высоких концентраций наблюдается дополнительное поглощение за счет возникновения сорбат-сорбатных взаимодействий. Использование АГ-3И и ВСК-400 также сопряжено с проявлением нескольких механизмов (сорбат-сорбент и сорбат-сорбат), которые реализуются параллельно. Данные о полимолекулярной сорбции подтверждаются сравнением емкостных характеристик углей по гидроксибензальдегиду, по молекулярному иоду и метиленовому голубому. Для описания изотерм сорбции использован формальный подход, основанный на применении линеаризованных уравнений сорбции известных теорий: Ленгмюра, Фрейндлиха, Темкина и Дубинина-Радушкевича. Отмечено, что наибольший коэффициент корреляции линейной зависимости отмечается для Norit GAC 1240W в координатах уравнения типа Ленгмюра, для АГ-3И и ВСК-400 – для уравнения сорбции типа Фрейндлиха. Величины коэффициента распределения альдегида в системе раствор – активированный уголь указывает на его монотонное снижение с ростом концентрации сорбтива, что связано, прежде всего, со стерическими затруднениями при его диффузии в поры угля.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Taneeva, Alina V., Vyacheslav F. Novikov, Alexandra V. Dmitrieva, Zan Wu Ngok, and Hung Nguyen Zuy. "Оценка межмолекулярных взаимодействий трифенильных производных элементов пятой группы Периодической системы методом газо-жидкостной хроматографии." Сорбционные и хроматографические процессы 19, no. 5 (October 30, 2019): 566–73. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2019.19/1171.

Full text
Abstract:
Методом газо-жидкостной хроматографии изучили характер межмолекулярного взаимодействия трифенильных производных элементов пятой группы Периодической системы с органическими веществами различной физико-химической природы. Определены хроматографические факторы полярности Роршнайдера изученных рядов соединений, проведена оценка вклада в межмолекулярное взаимодействие полярных сорбатов на основе трехмерной модели и определены термодинамические функции сорбента. Показано влияние центрального атома молекулы трифенильных производных на их сорбционные свойства.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Fomenko, Aleksandra I. "Характеристика микросфер золы уноса для их использования в качестве сорбента." Сорбционные и хроматографические процессы 19, no. 6 (December 5, 2019): 696–702. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2019.19/2231.

Full text
Abstract:
Работа посвящена изучению физико-химических свойств микросфер золы уноса (зольныхмикросфер) тепловых электростанций с целью последующего их использования в качестве сорбентадля очистки сточных вод от примесей различной природы. Определены химический и минералогический состав зольных микросфер. Выполнена оценка химической и механической стойкости, удельной поверхности, сорбционной способности материала. Анализ физических и химических свойств зольных микросфер показал, что исследованный материал соответствует требованиям ГОСТ Р 51641-2000 «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия» и является эффективным для использования, как в качестве самостоятельного сорбента, так и составляющей в системах водоочистки.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Джабиева, С. А., and С. В. Курбатова. "Влияние природы сорбента на удерживание производных бензотриазола в условиях ОФ ВЭЖХ." Журнал физической химии 89, no. 10 (2015): 1644–50. http://dx.doi.org/10.7868/s0044453715100088.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Ходосова, Наталья Анатольевна, Елена Викторовна Томина, Лариса Ивановна Бельчинская, Александр Васильевич Жабин, Николай Андреевич Куркин, and Александр Сергеевич Волков. "Физико-химические характеристики нанокомпозитного сорбента нонтронит/CoFe2O4." Сорбционные и хроматографические процессы 21, no. 4 (September 26, 2021): 520–28. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3636.

Full text
Abstract:
Синтез нанокомпозитных материалов с полифункциональными свойствами представляет уникальную возможность для получения новых сорбентов. Создание композитов на основе наноразмерных ферритов и алюмосиликатов весьма перспективно, так как сорбционные свойства, каталитические и магнитные характеристики композитов превосходят эти параметры у ферритов и природных минералов. В работе показана возможность синтеза и использования в качестве сорбционного материала композита нонтронит/CoFe2O4. Синтез шпинели осуществляли одним из методов «мягкой химии» – методом цитратного горения. Использование нитрат-цитратного синтеза позволяет получать монофазные нанопорошки с однородной микроструктурой при меньших температурах и узким распределением частиц по размерам. Сравнивали сорбционную ёмкость по формальдегиду природного и кислотноактивированного нонтронита, чистой шпинели CoFe2O4 и нанокомпозита нонтронит /CoFe2O4. Алюмосиликат активировали раствором Н2SО4 в диапазоне концентраций 0.5-3М. Результатом кислотной обработки алюмосиликата является повышение удельной поверхности, размера и объёма пор, что происходит в результате выщелачивания октаэдрических катионов из промежуточного слоя минерала. По данным рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) синтезированный образец феррита кобальта является полностью однофазным. Частицы CoFe2O4 имеют неправильную форму, выражена агломерация, размер частиц находится в диапазоне от 30 до 185 нм. Согласно данным просвечивающей электронной микроскопи, нанокомпозит представляет собой частицы нонтронита неправильной формы размером 10-50 нм с включениями отдельных частиц феррита кобальта размером 10-30 нм. В работе установлено, что сорбционная способность композита на 17% выше чем у природного алюмосиликата, однако значительно уступает способности кислотно-активированного нонтронита. Полученные изотермы адсорбции описываются уравнением Ленгмюра. Феррит кобальта имеет наиболее слабую сорбционную активность к формальдегиду. Вероятно, использование для синтеза активированного нонтронита, позволит получить композит с улучшенными сорбционными характеристиками.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Берёза, И. Г., and Е. И. Шацкова. "Determination of the kinetic characteristics of the process adsorption of oil substances from bilge water solution." MORSKIE INTELLEKTUAL`NYE TEHNOLOGII), no. 2(52) (June 20, 2021): 54–57. http://dx.doi.org/10.37220/mit.2021.52.2.069.

Full text
Abstract:
Исследована возможность использования природных минералов в качестве сорбентов для глубокой очистки судовых нефтесодержащих вод. В процессе работы были исследованы следующие природные материалы: шунгит и монтмориллонит. В процессе экспериментальных исследований определены адсорбционные характеристики вышеупомянутых минералов. Установлено, что природные материалы обладают позитивной адсорбционной активностью по отношению к нефтепродуктам, причем степень извлечения нефтепродуктов из раствора льяльных вод увеличивается в ряду - шунгит < монтмориллонит. Также исследован характер массопереноса частицы загрязнения к адсорбенту в конкретных условиях технологического процесса. Полученные кинетические характеристики системы «нефтеводяной раствор – адсорбент» позволили установить внешнедиффузионный механизм массопереноса процесса сорбции. Полученные результаты экспериментальных исследований были использованы при проектированииадсорбционных установок в судовых сепараторах льяльных вод. The possibility of using natural minerals as sorbents for deep purification of oil-containing waters from ships has been investigated. During the work, the following natural materials were investigated: shungite and montmorillonite. In the course of experimental studies, the adsorption characteristics of the aforementioned minerals were determined. It was found that natural materials have a positive adsorption activity in relation to oil products, and the degree of extraction of oil products from the bilge water solution increases in the order - shungite <montmorillonite. The nature of the mass transfer of the pollution particle to the adsorbent was also investigated under specific conditions of the technological process. The obtained kinetic characteristics of the "oil-water solution - adsorbent" system made it possible to establish the external diffusion mechanism of mass transfer of the sorption process. The obtained results of experimental studies were used in the design of adsorption plants in ship's bilge water separators.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Ковальчук, І. А., І. В. Пилипенко, В. Ю. Тобілко, and Б. Ю. Корнілович. "Сорбція іонів Cu(II), Cd(II), Co(II), Zn(II) та Cr(VI) композиційним сорбентом на основі нанорозмірного заліза." Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 4 (August 26, 2021): 70–76. http://dx.doi.org/10.15407/dopovidi2021.04.070.

Full text
Abstract:
Досліджено особливості сорбційного вилучення важких металів (Cu(II), Cd(II), Zn(II), Co(II), Cr(VI)) зі складних за вмістом стічних вод, що містять суміш цих іонів, композитом на основі нанорозмірного заліза з використанням високоактивного дисперсного мінералу монтморилоніту як неорганічної матриці. Отримано залежності величин сорбції важких металів від рН. На основі моделей поверхневого комплексоутворення (модель дифузного подвійного шару (DDLM)) кількісно описано процеси сорбції. За селективністю досліджені катіони важких металів утворюють ряд Cu > Zn > Co > Cd, властивий як природному монтморилоніту, так і композиційному сорбенту. Встановлено, що одержаний композиційний матеріал має значно кращі сорбційні властивості щодо вилучення іонів важких металів із водних розчинів порівняно з природним монтморилонітом. Аналіз ізотерм сорбції проведено із застосуванням рівнянь Ленгмюра і Фрейндліха. Високі сорбційні характеристики композиційного сорбенту на основі нанорозмірного нульвалентного заліза і дисперсного силікату монтморилоніту щодо іонів важких металів обумовлюють перспективність його застосування в процесах очищення багатокомпонентних стічних вод гальванічних виробництв і гідрометалургійних підприємств.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

БАХМАНОВА, Ф. Н., С. Р. ГАДЖИЕВА, and Ф. М. ЧЫРАГОВ. "ОПРЕДЕЛЕНИЕ TH(IV) В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ ПОСЛЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИМ СОРБЕНТОМ." РАДИОХИМИЯ 61, no. 5 (2019): 420–22. http://dx.doi.org/10.1134/s0033831119050101.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

МИЛЮТИН, В. В., and Н. А. НЕКРАСОВА. "СОРБЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ 137CS, 90SR И 233U НА РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТАХ." РАДИОХИМИЯ 63, no. 6 (November 23, 2021): 510–16. http://dx.doi.org/10.31857/s0033831121060022.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Taneeva, Alina V., Vyacheslav F. Novikov, Ramilya V. Ziyatdinova, Ivan I. Stojkov, and Herman K. Budnikov. "Влияние природы растворителей на сорбционные свойства тонкослойных пластинок «Sorbfil», модифи- цированных наночастицами тиакаликс[4]арен/SiO2." Сорбционные и хроматографические процессы 18, no. 6 (December 6, 2018): 867–74. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/615.

Full text
Abstract:
Проведена оценка влияния физико-химической природы органических растворителей на сорбционные свойства силикагеля, модифицированного наночастицами тиакаликс[4]арен/SiO2, в условиях восходящей тонкослойной хроматографии на пластинках «Sorbfil». Установлено, что модификация поверхности тонкослойных пластинок наноструктурированным модификатором приводит к существенному повышению времени удерживания органических растворителей, что может служить способом регулирования селективности разделения анализируемых сорбатов. Найдены закономерности, связывающие длину сорбционного слоя со временем удерживания стандартных сорбатов, а также оценен их вклад в тип межмолекулярного взаимодействия в системе сорбат-сорбент.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Везенцев, А. И., Л. Ф. Перистая, Фук Као Нгуен, А. В. Перистый, and Е. В. Копылова. "Исследование сорбционных свойств природных монтмориллонитовых глин разных месторождений для очистки воды от ионов свинца (II)." Сорбционные и хроматографические процессы 18, no. 1 (February 27, 2018): 43–51. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/463.

Full text
Abstract:
Представлены результаты исследования сорбционных характеристик природных глин месторождения «Поляна», проявления «Нелидовка» Белгородской области (Россия) и месторождения «Там Бо» (Вьетнам). Изучена кинетика процесса сорбции. Исследован гранулометрический состав глины месторождения «Поляна» и изучено его влияние на сорбционную способность. Установлено, что сорбция ионов Pb (II) на глинах подчиняется модели мономолекулярной адсорбции Ленгмюра. Глина месторождения «Поляна» является наиболее эффективным сорбентом среди указанных глин
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Первова, М. Г., К. А. Плотникова, Т. В. Шатунова, and В. И. Салоутин. "Исследование сорбционно-газохроматографического определения полихлорированных бифенилов в маслах." Сорбционные и хроматографические процессы 18, no. 3 (May 31, 2018): 287–96. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2018.18/530.

