Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 1, Результатов: 6

Отмеченные записи: 0

24
У 76


    Усовершенствование технологии получения углеродного химпоглотителя амиака / Е. А. Фарберова [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - Т.62. №9. - С. 117-123. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
углеродный химпоглотитель аммиака -- гранулированный активный уголь -- ультразвуковая обработка -- пористая структура -- активная добавка -- связанная и активная форма меди(II) -- химия -- химпоглотитель
Аннотация: Настоящая работа посвящена исследованию зависимости свойств химпоглотителя аммиака от условий его синтеза. В качестве носителя химпоглотителя использовали гранулированный активный уголь АГ с предельным объемом сорбционного пространства 0,512 см3/г и объемом микропор 0,414 см3/г. В качестве активной по отношению к аммиаку добавки выбрана соль – сульфат меди (II). Образцы химпоглотителя получали путем импрегнирования углеродного носителя горячим раствором активного компонента. Пропиточный раствор готовили двумя методами-традиционным, растворяя навеску соли в горячей воде, и с применением ультразвуковой обработки. Установлено, что с увеличением общего содержания CuSO4 в поглотителе до 9 % масс. доля связанной меди уменьшается, однако при содержании выше этого значения доля связанной (неактивной) формы меди (II) в химпоглотителе практически не изменяется. Наличие на поверхности активного угля кислородсодержащих функциональных групп основного характера приводит к взаимодействию их с ионами меди (II) пропиточного раствора и дезактивирует их по отношению к аммиаку. Показано изменение характера пористой структуры химпоглотителя при внесении активной добавки сульфата меди (II) на поверхность активного угля АГ от условий приготовления пропиточного раствора и скорости сушки полупродукта. Проведены исследования по использованию ультразвука в процессе приготовления раствора сульфата меди, применение которого приводит к формированию на поверхности носителя кристаллитов активной добавки значительно меньших размеров (1–5 нм) по сравнению с термическим методом приготовления раствора (8–12 нм). Емкость химпоглотителя по аммиаку при этом возрастает в 3,5–4,5 раза.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Фарберова , Е.А.
Тиньгаева , Е.А.
Кузьминых, К.Г.
Смирнов, С.А.

Усовершенствование технологии получения углеродного химпоглотителя амиака [Текст] / Е. А. Фарберова [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - Т.62. №9.- С.117-123

1.

Усовершенствование технологии получения углеродного химпоглотителя амиака [Текст] / Е. А. Фарберова [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - Т.62. №9.- С.117-123


24
У 76


    Усовершенствование технологии получения углеродного химпоглотителя амиака / Е. А. Фарберова [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - Т.62. №9. - С. 117-123. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
углеродный химпоглотитель аммиака -- гранулированный активный уголь -- ультразвуковая обработка -- пористая структура -- активная добавка -- связанная и активная форма меди(II) -- химия -- химпоглотитель
Аннотация: Настоящая работа посвящена исследованию зависимости свойств химпоглотителя аммиака от условий его синтеза. В качестве носителя химпоглотителя использовали гранулированный активный уголь АГ с предельным объемом сорбционного пространства 0,512 см3/г и объемом микропор 0,414 см3/г. В качестве активной по отношению к аммиаку добавки выбрана соль – сульфат меди (II). Образцы химпоглотителя получали путем импрегнирования углеродного носителя горячим раствором активного компонента. Пропиточный раствор готовили двумя методами-традиционным, растворяя навеску соли в горячей воде, и с применением ультразвуковой обработки. Установлено, что с увеличением общего содержания CuSO4 в поглотителе до 9 % масс. доля связанной меди уменьшается, однако при содержании выше этого значения доля связанной (неактивной) формы меди (II) в химпоглотителе практически не изменяется. Наличие на поверхности активного угля кислородсодержащих функциональных групп основного характера приводит к взаимодействию их с ионами меди (II) пропиточного раствора и дезактивирует их по отношению к аммиаку. Показано изменение характера пористой структуры химпоглотителя при внесении активной добавки сульфата меди (II) на поверхность активного угля АГ от условий приготовления пропиточного раствора и скорости сушки полупродукта. Проведены исследования по использованию ультразвука в процессе приготовления раствора сульфата меди, применение которого приводит к формированию на поверхности носителя кристаллитов активной добавки значительно меньших размеров (1–5 нм) по сравнению с термическим методом приготовления раствора (8–12 нм). Емкость химпоглотителя по аммиаку при этом возрастает в 3,5–4,5 раза.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Фарберова , Е.А.
Тиньгаева , Е.А.
Кузьминых, К.Г.
Смирнов, С.А.

35
Н 69

Нисина, О. Е.
    Влияние интенсивности ультразвукового воздействия на степень очистки галитовых отходов от примеси сульфата кальция [Текст] / О. Е. Нисина, С. В. Лановецкий, О. К. Косвинцев // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2018. - №12. - С. 122-128. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 35

Рубрики: Химическая технология. Химические производства

Кл.слова (ненормированные):
твердые галитовые отходы -- сульфат кальция -- ультразвуковая обработка -- Химические производства -- водно-дисперсной среда -- карьерная соль -- галитовый отвал -- ультразвуковая обработка -- механическая очистка -- производства технического раствора хлорида натрия
Аннотация: При обогащении калийно-магниевых руд образуются миллионы тонн твердых галитовых отходов, занимающие огромные территории и представляющие опасность для окружающей среды. Основным полезным компонентом отходов является хлорид натрия, служащий сырьем во многих химических производствах. Наиболее распространенными направлениями переработки являются производства технической поваренной соли и технического раствора хлорида натрия. Эти продукты являются промежуточными и могут в дальнейшем использоваться в различных химических процессах. Получение рассматриваемых продуктов требуемого качества затруднено наличием примесей, таких как CaSO4, MgCl2, нерастворимые остатки. Наиболее нежелательной примесью является сульфат кальция, концентрация которого может достигать 3%. По литературным источникам определена оптимальная интенсивность ультразвуковой обработки водно-дисперсной среды. Приведены результаты исследований фазового и гранулометрического состава твердых галитовых отходов (карьерной соли и галитового отвала), выявлен характер распределения примеси сульфата кальция в кристаллах галитовых отходов.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Лановецкий, С.В.
Косвинцев, О.К.

Нисина, О.Е. Влияние интенсивности ультразвукового воздействия на степень очистки галитовых отходов от примеси сульфата кальция [Текст] / О. Е. Нисина, С. В. Лановецкий, О. К. Косвинцев // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2018. - №12.- С.122-128

2.

Нисина, О.Е. Влияние интенсивности ультразвукового воздействия на степень очистки галитовых отходов от примеси сульфата кальция [Текст] / О. Е. Нисина, С. В. Лановецкий, О. К. Косвинцев // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2018. - №12.- С.122-128


35
Н 69

Нисина, О. Е.
    Влияние интенсивности ультразвукового воздействия на степень очистки галитовых отходов от примеси сульфата кальция [Текст] / О. Е. Нисина, С. В. Лановецкий, О. К. Косвинцев // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2018. - №12. - С. 122-128. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 35

Рубрики: Химическая технология. Химические производства

Кл.слова (ненормированные):
твердые галитовые отходы -- сульфат кальция -- ультразвуковая обработка -- Химические производства -- водно-дисперсной среда -- карьерная соль -- галитовый отвал -- ультразвуковая обработка -- механическая очистка -- производства технического раствора хлорида натрия
Аннотация: При обогащении калийно-магниевых руд образуются миллионы тонн твердых галитовых отходов, занимающие огромные территории и представляющие опасность для окружающей среды. Основным полезным компонентом отходов является хлорид натрия, служащий сырьем во многих химических производствах. Наиболее распространенными направлениями переработки являются производства технической поваренной соли и технического раствора хлорида натрия. Эти продукты являются промежуточными и могут в дальнейшем использоваться в различных химических процессах. Получение рассматриваемых продуктов требуемого качества затруднено наличием примесей, таких как CaSO4, MgCl2, нерастворимые остатки. Наиболее нежелательной примесью является сульфат кальция, концентрация которого может достигать 3%. По литературным источникам определена оптимальная интенсивность ультразвуковой обработки водно-дисперсной среды. Приведены результаты исследований фазового и гранулометрического состава твердых галитовых отходов (карьерной соли и галитового отвала), выявлен характер распределения примеси сульфата кальция в кристаллах галитовых отходов.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Лановецкий, С.В.
Косвинцев, О.К.

24
С 38


    Синтез гранулированных низкомодульных цеолитов из метакаолина с использованием механохимической активации и ультразвуковой обработки [Текст] / Н. Е. Гордина [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7. - С. 99-106. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
LTA -- SOD -- метакаолин -- механохимическая активация -- ультразвуковая обработка -- порошковые смеси -- электронная микроскопия -- инфракрасные спектры -- гранулированные низкомодульные цеолиты -- термическая обработка -- кристаллическая решетка
Аннотация: Исследован процесс синтеза гранулированных низкомодульных цеолитов из смеси метакаолина и твердого гидроксида натрия в зависимости от способа предварительной обработки (механохимическая активация, ультразвуковая обработка). Для механохимической активации порошковых смесей была использована вибрационная ролико-кольцевая мельница VM-4 (частота колебаний 930 мин–1). Ультразвуковую обработку водных суспензий проводили в ультразвуковом диспергаторе UD-20 (частота колебаний 22 кГц). Рентгеновский анализ образцов проводили на дифрактометре ДРОН-3М с использованием CuKα-излучения. Идентификацию кристаллических фаз осуществляли с использованием баз данных ASTM и IZA. Размер области когерентного рассеяния и величину среднеквадратичных микродеформаций рассчитывали по уширению рефлексов. Сканирующую электронную микроскопию проводили на JSM-6460 LV. Инфракрасные спектры образцов получали на Фурье-спектрометре AVATAR 360 FT-IR. Установлено, что после механохимической активации в системе в результате выщелачивания образуются Na2Al2O4 и SiO2, а после ультразвуковой обработки был обнаружен только Na2Al2O4. Термическая обработка при 650 °С смеси после механохимической активации и ультразвуковой обработки ведет к синтезу алюмосиликатов натрия кубической сингонии, но с различными параметрами кристаллической решетки. Термическая обработка смеси без обработки дает образование алюмосиликатов натрия и оксида кремния. Показано, что после гидротермальной кристаллизации в растворе NaOH с концентрацией 2 моль/л синтезируется цеолит LTA, а после кристаллизации в растворе щелочи с концентрацией 6 моль/л – SOD. Максимальное количество LTA (80 %) и SOD (98 %) образуется в случае, если использовалась ультразвуковая обработка исходной смеси.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Гордина, Н.Е.
Прокофьев, В.Ю.
Борисова, Т.Н.
Елизарова, А.М.

Синтез гранулированных низкомодульных цеолитов из метакаолина с использованием механохимической активации и ультразвуковой обработки [Текст] / Н. Е. Гордина [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7.- С.99-106

3.

Синтез гранулированных низкомодульных цеолитов из метакаолина с использованием механохимической активации и ультразвуковой обработки [Текст] / Н. Е. Гордина [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7.- С.99-106


