Одержання нанодисперсних залізовмісних пігментів з використанням контактної нерівноважної плазми

Автор(и)

  • Александр Андреевич Пивоваров Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0001-7849-0722
  • Лилия Анатольевна Фролова Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна
  • Елена Григорьевна Цьопич Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна
  • Маргарита Ивановна Воробьева Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0001-9686-736X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.27705

Ключові слова:

пігменти, магнетит, гетит, одержання, контактна нерівноважна низькотемпературна плазма

Анотація

В роботі показана ефективність використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми для одержання нанодисперсних пігментів різної кольорової гами. Встановлено вплив початкового значення рН, часу обробки  та електричних параметрів плазмохімічної установки на основні технологічні властивості пігментів. Досліджено кольорові характеристики одержаних продуктів. Визначено їх фазовий склад. 

Біографії авторів

Александр Андреевич Пивоваров, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

Доктор технічних наук, професор

Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Лилия Анатольевна Фролова, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Елена Григорьевна Цьопич, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

Аспірант

Маргарита Ивановна Воробьева, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

Асистент

кафедра технології неорганічних речовин та екології

Посилання

  1. 1. Jolivet, J.-P., Tronc, E., Chanéac, C. (2006, June). Iron oxides: From molecular clusters to solid. A nice example of chemical versatility. Comptes Rendus Geoscience, Vol. 338, № 6-7, 488–497. http://dx.doi.org/10.1016/j.crte.2006.04.014

    2. Kotsyubynsky, V. О., Mokliak, V. V., Grubiak, A. B., Kolkovsky, P. I., Al-Saedi Abdul Halek Zamil. (2013). Nanocomposite Materials a-Fe2O3/ g-Fe2O3: Synthesis,Crystaland Magnetic Microstructure, Morphology. Journal Of Nano- and Electronic Physics, Vol. 5, No 1, 01024.

    3. Gilbert, F., Refait, P., Lévêque, F., Remazeilles, C., Conforto, E. (2008, August). Synthesis of goethite from Fe(OH)2 precipitates: Influence of Fe(II) concentration and stirring speed. Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol. 69, № 8, 2124–2130. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2008.03.010

    4. Iliukha, M. H., Barsova, Z. V., Tsykhanovska, I. V., Tymofeieva, V. P., Vedernikova, I. O.; Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy. (10.11.2010). Sposib otrymannia mahnetytu. Pat. UА № 54284, MPK S 01 G 49/08. № u 201002474; appl. 05.03.2010, Biul. № 21, 3 р.

    5. Iliukha, M. H., Barsova, Z. V., Vedernykova, I. O., Tsykhanovska, I. V., Timofeieva, V. P. (2009). Nanokhimichna tekhnolohiia mahnetytu. Khimichna promyslovist Ukrainy, № 5, 37-41.

    6. Iliuha, N., Barsova, Z., Tsihanovskaia, I., Kovalenko, V. (2010). Tehnologiia proizvodstva i pokazateli kachestva pischevoy dobavki na osnove magnetita. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 6(10(48)), 32-35.

    7. Hosseini-Zoria, M., Bondiolib, F., Manfredinib, T., Taheri-Nassaja, E. (2008). Effect of synthesis parameters on a hematite–silica red pigment obtained using a coprecipitation route. Dyes and Pigments, Vol. 77, № 1, 53–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2007.03.006

    8. Legodi, M. A., de Waal, D. (2007). The preparation of magnetite, goethite, hematite and maghemite of pigment quality from mill scale iron waste. Dyes and Pigments, Vol. 74, № 1, 161–168. http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.01.038

    9. Mohapatra, M., Anand, S. (2011, February 24). Synthesis and applications of nano-structured iron oxides/hydroxides – a review. International Journal of Engineering, Science and Technology, Vol. 2, № 8, 127-146. http://dx.doi.org/10.4314/ijest.v2i8.63846

    10. Christensen, A. N., Jensen, T. R., Bahl, C. R. H., DiMasi, E. (2007, April). Nano size crystals of goethite, α-FeOOH: Synthesis and thermal transformation. Journal of Solid State Chemistry, Vol. 180, № 4, 1431–1435. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2007.01.032

    11. Babes, L., Denizot, B., Tanguy, G., Le Jeune, J. J., Jallet, P. (1999, April 15). Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles Used as MRI Contrast Agents: A Parametric Study. Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 212, № 2, 474–482. http://dx.doi.org/10.1006/jcis.1998.6053

    12. Babincova, M., Babinec, P., Bergmann, C. (2001). High-gradient magnetic capture of ferrofluids: implications for drug targeting and tumor embolization. Naturforsch (Sect C), Vol. 56(9-10), 909-911.

    13. Baker, A. S. J., Brown, A. S. C., Edwards, M. A., Hargreaves, J. S. J., Kiely, C. J., Meagher, A., Pankhurst, Q. A. (2000). A structural study of haematite samples prepared from sulfated goethite precursors: the generation of axial mesoporous voids. Journal of Materials Chemistry, Vol. 10, № 3, 761–766. http://dx.doi.org/10.1039/a908346d

    14. Frolova, L. A. (2012). Usloviia polucheniia chernogo zhelezooksidnogo pigmenta iz otrabotannyh travil'nyh rastvorov. Metallurgicheskaia i gornorudnaia promyshlennost', №4, 125-127.

    15. Baldrian, P., Merhautová, V., Gabriel, J., Nerud, F., Stopka, P., Hrubý, M., Beneš, M. J. (2006, July). Decolorization of synthetic dyes by hydrogen peroxide with heterogeneous catalysis by mixed iron oxides. Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 66, № 3-4, 258–264. http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2006.04.001

    16. Bang, J. H., Suslick, K. S. (2007, February). Sonochemical Synthesis of Nanosized Hollow Hematite. Journal of the American Chemical Society, Vol. 129, № 8, 2242–2243. http://dx.doi.org/10.1021/ja0676657

    17. Pivovarov, A. A., Kravchenko, A. V., Tischenko, A. P., Nikolenko, N. V. at el. (2013). Kontaktnaia neravnovesnaia plazma kak instrument dlia obrabotki vody i vodnyh rastvorov. Teoriia i praktika. Zhurnal Rossiyskogo himicheskogo obschestva im. D. I. Mendeleeva, T. LVII, № 3-4, 134–145.

    18. Kravchenko, A. V., Kublanovskiy, V. S., Pivovarov, A. A., Pustovoytenko, V. P. (2013). Nizkotemperaturnyy ielektroliz: teoriia i praktika. Dnepropetrovsk: «Aktsent PP», 229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-13

Як цитувати

Пивоваров, А. А., Фролова, Л. А., Цьопич, Е. Г., & Воробьева, М. И. (2014). Одержання нанодисперсних залізовмісних пігментів з використанням контактної нерівноважної плазми. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(6(71), 17–21. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.27705

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин