Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 1, Результатов: 8

Отмеченные записи: 0

24
П 64

Похила, И. И.
    Повторяем тему "Металлы главных подгрупп". [Текст] / И. И. Похила // Химия для школьников. - 2016. - №4. - С. 26-51
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
Металлы групп -- важнейшие минералы -- физические свойства -- щелочные металлы -- водород
Аннотация: Предлагаемая статья позволит вам не только обощить свои знания о свойствах металлов главных подгрупп и их соединений, способах их получения и применения, но и активизировать эти знания, использую широкий ряд заданий.
Держатели документа:
ЗКГУ

Похила, И.И. Повторяем тему "Металлы главных подгрупп". [Текст] / И. И. Похила // Химия для школьников. - 2016. - №4.- С.26-51

1.

Похила, И.И. Повторяем тему "Металлы главных подгрупп". [Текст] / И. И. Похила // Химия для школьников. - 2016. - №4.- С.26-51


24
П 64

Похила, И. И.
    Повторяем тему "Металлы главных подгрупп". [Текст] / И. И. Похила // Химия для школьников. - 2016. - №4. - С. 26-51
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
Металлы групп -- важнейшие минералы -- физические свойства -- щелочные металлы -- водород
Аннотация: Предлагаемая статья позволит вам не только обощить свои знания о свойствах металлов главных подгрупп и их соединений, способах их получения и применения, но и активизировать эти знания, использую широкий ряд заданий.
Держатели документа:
ЗКГУ

24
P59


    Physical-and-chemical features and mechanism of copper oxide (I) formation in alkaline chloride solutions / M. M. Dospayev [et al.] // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан=News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. - 2019. - №5. - Р. 75-81. - (Серия химии и технологии=Series of chemistry and technology sciences)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
оксид меди (I) -- хлоридные комплексы меди -- равновесные потенциалы -- термодинамика -- диаграмма равновесных систем -- физико-химические особенности -- механизм образования -- щелочные -- хлоридные растворы
Аннотация: Наиболее перспективными способами получения высокодисперсных оксидов меди являются электрохимические методы. Указанный метод перевода в раствор меди позволяет достаточно точно найти режимы образования иона требуемой валентности и получить соединения высокой химической чистоты. Методы получения оксида меди(I) базируются на анодном окислении металлической меди в щелочном хлоридсодержащем растворе. Основным преимуществом электрохимического метода является возможность получения порошка высокого качества с меньшим размером частиц, не содержащих металлическую медь и оксид двухвалентной меди. Результаты исследований анодной коррозии меди в слабощелочных и кислых хлоридных растворах показали, что в зависимости от содержания хлорид-ионов в растворе и величины задаваемого потенциала могут образовываться хлоридные комплексы меди, которые в процессе гидролиза формируют порошок оксида меди (I). Область термодинамически устойчивого существования хлоридных комплексов одновалентной меди при малых значениях потенциала и росте pH сокращается. В данной работе впервые произведен расчет и построена диаграмма, которая позволяет определить только наиболее вероятную область pH, pCl– и потенциала электрода, в которой возможно получение оксида меди (I).
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Dospayev, M.M.
Bayeshov, A.
Dzhilkibayeva, M.O.
Zhumakanova, A.S.
Dospayev, D.M.
Kakenov, K.S.
Essenbayeva, G.A.

Physical-and-chemical features and mechanism of copper oxide (I) formation in alkaline chloride solutions [Текст] / M. M. Dospayev [et al.] // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан=News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. - 2019. - №5.- Р.75-81

2.

Physical-and-chemical features and mechanism of copper oxide (I) formation in alkaline chloride solutions [Текст] / M. M. Dospayev [et al.] // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан=News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. - 2019. - №5.- Р.75-81


24
P59


    Physical-and-chemical features and mechanism of copper oxide (I) formation in alkaline chloride solutions / M. M. Dospayev [et al.] // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан=News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. - 2019. - №5. - Р. 75-81. - (Серия химии и технологии=Series of chemistry and technology sciences)
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
оксид меди (I) -- хлоридные комплексы меди -- равновесные потенциалы -- термодинамика -- диаграмма равновесных систем -- физико-химические особенности -- механизм образования -- щелочные -- хлоридные растворы
Аннотация: Наиболее перспективными способами получения высокодисперсных оксидов меди являются электрохимические методы. Указанный метод перевода в раствор меди позволяет достаточно точно найти режимы образования иона требуемой валентности и получить соединения высокой химической чистоты. Методы получения оксида меди(I) базируются на анодном окислении металлической меди в щелочном хлоридсодержащем растворе. Основным преимуществом электрохимического метода является возможность получения порошка высокого качества с меньшим размером частиц, не содержащих металлическую медь и оксид двухвалентной меди. Результаты исследований анодной коррозии меди в слабощелочных и кислых хлоридных растворах показали, что в зависимости от содержания хлорид-ионов в растворе и величины задаваемого потенциала могут образовываться хлоридные комплексы меди, которые в процессе гидролиза формируют порошок оксида меди (I). Область термодинамически устойчивого существования хлоридных комплексов одновалентной меди при малых значениях потенциала и росте pH сокращается. В данной работе впервые произведен расчет и построена диаграмма, которая позволяет определить только наиболее вероятную область pH, pCl– и потенциала электрода, в которой возможно получение оксида меди (I).
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Dospayev, M.M.
Bayeshov, A.
Dzhilkibayeva, M.O.
Zhumakanova, A.S.
Dospayev, D.M.
Kakenov, K.S.
Essenbayeva, G.A.

26.30
К 66

Копобаева , А. Н
    Геохимия вольфрама и его рапределение в горных породах [Текст] / А.Н Копобаева // ҚР ҰИА Хабаршы.Вестник НИА РК. - Алматы, 2018. - №4. - С. 72-80
ББК 26.30

Рубрики: Геохимия

Кл.слова (ненормированные):
вольфрам -- горные породы -- лейкограниты -- базальты -- распределение -- кларк -- земная кора -- щелочные породы
Аннотация: Рассматривается распределение W для определения возможности использования кларков вольфрама при оценке потенциальной рудоносности геохимических аномалий в почвах. Изучено распределение вольфрама в горных породах для установления потенциально вольфрамовых рудоностных геологических формаций и геохимически специализированных пород. Обобщены многочисленные исследования по распределению вольфрама в верхней части земной коры.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Амангелдықызы, А.
Асқарова , Н.С

Копобаева , А.Н Геохимия вольфрама и его рапределение в горных породах [Текст] / А.Н Копобаева // ҚР ҰИА Хабаршы.Вестник НИА РК. - Алматы, 2018. - №4.- С.72-80

3.

Копобаева , А.Н Геохимия вольфрама и его рапределение в горных породах [Текст] / А.Н Копобаева // ҚР ҰИА Хабаршы.Вестник НИА РК. - Алматы, 2018. - №4.- С.72-80


26.30
К 66

Копобаева , А. Н
    Геохимия вольфрама и его рапределение в горных породах [Текст] / А.Н Копобаева // ҚР ҰИА Хабаршы.Вестник НИА РК. - Алматы, 2018. - №4. - С. 72-80
ББК 26.30

Рубрики: Геохимия

Кл.слова (ненормированные):
вольфрам -- горные породы -- лейкограниты -- базальты -- распределение -- кларк -- земная кора -- щелочные породы
Аннотация: Рассматривается распределение W для определения возможности использования кларков вольфрама при оценке потенциальной рудоносности геохимических аномалий в почвах. Изучено распределение вольфрама в горных породах для установления потенциально вольфрамовых рудоностных геологических формаций и геохимически специализированных пород. Обобщены многочисленные исследования по распределению вольфрама в верхней части земной коры.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Амангелдықызы, А.
Асқарова , Н.С

24
S15

Sagintaeva, Zh.I.
    Synthesis and x-ray of new nanosized (nanocluster) nickelite-cuprate-manganites of lanthanum and alkaline metals [Текст] / Zh.I. Sagintaeva, B. K. Kasenov [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №3. - С. 73-78. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
никелит -- купрат -- манганит -- лантан -- щелочные металлы
Аннотация: Основной тенденцией в развитии микроэлектроники является миниатюризация и увеличение быстродействия различных устройств. Для запоминающих устройств, вроде динамической и статической оперативной памяти, основанных на емкостных компонентах (конденсаторах), это означает, что при уменьшении размеров конденсатора величина его емкости должна оставаться прежней [1]. Купраты РЗЭ активно исследуются прежде всего как объекты высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) соединений, катодные материалы и катализаторы. Никелиты лантана являются перспективными материалами в качестве катодов топливных ячеек. В данной работе впервые рассматриваются вопросы синтеза и рентгенографического анализа новых наноразмерных никелито-купрато-манганитов состава LaMe2 I NiCuMnO6 где MeI – Li, Na, K). Твердофазным взаимодействием в интервале 800-1200о С из оксидов лантана (III), никеля (II), меди (II), марганца (III) и карбонатов лития, натрия и калия синтезированы никелито-купрато-манганиты состава LaMe2 I NiCuMnO6 (Me – Li, Na, K). Путем измельчения на вибрационной мельнице марки «ММ301» компании Retsch (Германия) получены их наноразмерные (нанокластерные) частицы. На электронном микроскопе «JSPM-5400» Scanning Probe Microscope «JEOL» (Япония) определены их размеры. Проведением рентгенофазового анализа соединений на дифрактометре ДРОН-2,0 и индицированием их рентгенограмм аналитическим методом определены типы сингонии и параметры решеток синтизированных новых фаз: LaLi2NiCuMnO6 (куб.) – а=13,83±0,02 Å, Vo =2644,16±0,06 Å3 , Z=4, Vo эл.яч.=661,04±0,02 Å3 , rрент.=4,03 г/см3 ; LaNa2NiCuMnO6 (куб.) – а=14,19±0,02 Å, Vo =2859,42±0,06 Å3 , Z=4, Vo эл.яч.=714,86±0,01 Å3 , rрент.=3,38 г/см3 ; LaK2NiCuMnO6 (куб.) – а=15,17±0,02 Å, Vo =3492,0±0,06 Å3 , Z=4, Vo эл.яч.=873,0±0,01 Å3 , rрент.=3,70 г/см3 .
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Kasenov, B.K.
Kasenova, Sh.B.
Turtubaeva, М.О.
Kuanyshbekov, Е.Е.

Sagintaeva, Zh.I. Synthesis and x-ray of new nanosized (nanocluster) nickelite-cuprate-manganites of lanthanum and alkaline metals [Текст] / Zh.I. Sagintaeva, B. K. Kasenov [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №3.- С.73-78

4.

Sagintaeva, Zh.I. Synthesis and x-ray of new nanosized (nanocluster) nickelite-cuprate-manganites of lanthanum and alkaline metals [Текст] / Zh.I. Sagintaeva, B. K. Kasenov [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №3.- С.73-78


24
S15

Sagintaeva, Zh.I.
    Synthesis and x-ray of new nanosized (nanocluster) nickelite-cuprate-manganites of lanthanum and alkaline metals [Текст] / Zh.I. Sagintaeva, B. K. Kasenov [и др.] // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №3. - С. 73-78. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
никелит -- купрат -- манганит -- лантан -- щелочные металлы
Аннотация: Основной тенденцией в развитии микроэлектроники является миниатюризация и увеличение быстродействия различных устройств. Для запоминающих устройств, вроде динамической и статической оперативной памяти, основанных на емкостных компонентах (конденсаторах), это означает, что при уменьшении размеров конденсатора величина его емкости должна оставаться прежней [1]. Купраты РЗЭ активно исследуются прежде всего как объекты высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) соединений, катодные материалы и катализаторы. Никелиты лантана являются перспективными материалами в качестве катодов топливных ячеек. В данной работе впервые рассматриваются вопросы синтеза и рентгенографического анализа новых наноразмерных никелито-купрато-манганитов состава LaMe2 I NiCuMnO6 где MeI – Li, Na, K). Твердофазным взаимодействием в интервале 800-1200о С из оксидов лантана (III), никеля (II), меди (II), марганца (III) и карбонатов лития, натрия и калия синтезированы никелито-купрато-манганиты состава LaMe2 I NiCuMnO6 (Me – Li, Na, K). Путем измельчения на вибрационной мельнице марки «ММ301» компании Retsch (Германия) получены их наноразмерные (нанокластерные) частицы. На электронном микроскопе «JSPM-5400» Scanning Probe Microscope «JEOL» (Япония) определены их размеры. Проведением рентгенофазового анализа соединений на дифрактометре ДРОН-2,0 и индицированием их рентгенограмм аналитическим методом определены типы сингонии и параметры решеток синтизированных новых фаз: LaLi2NiCuMnO6 (куб.) – а=13,83±0,02 Å, Vo =2644,16±0,06 Å3 , Z=4, Vo эл.яч.=661,04±0,02 Å3 , rрент.=4,03 г/см3 ; LaNa2NiCuMnO6 (куб.) – а=14,19±0,02 Å, Vo =2859,42±0,06 Å3 , Z=4, Vo эл.яч.=714,86±0,01 Å3 , rрент.=3,38 г/см3 ; LaK2NiCuMnO6 (куб.) – а=15,17±0,02 Å, Vo =3492,0±0,06 Å3 , Z=4, Vo эл.яч.=873,0±0,01 Å3 , rрент.=3,70 г/см3 .
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Kasenov, B.K.
Kasenova, Sh.B.
Turtubaeva, М.О.
Kuanyshbekov, Е.Е.


Пинюкова, А. Г.
    Независимое расследование по теме "Щелочные металлы" / А. Г. Пинюкова // Химия в школе. - 2002. - #1.-С.25-30.

Рубрики: МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ -- ХИМИЯ -- Щелочные металлы

Пинюкова, А.Г. Независимое расследование по теме "Щелочные металлы" [Текст] / А. Г. Пинюкова // Химия в школе. - 2002. - #1.-С.25-30.

5.

Пинюкова, А.Г. Независимое расследование по теме "Щелочные металлы" [Текст] / А. Г. Пинюкова // Химия в школе. - 2002. - #1.-С.25-30.



Пинюкова, А. Г.
    Независимое расследование по теме "Щелочные металлы" / А. Г. Пинюкова // Химия в школе. - 2002. - #1.-С.25-30.

Рубрики: МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ -- ХИМИЯ -- Щелочные металлы

24
В 27

Вельяминова, Н. В.
    К изучению щелочных металлов. [Текст] / Н. В. Вельяминова // Химия в школе. - 2021. - №5. - С. 31-33
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
щелочные металлы -- щелочи -- натрий -- калий
Аннотация: Предлагается методическая разработка урока по теме "Щелочные металлы" . Урок разработан в рамках способа диалектического обучения.
Держатели документа:
ЗКУ

Вельяминова, Н.В. К изучению щелочных металлов. [Текст] / Н. В. Вельяминова // Химия в школе. - 2021. - №5.- С.31-33

6.

Вельяминова, Н.В. К изучению щелочных металлов. [Текст] / Н. В. Вельяминова // Химия в школе. - 2021. - №5.- С.31-33


24
В 27

Вельяминова, Н. В.
    К изучению щелочных металлов. [Текст] / Н. В. Вельяминова // Химия в школе. - 2021. - №5. - С. 31-33
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
щелочные металлы -- щелочи -- натрий -- калий
Аннотация: Предлагается методическая разработка урока по теме "Щелочные металлы" . Урок разработан в рамках способа диалектического обучения.
Держатели документа:
ЗКУ

20.1
Н 27

Напрасникова, Е. В.
    Экологическое состояние почв Усть-Илимска (Иркутская область) [Текст] / Е. В. Напрасникова, А. А. Сороковой // География и природные ресурсы. - 2021. - №4. - С. 51-57
ББК 20.1

Рубрики: Экология

Кл.слова (ненормированные):
Кислотно-щелочные условия -- Бихимическая активность -- Почвы -- Антропогенное влияние -- Приангарье
Аннотация: Полученные результаты базируются на экологически ориентированном биоиндикационном подходе и представляют собой новые данные,дополнющие наши знания об эколого-биохимических функциях почвенного покрва Усть-Илимска.БАП и рН,будучи интегральными показателями,позволили оценить степень влияния урбанизации и техногенеза на гогодские почвы
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Сороковой, А.А.

Напрасникова, Е.В. Экологическое состояние почв Усть-Илимска (Иркутская область) [Текст] / Е. В. Напрасникова, А. А. Сороковой // География и природные ресурсы. - 2021. - №4.- С.51-57

7.

Напрасникова, Е.В. Экологическое состояние почв Усть-Илимска (Иркутская область) [Текст] / Е. В. Напрасникова, А. А. Сороковой // География и природные ресурсы. - 2021. - №4.- С.51-57


20.1
Н 27

Напрасникова, Е. В.
    Экологическое состояние почв Усть-Илимска (Иркутская область) [Текст] / Е. В. Напрасникова, А. А. Сороковой // География и природные ресурсы. - 2021. - №4. - С. 51-57
ББК 20.1

Рубрики: Экология

Кл.слова (ненормированные):
Кислотно-щелочные условия -- Бихимическая активность -- Почвы -- Антропогенное влияние -- Приангарье
Аннотация: Полученные результаты базируются на экологически ориентированном биоиндикационном подходе и представляют собой новые данные,дополнющие наши знания об эколого-биохимических функциях почвенного покрва Усть-Илимска.БАП и рН,будучи интегральными показателями,позволили оценить степень влияния урбанизации и техногенеза на гогодские почвы
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Сороковой, А.А.

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

8.

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 1, Результатов: 8

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц