Сорбционная очистка растворов синтетическими цеолитами

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Работа посвящена изучению возможности применения синтетических цеолитов, нанодисперсного гидроксиапатита и механоактивированной смеси гидроксиапатит-цеолит в соотношении 1:1 в качестве сорбентов ионов хрома и никеля из кислых водных растворов. Изучен химический качественный и количественный состав, морфология исходных реагентов и полученных растворов. Установлено, что синтетический цеолит и смесь гидроксиапатит-цеолит проявляют высокую сорбционную активность и сорбционную емкость в отношении ионов хрома (степень извлечения 99,96%), при этом нанодисперсный гидроксиапатит позволяет получить степень извлечения 98,73. При сорбции никеля из раствора показано, что максимальная степень извлечения достигается при использовании сорбента гидроксиапатит-цеолит (63,83%). Проведенные исследования позволяют рекомендовать полученные образцы для применения в качестве сорбентов для очистки промышленных сточных растворов от токсичных примесей, а также для дальнейших исследований с целью применения его не только для извлечения различных ионов из водных растворов, но и применения в различных отраслях.

Об авторах

Светлана Александровна Бибанаева

Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН

Email: bibanaeva@mail.ru
научный сотрудник лаборатории химии гетерогенных процессов

Владимир Михайлович Скачков

Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН

к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории химии гетерогенных процессов

Наиль Аделевич Сабирзянов

Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН

д.т.н., главный научный сотрудник лаборатории химии гетерогенных процессов

Список литературы

  1. Тимофеев, К.Л. Сорбционная очистка никелевых растворов от металлов-примесей / К.Л. Тимофеев, С.А. Краюхин, Г.И. Мальцев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Металлургия". - 2016. - Т. 16. - № 1. - С. 157-165. doi: 10.14529/met160123.
  2. Линников, О.Д. Очистка растворов от ионов никеля при использовании в качестве коагулянта хлорида железа(III) / О.Д. Линников, И.В. Родина // Российский химический журнал. - 2021. - Т. 65. - №2. - С. 83-89. doi: 10.6060/rcj.2021652.7.
  3. Bora, A.J. Removal of metals (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, and Co) from drinking water by oxidation-coagulation-absorption at optimized pH / A.J. Bora, R.K. Dutta // Journal of Water Process Engineering. - 2019. - V. 31. -Art. № 100839. - 9 p. doi: 10.1016/j.jwpe.2019.100839.
  4. Ye, Q. Removal of heavy metals from wastewater using biochars: adsorption and mechanisms / Q. Ye, Q. Li, X. Li // Enviromental Pollutants and Bioavailability. - 2022. - V. 34. - I. 1. - P. 385-394. doi: 10.1080/26395940.2022.2120542.
  5. Kobya, M. Removal of Cr (VI) from aqueous solutions by adsorption onto hazelnut shell activated carbon: kinetic and equilibrium studies / M.Kobya // Bioresource Technology. - 2004. - V. 91. - I. 3. - P. 317-321. doi: 12.1016/j.biortech.2003.07.001.
  6. Al-Shannag, M. Heavy metal ions removal from metal plating wastewater using electrocoagulation: kinetic study and process performance / M. Al-Shannag, Z. Al-Qodah, K. Bani-Melhem et al. // Chemical Engineering Journal. - 2015. -V. 260. - P. 749-756. doi: 10.1016/j.cej.2014.09.035.
  7. Dermentzis, K. Nickel removal from wastewater by electrocoagulation with aluminum electrodes / K. Dermentzis, E. Valsamidou, A. Lazaridou, N. Kokkinos // Journal of Engineering Science and Technology Review. - 2011. -V. 4. - I. 2. -P. 188-192. doi: 10.25103/JESTR.042.12.
  8. Kim, T. Removal mechanism of heavy metal (Cu, Ni, Zn, and Cr) in the presence of cyanide during electrocoagulation using Fe and Al electrodes / T. Kim, T-K. Kim, K-D. Zoh // Journal of Water Process Engineering. - 2020. -V. 33. - Art. № 101109. - 9 p. doi: 10.1016/j.jwpe.2019.101109.
  9. Narayanan, N.V. Use of adsorption using granular activated carbon (GAC) for the enhancement of removal of chromium from synthetic wastewater by electrocoagulation / N.V. Narayanan, M. Ganesan // Journal of Hazardous Materials. - 2009. -V. 161. - I. 1. - P. 575-580. doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.03.113.
  10. Ait Ouaissa, Y. Removal of Cr (VI) from model solutions by a combined electrocoagulation sorption process/ Y. Ait Ouaissa, M. Chabani, A. Amrane, A. Bensmaili // Chemical Engineering and Technology. - 2013. -V. 36. - I. 1. - P. 147-155. doi: 10.1002/ceat.201200375.
  11. Mutongo, F. Removal of Cr (VI) from aqueous solutions using powder of potato peelings as a low cost sorbent / F. Mutongo, O. Kuipa, PK. Kuipa // Bioinorganic Chemistry and Applications. -2014. -V. 2014. - I. 1. -7 p. doi: 10.1155/2014/973153.
  12. Bogdanova, E.A. Formation of nanodimensional structures in precipitated hydroxyapatite by fluorine substitution / E.A. Bogdanova, V.М. Skachkov, I.S. Medyankina et al. // SN Applied Sciences. - 2020. - V. 2. - I. 9. - Art. № 1565. - 7 p. doi: 10.1007/s42452-020-03388-5.
  13. Velarde, L. Adsorption of heavy metals on natural zeolites: a review/ L. Velarde, M.S. Nabavi, E. Escalera et al. // Chemosphere. - 2023. -V. 328. - Art. № 138508. - 16 p. doi: 10.1016/j.chemosphere.2023.138508.
  14. Ain, Q.U. Facile fabrication of hydroxyapatite-magnetite-bentonite composite for efcient adsorption of Pb (II), Cd (II), and crystal violet from aqueous solution/ QU. Ain, H. Zhang, M. Yaseen et al. // Journal of Cleaner Production. -2020. -V. 247. - Art. № 119088. - 52 p. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119088.
  15. Бибанаева, С.А. Сорбция тяжелых металлов из водных растворов синтетическими цеолитами / С.А. Бибанаева, В.М. Скачков // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. - 2023. - Вып. 15. - С. 924-929. doi: 10.26456/pcascnn/2023.15.924.
  16. Бибанаева, С.А. Синтез и исследование функциональных характеристик композиционных материалов на основе наноразмерного гидроксиапатита и синтетических цеолитов / С.А. Бибанаева, Е.А. Богданова, В.М. Скачков // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. - 2023. - Вып. 15. - С.913-923. doi: 10.26456/pcascnn/2023.15.913.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).