Full text
Abstract:
Проведено исследование использования многослойных сорбционных колонок, в состав которых включены сорбенты различной природы (силикагель, полихром-1, полисорб-1, флорисил или оксид алюминия), для извлечения смеси полихлорированных бифенилов (ПХБ), содержащей ди-, три-, тетра-, пента-, гекса- и гептахлорбифенилы, из трансформаторного и растительного масел. Показано, что наиболее подходящим является использование колонок с полихромом-1, в этом случае требуется меньший расход элюента, степень извлечения одинаковая для всех групп конгенеров ПХБ и составляет 80%. Минимальное определяемое содержание смеси ПХБ при анализе в условиях ГХ-ЭЗД составило 0.002%.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Зенищева, Анна Витальевна, Виктор Николаевич Семенов, Вячеслав Алексеевич Кузнецов, Петр Олегович Кущев, and Анатолий Николаевич Лукин. "Взаимодействие суперабсорбента «Твердая вода» модифицированного ионами цинка и марганца с водой." Сорбционные и хроматографические процессы 20, no. 2 (May 12, 2020): 284–98. http://dx.doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/2784.

Full text
Abstract:
Одной из обсуждаемых проблем в сельскохозяйственной отрасли являются природно-клима-тические погодные изменения, проявляющиеся в виде глобального потепления, которые приводят красширению зон засушливых районов и изменению почв. Последствием этих процессов является воз-растание риска развития земледелия в этих зонах. Традиционно применяемые методы орошения и внесения в почву минеральных удобрений и микроэлементов не всегда доступны и эффективны. Для экономической выгоды и интенсификации рассматривается возможность применения ранее синтезированного редкосшитого полимерного материала со свойствами суперабсорбента «Твердая вода» в качестве не только резервуаров для поддержания требуемого уровня влажности, но и внесения в почву необходимых микроэлементов.В данной работе изучены гидратационные свойства образцов суперабсорбента «Твердая вода»,модифицированного солями сернокислого цинка и сернокислого марганца (II). Целью исследованийявлялось уточнение и корректировка полученных ранее результатов по гидратации образцов сорбента «Твердая вода», а также установление влияния электролитов ZnSO4 и MnSO4 в качестве микроэлементов на поглощение воды суперабсорбентом. В результате эксперимента определена способность модифицированных образцов сорбента к влагопоглощению, а также предложен способ определения установления энергетических параметров водородных связей в системе суперабсорбент – вода. Для этого использована универсальная программа обработки спектров (УПОС) по данным ИК-спектроскопии.Предложен один из возможных вариантов образования гидроксокомплексов «вода – ион металла» вфазе модифицированного микроэлементами сорбента.В ходе исследования показано, что наибольшая энергия водородных связей характерна длягидроксокомплексов с участием карбоксилатных или карбоксильных групп в матрице сорбента. Дляувеличения количества воды, поглощаемой суперабсорбентом, необходимо использовать его в катионной или анионной форме. Впервые установлено образование монодентатных и бидентатных лигандов при взаимодействии суперабсорбента с ионами сульфата цинка в растворе. Выявлено, что более стойкие ассоциаты образуются ионами Zn2+ c COOH- и аминогруппами, по сравнению с ионами Mn2+. Данные ИК-спектроскопии подтверждают, что влагопоглощение суперабсорбентом с ZnSO4 составляет 490 дм3 одним килограммом полимера, в то время как с MnSO4 всего 390 дм3/кг.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Громико, Андрій Володимирович, Геннадій Степанович Столяренко, and Максим Вячеславович Позігун. "ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ В ПРОЦЕСАХ ОЧИЩЕННЯ ПОГЛИНАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ПОТАШУ ВИРОБНИЦТВ АМІАКУ." Вісник Черкаського державного технологічного університету, no. 1 (February 28, 2020): 75–85. http://dx.doi.org/10.24025/2306-4412.1.2020.189028.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography