Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 2, Результатов: 18

Отмеченные записи: 0

24
D75

Dospaev, М.М.
    Mechanism of forming nanodisperse copper silicate powder during anodic polzrization of copper electrode in potassium silicate solution [Текст] / М.М. Dospaev, A. Bayeshov [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - чз 2. - С. 130-137. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наук

Кл.слова (ненормированные):
наночастица -- порошок силиката меди -- метасиликат калия -- вольтамперометрия -- электролиз -- электронная микроскопия
Аннотация: Основным преимуществом известных электрохимических методов является возможность получения порошков с меньшим размером частиц, что исключает дополнительную стадию его обработки – доизмельчение. Все больший интерес вызывают работы направленные на получение наноразмерных порошков оксидных соединений меди, которые находят широкое применение в производстве антибактериальных материалов, солнечных батарей, газовых сенсоров, фотогальванических ячеек, а также в технике полупроводников в качестве катализатора для кислородного электрода топливного элемента с твердым электролитом. В данной работе методом вольтамперометрии впервые исследован механизм образования наночастиц порошка силиката меди при анодной поляризации медного электрода в слабощелочном растворе метасиликата калия. На основании полученных результатов с использованием метода математического планирования эксперимента изучено влияние плотности тока, концентрации метасиликата калия, температуры электролита, продолжительности электролиза на выход по току наноразмерного порошка силиката меди. Определены оптимальные параметры электролиза в гальваностатических условиях. Химическим методом анализа установлено соответствие полученного электролизом силиката меди формуле CuSiO3•3,8H2O. Проведены электронно-микроскопические исследования синтезированного порошка силиката меди и определены размеры его частиц, которые лежат в области 50 нм.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Bayeshov, A.
Zhumakanova, A.S.
Dospaev, D.M.
Syzdykova, B.B.
Kakenov, K.S.
Esenbaeva, G.A.

Dospaev, М.М. Mechanism of forming nanodisperse copper silicate powder during anodic polzrization of copper electrode in potassium silicate solution [Текст] / М.М. Dospaev, A. Bayeshov [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - чз 2.- С.130-137

11.

Dospaev, М.М. Mechanism of forming nanodisperse copper silicate powder during anodic polzrization of copper electrode in potassium silicate solution [Текст] / М.М. Dospaev, A. Bayeshov [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - чз 2.- С.130-137


24
D75

Dospaev, М.М.
    Mechanism of forming nanodisperse copper silicate powder during anodic polzrization of copper electrode in potassium silicate solution [Текст] / М.М. Dospaev, A. Bayeshov [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - чз 2. - С. 130-137. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наук

Кл.слова (ненормированные):
наночастица -- порошок силиката меди -- метасиликат калия -- вольтамперометрия -- электролиз -- электронная микроскопия
Аннотация: Основным преимуществом известных электрохимических методов является возможность получения порошков с меньшим размером частиц, что исключает дополнительную стадию его обработки – доизмельчение. Все больший интерес вызывают работы направленные на получение наноразмерных порошков оксидных соединений меди, которые находят широкое применение в производстве антибактериальных материалов, солнечных батарей, газовых сенсоров, фотогальванических ячеек, а также в технике полупроводников в качестве катализатора для кислородного электрода топливного элемента с твердым электролитом. В данной работе методом вольтамперометрии впервые исследован механизм образования наночастиц порошка силиката меди при анодной поляризации медного электрода в слабощелочном растворе метасиликата калия. На основании полученных результатов с использованием метода математического планирования эксперимента изучено влияние плотности тока, концентрации метасиликата калия, температуры электролита, продолжительности электролиза на выход по току наноразмерного порошка силиката меди. Определены оптимальные параметры электролиза в гальваностатических условиях. Химическим методом анализа установлено соответствие полученного электролизом силиката меди формуле CuSiO3•3,8H2O. Проведены электронно-микроскопические исследования синтезированного порошка силиката меди и определены размеры его частиц, которые лежат в области 50 нм.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Bayeshov, A.
Zhumakanova, A.S.
Dospaev, D.M.
Syzdykova, B.B.
Kakenov, K.S.
Esenbaeva, G.A.

24
B33

Bayeshov, A.
    Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4. - Б. 43-50. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наук

Кл.слова (ненормированные):
медь -- порошок -- купроион -- шлам -- рафинация -- потенциал -- электролиз -- анод -- катод -- электролит -- восстановление
Аннотация: Целью данной работы явилось определение путей формирования порошков меди, проникающих в состав шлама при получении меди электрорафинированием. Исследования проводились методом электролиза в гальваностатических условиях и методом измерения потенциалов с помощью потенциостата Autolab PGSTAT 302. Температура изменялась в интервале 25-750 С. Концентрацию ионов меди в растворах после электролиза определяли методом потенциометрического титрования. Показано, что ионы меди (ІІ) в сернокислых растворах в присутствии ионов титана (ІІІ) восстанавливаются с образованием элементной меди в виде порошка. Определены формы и размеры частиц образовавшихся порошков меди электронно-микроскопическим методом. Результаты исследования показали, что предположения о возможности формирования порошков вследствие механического осыпания при анодном растворении меди не подтверждаются. Результаты наших исследований позволяют сделать заключение о том, что потенциал анода повышается, затем понижается, следовательно, постоянно колеблется и приводит к образованию порошков меди в этот момент. Концентрация купроионов зависит от потенциала медного электрода и его колебание может способствовать сдвигу равновесия реакции Cu0 ↔ Cu+ + е вправо или влево. В промышленных условиях величину тока в цепи и температуру электролита невозможно поддерживать постоянными. По этой причине происходит периодическое колебание потенциала анода с различной амплитудой частотой. При смещении потенциала анода в отрицательную область возможно образование порошка меди по указанной выше реакции. Однако образовавшиеся атомы меди не могут внедриться в криталлическую решетку анода. Вследствие этого на поверхности электрода образуются мелкодисперсные порошки меди, они постепенно переходят в раствор и после проникают в состав шлама. Впервые на основании результатов исследовании и анализа установлен механизм образования порошков меди, проникающих в состав шлама при электрорафинировании меди. Показано, что образование порошков меди, проникновение их в состав шлама, в основном, напрямую связано с колебаниями потенциала анода в процессе электролиза и формированием различных значений потенциала на различных участках поверхности электрода.
Держатели документа:
ЗКГУ

Bayeshov, A. Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4.- Б.43-50

12.

Bayeshov, A. Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4.- Б.43-50


24
B33

Bayeshov, A.
    Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4. - Б. 43-50. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наук

Кл.слова (ненормированные):
медь -- порошок -- купроион -- шлам -- рафинация -- потенциал -- электролиз -- анод -- катод -- электролит -- восстановление
Аннотация: Целью данной работы явилось определение путей формирования порошков меди, проникающих в состав шлама при получении меди электрорафинированием. Исследования проводились методом электролиза в гальваностатических условиях и методом измерения потенциалов с помощью потенциостата Autolab PGSTAT 302. Температура изменялась в интервале 25-750 С. Концентрацию ионов меди в растворах после электролиза определяли методом потенциометрического титрования. Показано, что ионы меди (ІІ) в сернокислых растворах в присутствии ионов титана (ІІІ) восстанавливаются с образованием элементной меди в виде порошка. Определены формы и размеры частиц образовавшихся порошков меди электронно-микроскопическим методом. Результаты исследования показали, что предположения о возможности формирования порошков вследствие механического осыпания при анодном растворении меди не подтверждаются. Результаты наших исследований позволяют сделать заключение о том, что потенциал анода повышается, затем понижается, следовательно, постоянно колеблется и приводит к образованию порошков меди в этот момент. Концентрация купроионов зависит от потенциала медного электрода и его колебание может способствовать сдвигу равновесия реакции Cu0 ↔ Cu+ + е вправо или влево. В промышленных условиях величину тока в цепи и температуру электролита невозможно поддерживать постоянными. По этой причине происходит периодическое колебание потенциала анода с различной амплитудой частотой. При смещении потенциала анода в отрицательную область возможно образование порошка меди по указанной выше реакции. Однако образовавшиеся атомы меди не могут внедриться в криталлическую решетку анода. Вследствие этого на поверхности электрода образуются мелкодисперсные порошки меди, они постепенно переходят в раствор и после проникают в состав шлама. Впервые на основании результатов исследовании и анализа установлен механизм образования порошков меди, проникающих в состав шлама при электрорафинировании меди. Показано, что образование порошков меди, проникновение их в состав шлама, в основном, напрямую связано с колебаниями потенциала анода в процессе электролиза и формированием различных значений потенциала на различных участках поверхности электрода.
Держатели документа:
ЗКГУ

24
B33

Bayeshov, A.
    Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov, A. K. Bayeshova, U.A. Abduvaliyeva // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4. - С. 132-139. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наук

Кл.слова (ненормированные):
медь -- порошок -- купроион -- шлам -- рафинация -- потенциал -- электролиз -- анод -- катод -- электролит -- восстановление
Аннотация: Целью данной работы явилось определение путей формирования порошков меди, проникающих в состав шлама при получении меди электрорафинированием. Исследования проводились методом электролиза в гальваностатических условиях и методом измерения потенциалов с помощью потенциостата Autolab PGSTAT 302. Температура изменялась в интервале 25-750 С. Концентрацию ионов меди в растворах после электролиза определяли методом потенциометрического титрования. Показано, что ионы меди (ІІ) в сернокислых растворах в присутствии ионов титана (ІІІ) восстанавливаются с образованием элементной меди в виде порошка. Определены формы и размеры частиц образовавшихся порошков меди электронно-микроскопическим методом. Результаты исследования показали, что предположения о возможности формирования порошков вследствие механического осыпания при анодном растворении меди не подтверждаются. Результаты наших исследований позволяют сделать заключение о том, что потенциал анода повышается, затем понижается, следовательно, постоянно колеблется и приводит к образованию порошков меди в этот момент. Концентрация купроионов зависит от потенциала медного электрода и его колебание может способствовать сдвигу равновесия реакции Cu0 ↔ Cu+ + е вправо или влево. В промышленных условиях величину тока в цепи и температуру электролита невозможно поддерживать постоянными. По этой причине происходит периодическое колебание потенциала анода с различной амплитудой частотой. При смещении потенциала анода в отрицательную область возможно образование порошка меди по указанной выше реакции. Однако образовавшиеся атомы меди не могут внедриться в криталлическую решетку анода. Вследствие этого на поверхности электрода образуются мелкодисперсные порошки меди, они постепенно переходят в раствор и после проникают в состав шлама. Впервые на основании результатов исследовании и анализа установлен механизм образования порошков меди, проникающих в состав шлама при электрорафинировании меди. Показано, что образование порошков меди, проникновение их в состав шлама, в основном, напрямую связано с колебаниями потенциала анода в процессе электролиза и формированием различных значений потенциала на различных участках поверхности электрода
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Bayeshova, A.K.
Abduvaliyeva, U.A.

Bayeshov, A. Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov, A. K. Bayeshova, U.A. Abduvaliyeva // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4.- С.132-139

13.

Bayeshov, A. Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov, A. K. Bayeshova, U.A. Abduvaliyeva // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4.- С.132-139


24
B33

Bayeshov, A.
    Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov, A. K. Bayeshova, U.A. Abduvaliyeva // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4. - С. 132-139. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наук

Кл.слова (ненормированные):
медь -- порошок -- купроион -- шлам -- рафинация -- потенциал -- электролиз -- анод -- катод -- электролит -- восстановление
Аннотация: Целью данной работы явилось определение путей формирования порошков меди, проникающих в состав шлама при получении меди электрорафинированием. Исследования проводились методом электролиза в гальваностатических условиях и методом измерения потенциалов с помощью потенциостата Autolab PGSTAT 302. Температура изменялась в интервале 25-750 С. Концентрацию ионов меди в растворах после электролиза определяли методом потенциометрического титрования. Показано, что ионы меди (ІІ) в сернокислых растворах в присутствии ионов титана (ІІІ) восстанавливаются с образованием элементной меди в виде порошка. Определены формы и размеры частиц образовавшихся порошков меди электронно-микроскопическим методом. Результаты исследования показали, что предположения о возможности формирования порошков вследствие механического осыпания при анодном растворении меди не подтверждаются. Результаты наших исследований позволяют сделать заключение о том, что потенциал анода повышается, затем понижается, следовательно, постоянно колеблется и приводит к образованию порошков меди в этот момент. Концентрация купроионов зависит от потенциала медного электрода и его колебание может способствовать сдвигу равновесия реакции Cu0 ↔ Cu+ + е вправо или влево. В промышленных условиях величину тока в цепи и температуру электролита невозможно поддерживать постоянными. По этой причине происходит периодическое колебание потенциала анода с различной амплитудой частотой. При смещении потенциала анода в отрицательную область возможно образование порошка меди по указанной выше реакции. Однако образовавшиеся атомы меди не могут внедриться в криталлическую решетку анода. Вследствие этого на поверхности электрода образуются мелкодисперсные порошки меди, они постепенно переходят в раствор и после проникают в состав шлама. Впервые на основании результатов исследовании и анализа установлен механизм образования порошков меди, проникающих в состав шлама при электрорафинировании меди. Показано, что образование порошков меди, проникновение их в состав шлама, в основном, напрямую связано с колебаниями потенциала анода в процессе электролиза и формированием различных значений потенциала на различных участках поверхности электрода
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Bayeshova, A.K.
Abduvaliyeva, U.A.

24
Z10

Zhurinov, M. Zh.
    Effect of road bitumen modification with nanocarban powder [Текст] / M. Zh. Zhurinov, B. B. Teltayev, A. A. Kalybai // Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылыми Академиясының баяндамалары. - №1. - P. 134-138
ББК 24

Рубрики: chemistry

Кл.слова (ненормированные):
bitumen -- nanocarbon powder -- bending beam rheometer -- stiffness -- m-value -- битум -- наноуглеродный порошок -- реометр с изгибаемой балкой -- жесткость
Аннотация: В настоящей статье на реометре с изгибаемой балкой определены низкотемпературные характеристики дорожного битума марки БНД 70/100.Low temperature characteristics have been determined on a bending beam rheometer in the paper for a road bitumen of grade BND 70/100.
Держатели документа:
WKU
Доп.точки доступа:
Teltayev, B.B.
Kalybai, A.A.

Zhurinov, M.Zh. Effect of road bitumen modification with nanocarban powder [Текст] / M. Zh. Zhurinov, B. B. Teltayev, A. A. Kalybai // Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылыми Академиясының баяндамалары. - №1.- P.134-138

14.

Zhurinov, M.Zh. Effect of road bitumen modification with nanocarban powder [Текст] / M. Zh. Zhurinov, B. B. Teltayev, A. A. Kalybai // Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылыми Академиясының баяндамалары. - №1.- P.134-138


24
Z10

Zhurinov, M. Zh.
    Effect of road bitumen modification with nanocarban powder [Текст] / M. Zh. Zhurinov, B. B. Teltayev, A. A. Kalybai // Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылыми Академиясының баяндамалары. - №1. - P. 134-138
ББК 24

Рубрики: chemistry

Кл.слова (ненормированные):
bitumen -- nanocarbon powder -- bending beam rheometer -- stiffness -- m-value -- битум -- наноуглеродный порошок -- реометр с изгибаемой балкой -- жесткость
Аннотация: В настоящей статье на реометре с изгибаемой балкой определены низкотемпературные характеристики дорожного битума марки БНД 70/100.Low temperature characteristics have been determined on a bending beam rheometer in the paper for a road bitumen of grade BND 70/100.
Держатели документа:
WKU
Доп.точки доступа:
Teltayev, B.B.
Kalybai, A.A.

28
Ч-75

Чоманов, У. Ч.
    Желчные камни КРС-источник разнообразных биологически активных веществ [Текст] / У. Ч. Чоманов, Г. С. Кененбай, Б. Б. Омиржанова // Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы. - 2020. - №4. - С. 219-224
ББК 28

Рубрики: биология

Кл.слова (ненормированные):
крупно-рогатый скот -- желчь -- желчный камень -- порошок желчного камня -- различные органы животных -- побочные продукты -- лекарственное средство -- легкие -- глаза -- печень
Аннотация: В статье изучены основные составные части желчных камней крупно-рогатого скота.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Кененбай, Г.С.
Омиржанова, Б.Б.

Чоманов, У.Ч. Желчные камни КРС-источник разнообразных биологически активных веществ [Текст] / У. Ч. Чоманов, Г. С. Кененбай, Б. Б. Омиржанова // Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы. - 2020. - №4.- С.219-224

15.

Чоманов, У.Ч. Желчные камни КРС-источник разнообразных биологически активных веществ [Текст] / У. Ч. Чоманов, Г. С. Кененбай, Б. Б. Омиржанова // Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы. - 2020. - №4.- С.219-224


28
Ч-75

Чоманов, У. Ч.
    Желчные камни КРС-источник разнообразных биологически активных веществ [Текст] / У. Ч. Чоманов, Г. С. Кененбай, Б. Б. Омиржанова // Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы. - 2020. - №4. - С. 219-224
ББК 28

Рубрики: биология

Кл.слова (ненормированные):
крупно-рогатый скот -- желчь -- желчный камень -- порошок желчного камня -- различные органы животных -- побочные продукты -- лекарственное средство -- легкие -- глаза -- печень
Аннотация: В статье изучены основные составные части желчных камней крупно-рогатого скота.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Кененбай, Г.С.
Омиржанова, Б.Б.

36.86
Ж 27

Жантасова, Ж. Т.
    Исследование качества сухого козьего молока [Текст] / Ж. Т. Жантасова // Ізденіс . - 2020. - №4. - С. 250-255
ББК 36.86

Рубрики: Кондитерское производство

Кл.слова (ненормированные):
козье молоко -- свежевыдоенное молоко -- качественное пастеризованное молоко -- защита от солнечного света -- фальсифицированное молоко -- сухой порошок из козьего молока
Аннотация: В статье поставлена цель - изучить качество козьего молока в сравнительном аспекте с другими видами молока.
Держатели документа:
ЗКУ

Жантасова, Ж.Т. Исследование качества сухого козьего молока [Текст] / Ж. Т. Жантасова // Ізденіс . - 2020. - №4.- С.250-255

16.

Жантасова, Ж.Т. Исследование качества сухого козьего молока [Текст] / Ж. Т. Жантасова // Ізденіс . - 2020. - №4.- С.250-255


36.86
Ж 27

Жантасова, Ж. Т.
    Исследование качества сухого козьего молока [Текст] / Ж. Т. Жантасова // Ізденіс . - 2020. - №4. - С. 250-255
ББК 36.86

Рубрики: Кондитерское производство

Кл.слова (ненормированные):
козье молоко -- свежевыдоенное молоко -- качественное пастеризованное молоко -- защита от солнечного света -- фальсифицированное молоко -- сухой порошок из козьего молока
Аннотация: В статье поставлена цель - изучить качество козьего молока в сравнительном аспекте с другими видами молока.
Держатели документа:
ЗКУ

24
Н 90

Нуртазина , А. Е.
    Получение медного порошкав присутствии нитрилотриметил фосфоновой кислоты [Текст] / А. Е. Нуртазина , Н. М. Шокобаев // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5. - С. 174-181
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
медный порошок -- металлургия -- электролиз -- вольтамперометрия -- комплексный электролит -- нитрилотриметилфосфоновая кислота
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Шокобаев , Н.М.

Нуртазина , А.Е. Получение медного порошкав присутствии нитрилотриметил фосфоновой кислоты [Текст] / А. Е. Нуртазина , Н. М. Шокобаев // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5.- С.174-181

17.

Нуртазина , А.Е. Получение медного порошкав присутствии нитрилотриметил фосфоновой кислоты [Текст] / А. Е. Нуртазина , Н. М. Шокобаев // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5.- С.174-181


24
Н 90

Нуртазина , А. Е.
    Получение медного порошкав присутствии нитрилотриметил фосфоновой кислоты [Текст] / А. Е. Нуртазина , Н. М. Шокобаев // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5. - С. 174-181
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
медный порошок -- металлургия -- электролиз -- вольтамперометрия -- комплексный электролит -- нитрилотриметилфосфоновая кислота
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Шокобаев , Н.М.

24
Г 37

Герасимова , Л. Г.
    Получение титаносиликатного ионообменника, технические свойства , сорбция двухзарядных катионов. [Текст] / Л. Г. Герасимова , Е. С. Щукина, М. В. Маслова, В. В. Семушин // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.8. - С. 115-122
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
титаносиликатные сорбенты -- каркасная структура -- порошок -- гранулы -- цветные металлы -- очистка растворов
Аннотация: Интенсивная эксплуатация объектов гражданского и оборонного назначения рождает серьезные экологические проблемы, требующие эффективного решения. Показано, что для очистки жидких стоков от токсичных веществ могут эффективно использоваться новые сорбционные материалы специфической минералоподобной структуры. К таким материалам относятся щелочные титаносиликаты каркасной структуры с широкими каналами, которые обеспечивают высокую степень необратимого поглощения катионов, при этом устойчивы к температурному и химическом увоздействию. Разработан инновационный способ высокотемпературного гидротермального синтеза титаносиликатного прекурсора, приготовленного смешением растворов силиката натрия и сульфата титанила(IV), с получением кристаллического осадка каркасного строения со структурой минерала иванюкита – щелочного титаносиликата. Во внекаркасных каналах находятся вода и катионы натрия, способные к ионнообменным реакциям. По данным РФА исследуемый образец состоит из одной фазы, отвечающей формуле Na3К(TiO)4(SiO4)3·4-6H2O, с кубической структурой. Синтезированный мезопористый материал представляет собой порошок, агломерированный в частицы размером 50-100 нм. Методом экструзии, без дополнительной добавки связующего, сформированы гранулы с показателем прочности – 12,5 МПа и соответственно с высокой гидравлической устойчивостью. Распределение пор по размерам рассчитывали BJH методом по кривой десорбции. Для порошка отмечено достаточно однородное распределение пор по размерам 8-18 нм, для гранул за счет агломерирования частиц характерны широкие мезопоры и макропоры с размером 10-50 нм. Изучены сорбционные свойства иванюкита в статическом и динамическом режимах. По кинетике поглощения двухзарядных катионов предложен ряд активности Co2+>Ni2+>Cu2+. Для гранулированного материала рассчитаны коэффициенты распределения катионов, в мл/г: Co2+ - 9,2∙103; Ni2+ - 9,7∙103; Cu2+ - 1,7∙104. С использованием данных рентгеновского микрозондового анализа определено содержание Me в сорбенте после сорбции. Рассчитана степень замещения в системе Me2+→Me+, которая составляет 84-95%. Использование каркасного титаносиликатного сорбента для очистки растворов, содержащих катионы переходных металлов, может быть перспективным.
Держатели документа:
ЗКу
Доп.точки доступа:
Щукина, Е.С.
Маслова, М.В.
Семушин, В.В.

Герасимова , Л.Г. Получение титаносиликатного ионообменника, технические свойства , сорбция двухзарядных катионов. [Текст] / Л. Г. Герасимова , Е. С. Щукина, М. В. Маслова, В. В. Семушин // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.8.- С.115-122

18.

Герасимова , Л.Г. Получение титаносиликатного ионообменника, технические свойства , сорбция двухзарядных катионов. [Текст] / Л. Г. Герасимова , Е. С. Щукина, М. В. Маслова, В. В. Семушин // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.8.- С.115-122


24
Г 37

Герасимова , Л. Г.
    Получение титаносиликатного ионообменника, технические свойства , сорбция двухзарядных катионов. [Текст] / Л. Г. Герасимова , Е. С. Щукина, М. В. Маслова, В. В. Семушин // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.8. - С. 115-122
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
титаносиликатные сорбенты -- каркасная структура -- порошок -- гранулы -- цветные металлы -- очистка растворов
Аннотация: Интенсивная эксплуатация объектов гражданского и оборонного назначения рождает серьезные экологические проблемы, требующие эффективного решения. Показано, что для очистки жидких стоков от токсичных веществ могут эффективно использоваться новые сорбционные материалы специфической минералоподобной структуры. К таким материалам относятся щелочные титаносиликаты каркасной структуры с широкими каналами, которые обеспечивают высокую степень необратимого поглощения катионов, при этом устойчивы к температурному и химическом увоздействию. Разработан инновационный способ высокотемпературного гидротермального синтеза титаносиликатного прекурсора, приготовленного смешением растворов силиката натрия и сульфата титанила(IV), с получением кристаллического осадка каркасного строения со структурой минерала иванюкита – щелочного титаносиликата. Во внекаркасных каналах находятся вода и катионы натрия, способные к ионнообменным реакциям. По данным РФА исследуемый образец состоит из одной фазы, отвечающей формуле Na3К(TiO)4(SiO4)3·4-6H2O, с кубической структурой. Синтезированный мезопористый материал представляет собой порошок, агломерированный в частицы размером 50-100 нм. Методом экструзии, без дополнительной добавки связующего, сформированы гранулы с показателем прочности – 12,5 МПа и соответственно с высокой гидравлической устойчивостью. Распределение пор по размерам рассчитывали BJH методом по кривой десорбции. Для порошка отмечено достаточно однородное распределение пор по размерам 8-18 нм, для гранул за счет агломерирования частиц характерны широкие мезопоры и макропоры с размером 10-50 нм. Изучены сорбционные свойства иванюкита в статическом и динамическом режимах. По кинетике поглощения двухзарядных катионов предложен ряд активности Co2+>Ni2+>Cu2+. Для гранулированного материала рассчитаны коэффициенты распределения катионов, в мл/г: Co2+ - 9,2∙103; Ni2+ - 9,7∙103; Cu2+ - 1,7∙104. С использованием данных рентгеновского микрозондового анализа определено содержание Me в сорбенте после сорбции. Рассчитана степень замещения в системе Me2+→Me+, которая составляет 84-95%. Использование каркасного титаносиликатного сорбента для очистки растворов, содержащих катионы переходных металлов, может быть перспективным.
Держатели документа:
ЗКу
Доп.точки доступа:
Щукина, Е.С.
Маслова, М.В.
Семушин, В.В.

Страница 2, Результатов: 18

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц