000 | 07245nlm1a2200529 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 665195 | ||
005 | 20231030041955.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\36394 | ||
035 | _aRU\TPU\network\36392 | ||
090 | _a665195 | ||
100 | _a20210830a2020 k y0rusy50 ba | ||
101 | 0 |
_aeng _drus |
|
102 | _aKZ | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aProduction of sulfocationite by modification of natural coal with concentrated sulfuric acid _dПолучение сульфокатионита путем модификации природного угля концентрированной серной кислотой _fN. A. Bektenov, N. S. Murzakasymova, M. A. Gavrilenko, A. N. Nurlybaeva |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
300 | _aЗаглавие с экрана | ||
320 | _a[References: 21 tit.] | ||
330 | _aMonitoring the content of rare metals in environmental objects at the level of their maximum permissible concentrations is an important environmental task. The widely used physicochemical methods do not always provide a direct solution to this problem because of the influence of the matrix composition of the sample on the results of the determinations, as well as low concentrations of the determined elements. This article proposes a new modified sulfonated charcoal based on coal from the Shubarkul deposit for sorption of rare metal ions from water bodies. Concentrated sulfuric acid (H2SO4) is used as a modifier. The synthesis of new highly permeable crosslinked, sulfonated cation exchangers and their composition, structure by chemical and physical methods was investigated. The static exchange capacity (SEC) of sulfonated coal was calculated. The article shows an increase in SEC from the concentration used in the modification of H2SO4 . During the synthesis, the static exchange capacity of sulfonated coal increases at 240 min. heating up. The temperature stability of sulfonated coal is higher to (100-120 °) C. Sulfonated coal refers to medium acid cation exchangers, which work effectively at pH 2-14. The resulting sorption materials are recommended for use in treatment plants for the removal of rare metal ions. | ||
330 | _aКонтроль содержания редких металлов в объектах окружающей среды на уровне их предельно допустимых концентраций является важной экологической задачей. Широко используемые физико-химические методы не всегда обеспечивают прямое решение этой задачи из-за влияния матричного состава пробы на результаты определений, а также низких концентраций определяемых элементов. В данной статье предложен новый модифицированный сульфоуголь на основе угля Шубаркульского месторождения для сорбции ионов редких металлов из водных объектов. В качестве модификатора используется концентрированная серная кислота (H2SO4). Был исследован синтез новых высокопроницаемых сшитых, сульфосодержащих катионитов и их состав, структура химическими и физическими методами. Термическую обработку угля Шубаркульского месторождения проводили при температуре 110 °С в течение 2 часов в сушильном шкафу до тех пор, пока содержание влаги составило не более 1 %. После термообработки уголь обрабатывали концентрированной 96% серной кислотой при различном соотношении твердой и жидкой фазы. После модификации угля образовался рыхлый продукт черного цвета, который промывали в 5 % растворе NaOH с целью удаления не прореагировавших веществ. Статическая обменная емкость - количество миллиэквивалентов иона, поглощенное за определенное время 1 г сухого ионита. Рассчитывали статическую обменную емкость сульфоугля. В статье показано увеличение статической обменной емкости от концентрации использованной при модифицировании H2SO4. Во время синтеза увеличивается статическая обменная емкость сульфоугля при 240 мин. нагревании. Температурная устойчивость сульфоугля выше до (100-120°)С. Сульфоуголь относят к среднекислотным катионитам, которые эффективно работают при показателях рН 2-14. | ||
461 |
_tИзвестия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия химии и технологии _oнаучный журнал _fНациональная Академия наук Республики Казахстан |
||
463 |
_tVol. 3, № 441 _v[P. 104-109] _d2020 |
||
510 | 1 |
_aПолучение сульфокатионита путем модификации природного угля концентрированной серной кислотой _zrus |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _anatural coal | |
610 | 1 | _amodified coal | |
610 | 1 | _asorption | |
610 | 1 | _arare metal ion | |
610 | 1 | _asulfonated coal | |
610 | 1 | _awater purification | |
610 | 1 | _aуголь | |
610 | 1 | _aсорбция | |
610 | 1 | _aионы металлов | |
610 | 1 | _aочистка | |
610 | 1 | _aводы | |
610 | 1 | _aсерная кислота | |
701 | 1 |
_aBektenov _bN. A. _gNesipkhan Abzhaparovich |
|
701 | 1 |
_aMurzakasymova _bN. S. _gNazgul Sattarkulovna |
|
701 | 1 |
_aGavrilenko _bM. A. _cChemist _cAssociate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of chemical sciences _f1971- _gMikhail Alekseevich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\33857 |
|
701 | 1 |
_aNurlybaeva _bA. N. _gAmira Nakatzhanovna |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа природных ресурсов _bОтделение химической инженерии _h8085 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23513 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20210830 _gRCR |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.32014/2020.2518-1491.50 |
942 | _cCF |