Получение нанопористого сорбента на основе бентонитовой глины и комплексов алюминия для применения в процессах водоочистки
- Autores: Ханхасаева С.Ц.1, Бадмаева С.В.1
-
Afiliações:
- Байкальский институт природопользования СО РАН
- Edição: Volume 60, Nº 4 (2024)
- Páginas: 413-421
- Seção: НАНОРАЗМЕРНЫЕ И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ
- URL: https://kld-journal.fedlab.ru/0044-1856/article/view/663920
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044185624040092
- EDN: https://elibrary.ru/LYRTDV
- ID: 663920
Citar
Resumo
Получены Al-интеркалированные материалы на основе природной и натриевой формы бентонитовой глины и полиоксокомплексов алюминия методом интеркаляции и последующей термообработки при 500оС. Изучены структура и физико-химические свойства полученных материалов. Установлено, что интеркалированные материалы имеют микропористую структуру и удельную поверхность, превышающую в 2 раза поверхность бентонитовой глины. Изучены адсорбционные свойства материалов по отношению к анионнному красителю “Кислотный желтый 36”. Сорбционная емкость интеркалированных материалов увеличилась до 7 раз по сравнению с исходной глиной. Определены физико-химические параметры, влияющие на адсорбцию. Изотерма адсорбции красителя относится к изотерме II типа по классификации ИЮПАК. Кинетические закономерности адсорбции красителя согласуются с моделью кинетики псевдовторого порядка с коэффициентом корреляции 0.9996. Адсорбция красителя на Al-интеркалированных материалах является самопроизвольным эндотермическим процессом. Полученные сорбенты могут найти применение в очистке воды от анионных загрязнителей.
Sobre autores
С. Ханхасаева
Байкальский институт природопользования СО РАН
Autor responsável pela correspondência
Email: shan@binm.ru
Rússia, ул. Сахьяновой, 6, Улан-Удэ, 670047
С. Бадмаева
Байкальский институт природопользования СО РАН
Email: shan@binm.ru
Rússia, ул. Сахьяновой, 6, Улан-Удэ, 670047
Bibliografia
- Pourhakkak P., Taghizadeh M., Taghizadeh A., Ghaedi M. // Interface Sci. Technol. 2021. V. 33. P. 71–210.
- Eisenhour D.D., Brown R.K. // Elements. 2009. V. 5. P. 83–88.
- Khankhasaeva S.Ts., Dashinamzhilova E.Ts., Dambueva D.V. // Appl. Clay Sci. 2017. V. 146. P. 92–99.
- Gardona Y., Korili S.A., Gil A. // Appl. Clay Sci. 2021. V. 203. P. 105996.
- Абызов А.М. Измерение удельной поверхности дисперсных материалов методом низкотемпературной адсорбции газа: Практикум. СПб: СПбГТИ(ТУ), 2016. C. 37.
- Методика количественного химического анализа. Ускоренные химические методы определения породообразующих элементов в горных породах и рудах. Отраслевая методика III категории точности: Методика № 138 – X. М.: ВИМС, 2005. C. 57.
- Liu Q., Zhong L.B., Zhao Q.B. et al. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2015. V. 7. P. 14573–14583.
- Leonova Yu.O., Sevostyanov M.A., Mezentsev D.O. et al. // J. Phys. Conf. Ser. 2021. V. 1942. P. 012052.
- Осипов В.И. Глины и их свойства: состав, строение и формирование свойств. М.: ГЕОС, 2013. C. 576.
- Vimonses V., Lei S., Jin B. et al. // J. Chem. Eng. 2009. V. 148. P. 354–364.
- Печенюк С.И. // Сорбционные и хроматографические процессы. 2008. Т. 8. № 3. С. 380–429.
- Грег C., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость: Пер. с англ. 2-е изд. М.: Мир, 1984. С. 306.
- Liu N., Zhu M., Wang H., Ma H. Adsorption characteristics of direct red 23 from aqueous solution by biochar // J. Mol. Liq. 2016. V. 223. P. 335–342.
- Mirzaei A., Chen Z., Haghighat F., Yerushalmi L. // Chem. Eng. J. 2017. V. 330. P. 407–418.
- Scheufele F.B., M´odenes A.N., Borba C.E. et al. // Chem. Eng. J. 2016. V. 284. P. 1328–1341.
- Lima E.C., Hosseini-Bandegharaei A., Moreno-Piraján J.C., Anastopoulos I. // J. Mol. Liq. 2019. V. 273. P. 425–434.
- Salvestrini S., Leone V., Iovino P. et al. // J. Chem. Thermodynam. 2014. V. 68. P. 310–316.
- Basu S., Ghosh G., Saha S. // Process Saf. Environ. Prot. 2018. V. 117. P. 125–142.
- Gupta S.S., Bhattacharyya K.G. // Adv. Colloid Interfac. 2011. V. 162. № 1–2. P. 39–58.
- Santra A.K., Pal T.K., Datta S. // Sep. Sci. Technol. 2008. V. 43. P. 1434–1458.
- Guo X., Wei Q., Du B. et al. // Appl. Surf. Sci. 2013. V. 284. P. 862–869.
Arquivos suplementares
