S.P 22 Разработка и характеристика сорбента на основе местного диатомита, поверхностно модифицированного алюмосиликатными соединениями
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
312 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-01 18:34
SM ISO690:2012
ДАЦКО, Т., ЗЕЛЕНЦОВ, Вячеслав. S.P 22 Разработка и характеристика сорбента на основе местного диатомита, поверхностно модифицированного алюмосиликатными соединениями. In: Materials Science and Condensed Matter Physics, 13-17 septembrie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Fizică Aplicată, 2010, Editia 5, p. 298.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5, 2010
Conferința "Materials Science and Condensed Matter Physics"
Chișinău, Moldova, 13-17 septembrie 2010

S.P 22 Разработка и характеристика сорбента на основе местного диатомита, поверхностно модифицированного алюмосиликатными соединениями


Pag. 298-298

Дацко Т., Зеленцов Вячеслав
 
Институт прикладной физики
 
 
Disponibil în IBN: 22 aprilie 2021


Rezumat

Адсорбционные процессы все более широко используются для очистки загрязненных поверхностных и подземных вод, а также играют заметную роль в обработке сточных вод. В качестве адсорбентов исследуют различные природные материалы, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционно применяемыми ионообменными смолами, Так, невысокая стоимость (что особенно актуально для стран с развивающейся экономикой), доступность и значительные запасы дают возможность использовать сорбент однократно, без дополнительных затрат на его регенерацию. Таким недорогим природным сорбентом в Молдове является диатомит. В последние годы во всем мире отмечается необычайно высокий подъем интереса к изучению и применению диатомитов, как адсорбентов для различных растворенных примесей и носителей катализаторов. Диатомит представляет собой инертный, нетоксичный, практически нерастворимый кремнеземистый минерал, обладающий невысокой удельной поверхностью и сорбционной емкостью, поэтому в чистом виде он применяется редко. Его чаще всего подвергают активации химическим или термическим способом для улучшения свойств, регулирования пористой структуры, изменения химической природы поверхности. К силикатной матрице в зависимости от поставленной цели возможно привить то или иное соединение и получить новый сорбент, сочетающий в себе полезные качества диатомитовой основы и модификатора, избирательный по отношению к извлекаемому веществу. Так, для очистки воды от тяжелых металлов и красителей авторы [1,2] модифицируют диатомит оксидами марганца, а [3] - сообщают о модифицировании поверхности диатомита ферригидритом для создания сорбента, селективного к фосфору В Молдове одним из самых токсичных элементов, содержащихся в подземной воде, является фтор. Авторы данного исследования разработали и синтезировали селективный сорбент на основе местного диатомита (состав, % - 58,8 SiO2, 11,7 CaO, 4,8 Al2O3, а также оксиды магния, железа, щелочных металлов), модифицированный соединениями алюминия. Последний, как известно, обладает повышенным сродством к ионам фтора, образуя с ними чрезвычайно малорастворимые соединения. Для характеристики полученного сорбента использованы рентгенофазовый, дифференциальнотермический, адсорбционно-структурный (БЭТ) и химический анализы, FTIR. Поверхностное модифицирование диатомита проводили по [4] путем нагревания его навески в растворе NaOH с последующей обработкой раствором соли алюминия и аммиака. Селективность полученного адсорбента по отношению к фторид-ионам значительно повысилась: при исходной концентрации фтора 0,15моль/л адсорбционная емкость возросла от 8,9 до 57,6 ммольF/г. При обработке NaOH частично растворяется поверхностный аморфный кремнезем. Растворенный SiO2 на стадии внесения соли алюминия образует с ним алюмосиликатные соединения. Полученный материал осаждается как на поверхности диатомита, так и на внутренней поверхности макро и больших мезопор, что приводит к развитию удельной поверхности в 81,8 м2/г, что в 2 с лишним раз больше, чем у исходного диатомита (37,5 м2/г), причем наибольший вклад вносит увеличение поверхности за счет мезопор (от 17.6м2/г у исходного диатомита до 64.4 м2/г у модифицированного). Осажденное алюмосиликатное соединение с содержанием 0,34гAl/г алюмосиликата (или 19% Al в модифицированном диатомите) вносит свой вклад в развитие пористой структуры обрабатываемого диатомита – объем мезопор увеличился от 0,029 до 0,079, а микропор от 0,012 до 0,027см3/г. Качественное изменение состава полученного сорбента подтверждено появлением новых линий на дифрактограммах, характерных для алюмосиликата и пиков на ИК-спектрах, ответственных за колебания связи Si – O – Al.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-128108</cfResPublId>
<cfResPublDate>2010</cfResPublDate>
<cfVol>Editia 5</cfVol>
<cfStartPage>298</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/128108</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>S.P 22 Разработка и характеристика сорбента на основе местного диатомита, поверхностно модифицированного алюмосиликатными соединениями</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>Адсорбционные процессы все более широко используются для очистки загрязненных поверхностных и подземных вод, а также играют заметную роль в обработке сточных вод. В качестве адсорбентов исследуют различные природные материалы, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционно применяемыми ионообменными смолами, Так, невысокая стоимость (что особенно актуально для стран с развивающейся экономикой), доступность и значительные запасы дают возможность использовать сорбент однократно, без дополнительных затрат на его регенерацию. Таким недорогим природным сорбентом в Молдове является диатомит. В последние годы во всем мире отмечается необычайно высокий подъем интереса к изучению и применению диатомитов, как адсорбентов для различных растворенных примесей и носителей катализаторов. Диатомит представляет собой инертный, нетоксичный, практически нерастворимый кремнеземистый минерал, обладающий невысокой удельной поверхностью и сорбционной емкостью, поэтому в чистом виде он применяется редко. Его чаще всего подвергают активации химическим или термическим способом для улучшения свойств, регулирования пористой структуры, изменения химической природы поверхности. К силикатной матрице в зависимости от поставленной цели возможно привить то или иное соединение и получить новый сорбент, сочетающий в себе полезные качества диатомитовой основы и модификатора, избирательный по отношению к извлекаемому веществу. Так, для очистки воды от тяжелых металлов и красителей авторы [1,2] модифицируют диатомит оксидами марганца, а [3] - сообщают о модифицировании поверхности диатомита ферригидритом для создания сорбента, селективного к фосфору В Молдове одним из самых токсичных элементов, содержащихся в подземной воде, является фтор. Авторы данного исследования разработали и синтезировали селективный сорбент на основе местного диатомита (состав, % - 58,8 SiO2, 11,7 CaO, 4,8 Al2O3, а также оксиды магния, железа, щелочных металлов), модифицированный соединениями алюминия. Последний, как известно, обладает повышенным сродством к ионам фтора, образуя с ними чрезвычайно малорастворимые соединения. Для характеристики полученного сорбента использованы рентгенофазовый, дифференциальнотермический, адсорбционно-структурный (БЭТ) и химический анализы, FTIR. Поверхностное модифицирование диатомита проводили по [4] путем нагревания его навески в растворе NaOH с последующей обработкой раствором соли алюминия и аммиака. Селективность полученного адсорбента по отношению к фторид-ионам значительно повысилась: при исходной концентрации фтора 0,15моль/л адсорбционная емкость возросла от 8,9 до 57,6 ммольF/г. При обработке NaOH частично растворяется поверхностный аморфный кремнезем. Растворенный SiO2 на стадии внесения соли алюминия образует с ним алюмосиликатные соединения. Полученный материал осаждается как на поверхности диатомита, так и на внутренней поверхности макро и больших мезопор, что приводит к развитию удельной поверхности в 81,8 м2/г, что в 2 с лишним раз больше, чем у исходного диатомита (37,5 м2/г), причем наибольший вклад вносит увеличение поверхности за счет мезопор (от 17.6м2/г у исходного диатомита до 64.4 м2/г у модифицированного). Осажденное алюмосиликатное соединение с содержанием 0,34гAl/г алюмосиликата (или 19% Al в модифицированном диатомите) вносит свой вклад в развитие пористой структуры обрабатываемого диатомита &ndash; объем мезопор увеличился от 0,029 до 0,079, а микропор от 0,012 до 0,027см3/г. Качественное изменение состава полученного сорбента подтверждено появлением новых линий на дифрактограммах, характерных для алюмосиликата и пиков на ИК-спектрах, ответственных за колебания связи Si &ndash; O &ndash; Al.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12203</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-245</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12203</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12203-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Datsko</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tatiana</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Дацко</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Т.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-245</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-245-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Zelentsov</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Veaceslav</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Зеленцов</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Вячеслав</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>