000 10300nla2a2200649 4500
001 343341
005 20231029234416.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\373467
035 _aRU\TPU\book\373466
090 _a343341
100 _a20190904d2019 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrgn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aМагнетит с модифицированной поверхностью для водоочистки
_fЧан Туан Хоанг, Т. А. Юрмазова, Е. А. Вайтулевич
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (1032 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 1032 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 170 (29 назв.)]
330 _aАктуальность. В последнее время возрос интерес к синтезу и модификации магнетита, что связано с возможностью применения его в качестве сорбента для защиты окружающей среды, например, для очистки сточных вод от органических соединений, лекарственных препаратов и от неорганических ионов тяжелых металлов. Необходимость повысить эффективность сорбционных процессов и изучить механизм процессов сорбции магнетита делает актуальной эту проблему. Цель: определение сорбционных возможностей нанопорошков магнетита, полученного химическим способом с модифицированной поверхностью по отношению к неорганическим и органическим ионам, а также лекарственным препаратам для дальнейшего использования в процессах водоочистки. Объект: магнитные нанопорошки на основе магнетита Fe3O4 с модифицированной поверхностью цитрат-ионами и диоксидом кремния. Методы: рентгенофазовый анализ, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, метод тепловой десорбции азота, индикаторный метод.
330 _aРезультаты. Магнитные нанопорошки на основе магнетита Fe3O4, покрытые цитрат-ионами (НЧМ) и диоксидом кремния (НЧМ/SiO2), были получены для сорбции органических и неорганических соединений из водных растворов. Изучены их состав и магнитные свойства. Показано, что полученный состав для магнетита с покрытием диоксида кремния соответствует кристаллической и аморфной фазе Fe3O4 и SiO2, соответственно. Кроме того, определена намагниченность насыщения Ms и средний поверхностный диаметр частиц. Изотермы сорбции органических и неорганических соединений на поверхности полученных нанопорошков описываются уравнением Ленгмюра, что свидетельствует об образовании мономолекулярного слоя на поверхности сорбентов. Определена максимальная сорбционная емкость порошков магнетита, модифицированного диоксидом кремния, она составляет для Ni2+ - 22,3 мг/г, метиленового голубого 14,7 мг/г, доксорубицина - 18,8 мг/г. С помощью индикаторного метода определен заряд активных центров поверхности магнетита. Полученные результаты дают возможность моделировать процессы сорбции органических, неорганических веществ и лекарственных препаратов в процессах водоочистки и утилизации химических соединений на фармацевтических предприятиях и в онкологических центрах.
330 _aRelevance. Recently, interest in the synthesis of magnetite nanoparticles has been growing, which is due to the possibility of using it as a sorbent for protecting environment, such as, for purifying wastewater from organic compounds, drugs and inorganic heavy metals. The necessity to improve the efficiency of sorption and study mechanism of sorption makes this problem urgent. The main aim of the research is to determine the sorption possibility of inorganic and organic ions, as well as drugs on magnetite powders with a modified surface obtained by a chemical method for further use in water purification. Object: magnetic nanopowders based on FFe3O4with modified surface with citrate ions and dioxide silica. Methods: X-ray phase analysis, inductively coupled plasma atomic emission spectrometry, method of thermal desorption of nitrogen, indicator method.
330 _aResults. Magnetic powders based on magnetite Fe3O4with a surface coated with сitrate ions (MNP) and silicon dioxide (MNP/SiO2) were obtained for sorption of organic and inorganic compounds from aqueous media. Their composition and magnetic properties were studied. It is shown that the obtained composition of magnetite coated with dioxide silica corresponds to the crystalline phase of Fe3O4 and amorphous phase of SiO2. Furthermore, the saturation magnetization Ms and average surface diameter of particles were determined. The sorption isotherms of organic and inorganic compounds on the surface of obtained nanopowders were described by the Langmuir equation, which indicates the formation of a monomolecular layer on the surface of the sorbents. The maximum sorption capacity of Ni2+ , methylene blue and doxorubicin on silicon dioxide-coated magnetite powders was determined, it is 22,3, 14,7 and 18,8 mg/g, respectively. The charge of surface active centers of the magnetite was determined by the indicator method. The obtained results make it possible to simulate sorption of organic, inorganic substances and drugs in water purification and utilization of chemical compounds in pharmaceutical plants and cancer centers.
453 _tMagnetite with modified surface for water treatment
_otranslation from Russian
_fHoang Tran Tuan, T. A. Yurmazova, E. A. Vaytulevich (Vaitulevich)
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2019
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 330, № 8
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\373422
_tТ. 330, № 8
_d2019
610 1 _aадсорбция
610 1 _aмагнитные наночастицы
610 1 _aмодификация поверхности
610 1 _aорганические ионы
610 1 _aнеорганические ионы
610 1 _aзаряд активных центров поверхности
610 1 _aзаряд
610 1 _aактивные центры
610 1 _aповерхности
610 1 _aэлектронный ресурс
610 1 _aтруды учёных ТПУ
610 _aadsorption
610 _amagnetic nanoparticles
610 _asurface modification
610 _aorganic and non-organic ions
610 _acharge of surface active centers
700 0 _aЧан Туан Хоанг
_6z01712
701 1 _aЮрмазова
_bТ. А.
_cхимик
_cдоцент Томского политехнического университета, кандидат химических наук
_f1950-
_gТатьяна Александровна
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\25658
_6z02712
701 1 _aВайтулевич
_bЕ. А.
_cхимик
_cстарший преподаватель Томского политехнического университета, кандидат химических наук
_f1967-
_gЕлена Анатольевна
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\30030
_6z03712
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа ядерных технологий
_c(2017- )
_h7863
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23380
_6z01700
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bШкола базовой инженерной подготовки
_c(2017- )
_h8028
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23509
_6z02701
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bШкола базовой инженерной подготовки
_c(2017- )
_h8028
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23509
_6z03701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20190904
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55771/1/bulletin_tpu-2019-v330-i8-16.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2019/8/2222
942 _cCF