Синтез композиційного сорбенту для видалення ионов важких металів із стічних вод

Автор(и)

  • Александр Петрович Хохотва Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-2607-9242
  • Юлия Игоревна Аветисян Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.46497

Ключові слова:

сорбція, КУ-2-8, тіокарбамід, іони важких металів, модифікація, дифрограмметричний аналіз

Анотація

Розроблена методика синтезу та модифікації композитного сорбенту на основі іоніту КУ-2-8, осадженням на його поверхні синтетичного магнетиту без та в присутності тіокарбаміду. Сорбційні властивості матеріалів вивчались в динаміці при видаленні ioнів Cu(II) з води. Було побудовано модель Томаса, а дифрограмметрією визначено відносний розподіл міді, заліза та сірки в структурі сорбенту.

Біографії авторів

Александр Петрович Хохотва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

доцент, кандидат технічних наук

кафедра Екології та технології рослинних полімерів

Інженерно-хімічний факультет

Юлия Игоревна Аветисян, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

кафедра Екології та технології рослинних полімерів

Інженерно-хімічний факультет

Посилання

  1. Stolberg, F.V (2000). Ekologia goroda. Kyiv: Libra, 183.
  2. Pravyla przimannia stichnyh vod pidpryemstv y komunalni ta vidomchi systemy kanaliyatcii (2002). Derzbud Ukrainy.
  3. Natsionalna ecologichna polityka Ukrainy: otsinka i strategia rozvynky (2007). Kyiv, 100
  4. Bozhenko, O. M., Omelchuk, U. A., Gomelia, M. D. (2009). Otrymannia vysokoselectyvnyh sorbrntiv dlia vylychennia midi iz vod system oholodgennia AES. Zbyrnyk naykovyh praz SNUJEtP, 4 (32), 148–154.
  5. Charerntanyarak, L. (1999). Heavy metals removal by chemical coagulation and precipitation. Water Science and Technology, 39 (10-11), 135–138. doi: 10.1016/s0273-1223(99)00304-2
  6. Ahn, C. K., Park, D., Woo, S. H., Park, J. M. (2009). Removal of cationic heavy metal from aqueous solution by activated carbon impregnated with anionic surfactants. Journal of Hazardous Materials, 164 (2-3), 1130–1136. doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.09.036
  7. Iijima, S. (1991). Helical microtubules of graphitic carbon. Nature, 354 (6348), 56–58. doi: 10.1038/354056a0
  8. Topkin, Y. V., Roda, I. G., Afinogenov, N. V., Prischep, N. N. (1990). Ydalenie ionov tiazhelih metallov iz rastvorov ferritnym metodom. Himia i technologia vody, 10, 895–897.
  9. Alyüz, B., Veli, S. (2009). Kinetics and equilibrium studies for the removal of nickel and zinc from aqueous solutions by ion exchange resins. Journal of Hazardous Materials, 167 (1-3), 482–488. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.01.006
  10. Doula, M. K. (2009). Simultaneous removal of Cu, Mn and Zn from drinking water with the use of clinoptilolite and its Fe-modified form. Water Research, 43 (15), 3659–3672. doi: 10.1016/j.watres.2009.05.037
  11. Pan, B., Qiu, H., Pan, B., Nie, G., Xiao, L., Lv, L. et. al. (2010). Highly efficient removal of heavy metals by polymer-supported nanosized hydrated Fe(III) oxides: Behavior and XPS study. Water Research, 44 (3), 815–824. doi: 10.1016/j.watres.2009.10.027
  12. Ghosh, S., Badruddoza, A. Z. M., Hidajat, K., Uddin, M. S. (2013). Adsorptive removal of emerging contaminants from water using superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles bearing aminated β-cyclodextrin. Journal of Environmental Chemical Engineering, 1 (3), 122–130. doi: 10.1016/j.jece.2013.04.004

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-19

Як цитувати

Хохотва, А. П., & Аветисян, Ю. И. (2015). Синтез композиційного сорбенту для видалення ионов важких металів із стічних вод. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(10(76), 4–8. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.46497