24
С 38


    Синтез гранулированных низкомодульных цеолитов из метакаолина с использованием механохимической активации и ультразвуковой обработки [Текст] / Н. Е. Гордина [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7. - С. 99-106. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
LTA -- SOD -- метакаолин -- механохимическая активация -- ультразвуковая обработка -- порошковые смеси -- электронная микроскопия -- инфракрасные спектры -- гранулированные низкомодульные цеолиты -- термическая обработка -- кристаллическая решетка
Аннотация: Исследован процесс синтеза гранулированных низкомодульных цеолитов из смеси метакаолина и твердого гидроксида натрия в зависимости от способа предварительной обработки (механохимическая активация, ультразвуковая обработка). Для механохимической активации порошковых смесей была использована вибрационная ролико-кольцевая мельница VM-4 (частота колебаний 930 мин–1). Ультразвуковую обработку водных суспензий проводили в ультразвуковом диспергаторе UD-20 (частота колебаний 22 кГц). Рентгеновский анализ образцов проводили на дифрактометре ДРОН-3М с использованием CuKα-излучения. Идентификацию кристаллических фаз осуществляли с использованием баз данных ASTM и IZA. Размер области когерентного рассеяния и величину среднеквадратичных микродеформаций рассчитывали по уширению рефлексов. Сканирующую электронную микроскопию проводили на JSM-6460 LV. Инфракрасные спектры образцов получали на Фурье-спектрометре AVATAR 360 FT-IR. Установлено, что после механохимической активации в системе в результате выщелачивания образуются Na2Al2O4 и SiO2, а после ультразвуковой обработки был обнаружен только Na2Al2O4. Термическая обработка при 650 °С смеси после механохимической активации и ультразвуковой обработки ведет к синтезу алюмосиликатов натрия кубической сингонии, но с различными параметрами кристаллической решетки. Термическая обработка смеси без обработки дает образование алюмосиликатов натрия и оксида кремния. Показано, что после гидротермальной кристаллизации в растворе NaOH с концентрацией 2 моль/л синтезируется цеолит LTA, а после кристаллизации в растворе щелочи с концентрацией 6 моль/л – SOD. Максимальное количество LTA (80 %) и SOD (98 %) образуется в случае, если использовалась ультразвуковая обработка исходной смеси.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Гордина, Н.Е.
Прокофьев, В.Ю.
Борисова, Т.Н.
Елизарова, А.М.

24
В 67

Волкова, Г. И.
    Изменение структурных параметров асфальтенов под влиянием ультразвуковых волн [Текст] / Г. И. Волкова, Т. В. Калинина // Известия высших учебных заведений серия Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62 (12). - С. 71-77
ББК 24

Рубрики: Химические науки

Кл.слова (ненормированные):
асфальтены -- ультразвуковая обработка -- микроскопия -- структурно-групповой анализ -- агрегативная устойчивость
Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния ультразвуковых волн на структурные характеристики асфальтенов, выделенных "холодным" способом Гольде из нефти Усинского месторождения.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Калинина, Т.В.
Морозова, А.В.

Волкова, Г.И. Изменение структурных параметров асфальтенов под влиянием ультразвуковых волн [Текст] / Г. И. Волкова, Т. В. Калинина // Известия высших учебных заведений серия Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62 (12).- С.71-77

4.

Волкова, Г.И. Изменение структурных параметров асфальтенов под влиянием ультразвуковых волн [Текст] / Г. И. Волкова, Т. В. Калинина // Известия высших учебных заведений серия Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62 (12).- С.71-77


24
В 67

Волкова, Г. И.
    Изменение структурных параметров асфальтенов под влиянием ультразвуковых волн [Текст] / Г. И. Волкова, Т. В. Калинина // Известия высших учебных заведений серия Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62 (12). - С. 71-77
ББК 24

Рубрики: Химические науки

Кл.слова (ненормированные):
асфальтены -- ультразвуковая обработка -- микроскопия -- структурно-групповой анализ -- агрегативная устойчивость
Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния ультразвуковых волн на структурные характеристики асфальтенов, выделенных "холодным" способом Гольде из нефти Усинского месторождения.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Калинина, Т.В.
Морозова, А.В.

24
Г 23

Гатауллин, А. Р.
    Адсорбция оксиэтилированной изононилфенолов на углеродных нанотрубках из водных растворов. [Текст] / А. Р. Гатауллин, С. А. Богданова, Ю. Г. Галяметдинов // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.3. - С. 46-51
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
поверхностно-активные вещества -- углеродные нанотрубки -- адсорбция -- адсорбционный слой -- ультразвуковая обработка
Аннотация: Установлено, что гидрофобное взаимодействие углеводородного радикала поверхностно-активных веществ с графеновой поверхностью является основным механизмом адсорбции оксиэтилированных изононилфенолов на углеродных нанотрубках. Получены и исследованы дисперсии углеродных нанотрубок в мицеллярных растворах неионогенных поверхностно-активных веществ. Показано, что ультразвуковая обработка приводит к изменению механизма адсорбции неионогенных поверхностно-активных веществ на углеродных нанотрубках.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Богданова, С.А.
Галяметдинов, Ю.Г.

Гатауллин, А.Р. Адсорбция оксиэтилированной изононилфенолов на углеродных нанотрубках из водных растворов. [Текст] / А. Р. Гатауллин, С. А. Богданова, Ю. Г. Галяметдинов // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.3.- С.46-51

5.

Гатауллин, А.Р. Адсорбция оксиэтилированной изононилфенолов на углеродных нанотрубках из водных растворов. [Текст] / А. Р. Гатауллин, С. А. Богданова, Ю. Г. Галяметдинов // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.3.- С.46-51


24
Г 23

Гатауллин, А. Р.
    Адсорбция оксиэтилированной изононилфенолов на углеродных нанотрубках из водных растворов. [Текст] / А. Р. Гатауллин, С. А. Богданова, Ю. Г. Галяметдинов // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.3. - С. 46-51
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
поверхностно-активные вещества -- углеродные нанотрубки -- адсорбция -- адсорбционный слой -- ультразвуковая обработка
Аннотация: Установлено, что гидрофобное взаимодействие углеводородного радикала поверхностно-активных веществ с графеновой поверхностью является основным механизмом адсорбции оксиэтилированных изононилфенолов на углеродных нанотрубках. Получены и исследованы дисперсии углеродных нанотрубок в мицеллярных растворах неионогенных поверхностно-активных веществ. Показано, что ультразвуковая обработка приводит к изменению механизма адсорбции неионогенных поверхностно-активных веществ на углеродных нанотрубках.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Богданова, С.А.
Галяметдинов, Ю.Г.

24
Ц 85

Цуканова, А. Н.
    Усовершенствование метода изготовления химического поглотителя амииака и сероводорода. [Текст] / А. Н. Цуканова, Е. А. Фарберова, Н. Б. Ходяшев, К. Г. Кузьминых, А. Л. Казанцев // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.3. - С. 66-72
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
химический поглотитель аммиака и сероводорода -- активные гранулированные угли -- сульфат меди (II) -- активная форма меди (II) -- поверхностно-активные вещества -- ультразвуковая обработка -- термическая обработка
Аннотация: Предложено модифицировать метод получения химического поглотителя аммиака и сероводорода с целью улучшения сорбционных характеристик.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Фарберова, Е.А.
Ходяшев, Н.Б.
Кузьминых, К.Г.
Казанцев, А.Л.
Лимонов, Н.В.

Цуканова, А.Н. Усовершенствование метода изготовления химического поглотителя амииака и сероводорода. [Текст] / А. Н. Цуканова, Е. А. Фарберова, Н. Б. Ходяшев, К. Г. Кузьминых, А. Л. Казанцев // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.3.- С.66-72

6.

Цуканова, А.Н. Усовершенствование метода изготовления химического поглотителя амииака и сероводорода. [Текст] / А. Н. Цуканова, Е. А. Фарберова, Н. Б. Ходяшев, К. Г. Кузьминых, А. Л. Казанцев // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.3.- С.66-72


24
Ц 85

Цуканова, А. Н.
    Усовершенствование метода изготовления химического поглотителя амииака и сероводорода. [Текст] / А. Н. Цуканова, Е. А. Фарберова, Н. Б. Ходяшев, К. Г. Кузьминых, А. Л. Казанцев // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.3. - С. 66-72
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
химический поглотитель аммиака и сероводорода -- активные гранулированные угли -- сульфат меди (II) -- активная форма меди (II) -- поверхностно-активные вещества -- ультразвуковая обработка -- термическая обработка
Аннотация: Предложено модифицировать метод получения химического поглотителя аммиака и сероводорода с целью улучшения сорбционных характеристик.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Фарберова, Е.А.
Ходяшев, Н.Б.
Кузьминых, К.Г.
Казанцев, А.Л.
Лимонов, Н.В.

Страница 1, Результатов: 6

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц