Physico-Chemical Methods for Analyzing the Content of Trace Impurities in Hydrogen Peroxide

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

For the development of a series of knowledge-intensive areas of industry in the Russian Federation there is a need for hydrogen peroxide with a low content of impurities (up to 1×10–8%). The experience of production and quality control of such hydrogen peroxide at domestic enterprises is currently absent, in this connection the issues of assessment of the possibility of application and adaptation of existing methods of determining the content of microimpurities in hydrogen peroxide and introduction of modern analytical equipment are relevant. Commercially available on the territory of the Russian Federation brands of hydrogen peroxide have been studied.

About the authors

A. N. Glushko

FGBUN Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry A. N. Frumkin RAS; JSC TsENKI – “Research and Production Center for Rocket Fuel Components”

Email: 167311@gmail.com
Moscow, Russia; Moscow, Russia

N. S. Goguev

JSC TsENKI – “Research and Production Center for Rocket Fuel Components”; JSC “GNIICHTEOS”

Moscow, Russia; Moscow, Russia

A. K. Buryak

FGBUN Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry A. N. Frumkin RAS

Moscow, Russia

Sh. L. Huseynov

JSC “GNIICHTEOS”

Moscow, Russia

References

  1. Tingting Li, Yangfan Li, Fan Zhang et al. // Crystals. 2023. V. 13. № 7. P. 1127. https://doi.org/10.3390/cryst13071127.
  2. Сагындыков А.Б., Калкозова Ж.К., Яр-Мухамедова Г.Ш. и др. // Журн. техн. физики. 2017. Т. 87. № 11. С. 1673. https://doi.org/10.21883/JTF.2017.11.45127.2211
  3. Koval V., Yakymenko Y., Ivashchuk A. et al. // IEEE39th Int. Conf. on Electr. and Nanotech. 2019. P. 282. https://doi.org/10.1109/ELNANO.2019.8783506
  4. Binoy Bera // Int. J. of Appl. Nanotechnology. 2019. V. 5. № 1. P. 8. https://doi.org/
  5. Dusheiko M.G., Koval V.M., Obukhova T.Y. // Semiconductor Phys., Quantum Electr. and OE. 2022. V. 25. № 1. P. 58. https://doi.org/ 10.15407/spqeo25.01.058
  6. Lidsky D., Cain J.M., Hutchins-Delgado T. et al. // Nanotechnology. 2023. V. 34. № 6. P. 8. https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac810c.
  7. Rogovoi M.S., Tulenin, S. S., Novotorkina D.A. // Russian J. of Appl. Chem. 2020. V. 93. № 10. P. 1533. https://doi.org/10.1134/S1070427220100079
  8. Никонов А.М., Наумова О.В., Генералов В.М. и др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исслед.2020. № 4. С. 24. https://doi.org/10.31857/s1028096020040111
  9. Baraissov Z., Pacco A., Koneti S. et al. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2019. V. 11. № 40. P. 36839. https://doi.org/10.1021/acsami.9b11934.
  10. Шангереева Б.А., Муртазалиев А.И., Шангереев Ю.П. // Инновационная наука. 2015. № 11/2015. C. 133.
  11. Saidov K., Erofeev I., Aabdin Z. et al. // Advanced Functional Mater. 2023. V. 34. № 12. P. 9. https://doi.org/10.1002/adfm.202310838
  12. Прохоров Л.Г., Светаев А.В., Лунин Б.С. и др. // Физ. и техн. полупроводников. 2020. Т. 54. № 1. С. 74. https://doi.org/10.21883/ftp.2020.01.48778.9245
  13. Leonardi A.A., Faro M.J.L., Irrera A. // Nanomaterials. 2021. V. 11. № 2. P. 383 https://doi.org/10.3390/nano11020383.
  14. Yajun Xu, Qichen Zhao, Jianian Chen et al. // Physica Scripta. 2024. V. 99, № 8. P. 085914. https://doi.org/10.1088/1402-4896/ad5b9a.
  15. Okninski A., Surmacz P., Bartkowiak B. et al. // Aerospace. 2021. V. 8. P. 234. https://doi.org/10.3390/aerospace8090234.
  16. Kopacz W., Okninski A., Kasztankiewicz A. et al. // FirePhysChem. 2022. V. 2. № 1. P. 56. https://doi.org/10.1016/j.fpc.2022.03.009.
  17. Levikhin A.A., Boryaev A.A. // Adsorption. 2024. V. 30. P. 2187. https://doi.org/10.1007/s10450-024-00547-7.
  18. Parzybut A., Surmacz P. // Space Technology Library. 2024. V. 44. P. 217. https://doi.org/10.1007/978-3-031-62574-9_8
  19. ГОСТ Р 50632–93 Водорода Пероксид Высококонцентрированный. Технические условия. Государственный стандарт Российской Федерации. дата введения 30.12.1993 // Госстандарт России. Москва. C. 51.
  20. ГОСТ 177–88 Водорода перекись. Технические условия. Межгосударственный Стандарт: дата введения 1989–07–01. Издание официальное. Москва. C. 12.
  21. ГОСТ 10929–76 Водорода Пероксид. Технические условия. Государственный Стандарт Союза ССР. дата введения 30.01.76. Издание официальное. Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. Москва. C. 12
  22. SEMI C30-0301 Specifications and guidelines for hydrogen peroxide. 2001. P. 7.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».