Фотокаталитическая окислительная деструкция диклофенака в воде с применением железосодержащих металлокерамических композитов в условиях облучения и озонирования
- Авторы: Макарова В.М.1, Скворцова Л.Н.1, Дычко К.А.1, Крюкова О.Г.2
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский Томский государственный университет
- Томский научный центр СО РАН
- Выпуск: Том 99, № 6 (2025)
- Страницы: 952-963
- Раздел: ФОТОХИМИЯ, МАГНЕТОХИМИЯ, МЕХАНОХИМИЯ
- Статья получена: 02.09.2025
- Статья опубликована: 15.06.2025
- URL: https://journals.rcsi.science/0044-4537/article/view/307571
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044453725060157
- EDN: https://elibrary.ru/hhvwri
- ID: 307571
Цитировать
Аннотация
Об авторах
В. М. Макарова
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Email: valerym.a.c@yandex.ru
634050, Томск, Россия
Л. Н. Скворцова
Национальный исследовательский Томский государственный университет634050, Томск, Россия
К. А. Дычко
Национальный исследовательский Томский государственный университет634050, Томск, Россия
О. Г. Крюкова
Томский научный центр СО РАН634021, Томск, Россия
Список литературы
- Hernández-Tenorio R., González-Juárez E., Guzmán-Mar J.L. et al. // J. of Hazardous Materials Advances. 2022. V. 8. P. 100172. https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2022.100172
- O’Flynn, D., Lawler J., Yusuf A. et al. // Anal. Methods. 2021. V. 13. P. 575. https://doi.org/10.1039/D0AY02098B
- Tiedeken E.J., Tahar A., McHugh B. et al. // Science of The Total Environment. 2017. V. 574 P. 1140. 10.1016/j.scitotenv.2016.09.084' target='_blank'>https://doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.084
- Fernandes J.P., Almeida C.M.R, Salgado M.A. et al. // Toxics. 2021. V. 9. P. 257. 10.3390/toxics9100257' target='_blank'>https://doi: 10.3390/toxics9100257
- Wilkinson J.L., Boxall A.B.A., Kolpin D.W. et al. // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2022. V. 119. № 8. P. 2113947119. 10.1073/pnas.2113947119' target='_blank'>https://doi: 10.1073/pnas.2113947119
- Guillossou R., Le Roux J., Mailler R. et al. // Chemosphere. 2019. V. 218. P. 1050. 10.1016/j.chemosphere.2018.11.182' target='_blank'>https://doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.11.182
- Ma D., Yi H., Lai C. et al. // Ibid. 2021. V. 275. P. 130104. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130104
- Suhag M.H., Khatun A., Tateishi I. et al. // ACS Omega. 2023. V. 8. P. 11824. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c06678
- Yu Y., Yan L., Cheng J. et al. // Chemical Engineering Journal. 2017. V. 325 P. 647. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.05.092
- Ershov D.S., Besprozvannykh N.V., Sinel’shchikova O.Y. // Russ J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. P. 105. https://doi.org/10.1134/S003602362201003X
- Zhang L., Hao J., Jia Z. et al. // J. Solid State Chem. 2023. V. 325. P. 124167. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2023.124167
- Su S., Xing Z., Zhang S. et al. // Appl. Surf. Sci. 2021. V. 537. P. 147890. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147890
- Sonhtag C., Gunten U. Chemistry of Ozone in Water and Wastewater Treatment. [S.l.]: IWA Publishing, 2012. 320 p.
- Li X., Chen W., Tang Y. et al. // Chemosphere. 2018. V. 206. P. 615. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.05.066
- Moreira N.F.F., Sousa J.M., Macedo G. et al. // Water Res. 2016. V. 94. P. 10. https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.02.003
- Valério A., Wang J., Tong S. et al. // Chem. Eng. Process. 2020. V. 149. P. 107838. https://doi.org/10.1016/j.cep.2020.107838
- Camera-Roda G., Loddo V., Palmisano L. et al. // Appl. Catal. B: Environ. 2019. V. 253. P. 69. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.04.048
- Skvortsova L.N., Kazantseva K.I., Bolgaru K.A. et al. // Rev. and adv. in chem. 2022. V. 12. P. 289. https://doi.org/10.1134/S2634827623700137
- Sathishkumar P., Meena R.A.A., Palanisami T. et al. // Sci. Total Environ. 2020. P. 134057. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134057
- Simon E., Duffek A., Stahl C. et al. // Environ. Int. 2022. V. 159. P. 107033. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.107033
- Zhu J., Zhang G., Xian G. et al. // Front. Chem. 2019. V. 7. P. 796. https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00796
- Vitiello G., Iervolino G., Imparato C. et al. // Sci. Total. Environ. 2021. V. 762. P. 143066. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.143066
- Conte F., Tommasi M., Degreli S.N. et al. // ChemPhotoChem. 2023. V. 8. P. 202300177. https://doi.org/10.1002/cptc.202300177
- Нечипоренко А.П. Донорно-акцепторные свойства поверхности твердофазных систем. Индикаторный метод. СПб.: Лань, 2021. 284 с.
- Bauer J. // Phys. Status Solidi. 1977. V. 39. № 2. P. 411. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2210390205
- Cornell R.M., Schwertmann U. The Iron Oxides: Structure, Properties, Reactions, Occurences and Uses. [S. l.]: Wiley-VCH Verlang GmbH & Co. KGaA, 2003. 664 p.
- Levinshtein M.E., Rumyantsev S.L., Shur M.S. Properties of Advanced Semiconductor Materials: GaN, AIN, InN, BN, SiC, SiGe. New York: John Wiley & Sons, 2001. 216 p.
- Pattnaik S.P, Behera A., Martha S. et al. // J. Mater. Sci. 2019. V. 54. P. 5726. 10.1007/s10853-018-03266-x' target='_blank'>https://doi: 10.1007/s10853-018-03266-x
- Oppenlander T. Photochemical purification of water and air. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. 368 с.
- Smaali A., Berkani M., Merouane F. et al. // Chemosphere. 2021. V. 266. P. 129158. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129158
- Bulyga D.V., Evstropiev S.K. // Optics and Spectroscopy. 2022. V. 130. № 9. P. 1176. http://dx.doi.org/10.21883/EOS.2022.09.54839.3617-22
Дополнительные файлы
