Очищення забруднених водних середовищ магнітокерованими сапонітовими сорбентами

Автор(и)

  • Наталія Олександрівна Михайленко Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-1713-7962
  • Оксана Володимирівна Макарчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-9264-2443
  • Тетяна Анатоліївна Донцова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-4275-9923
  • Світлана Василівна Горобець Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-5328-2959
  • Ігор Михайлович Астрелін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-8775-2744

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.46573

Ключові слова:

сапоніт, магнітокерований сорбент, адсорбція, барвники, магнітна сепарація

Анотація

Проведено дослідження сорбційних та магнітних властивостей магнітокерованого сорбенту на основі сапоніту. Визначено адсорбційні та кінетичні характеристики вилучення органічних барвників різного генезису з водного середовища. Сорбційна рівновага процесу досягається за 60 хвилин. Експериментальна сорбційна ємність відносно малахітового зеленого становить 221 мг/г. Досліджено процес магнітної сепарації магнітокерованого сорбенту. 

Біографії авторів

Наталія Олександрівна Михайленко, Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Інженер

Кафедра біоінформатики

Оксана Володимирівна Макарчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології

Тетяна Анатоліївна Донцова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат хімічних наук, доцент

Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології

Світлана Василівна Горобець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна 03056

Доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри

Кафедра біоінформатики

Ігор Михайлович Астрелін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор

Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології

Посилання

  1. Zhang, L., Fang, M. (2010). Nanomaterials in pollution trace detection and environmental improvement. Nano Today, 5 (2), 128–142. doi: 10.1016/j.nantod.2010.03.002
  2. Spivak, V. V. (2013). Sorption of pollutants of various genesis by natural and modified saponite clays. Кiev, 26.
  3. Iram, M., Guo, C., Guan, Y., Ishfaq, A., Liu, H. (2010). Adsorption and magnetic removal of neutral red dye from aqueous solution using Fe3O4 hollow nanospheres. Journal of Hazardous Materials, 181 (1-3), 1039–1050. doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.05.119
  4. Shuang, C., Li, P., Li, A., Zhou, Q., Zhang, M., Zhou, Y. (2012). Quaternized magnetic microspheres for the efficient removal of reactive dyes. Water Research, 46 (14), 4417–4426. doi: 10.1016/j.watres.2012.05.052
  5. Pearce, C. (2003). The removal of colour from textile wastewater using whole bacterial cells: a review. Dyes and Pigments, 58 (3), 179–196. doi: 10.1016/s0143-7208(03)00064-0
  6. Lee, J.-W., Choi, S.-P., Thiruvenkatachari, R., Shim, W.-G., Moon, H. (2006). Evaluation of the performance of adsorption and coagulation processes for the maximum removal of reactive dyes. Dyes and Pigments, 69 (3), 196–203. doi: 10.1016/j.dyepig.2005.03.008
  7. Wawrzkiewicz, M. (2012). Anion Exchange Resins as Effective Sorbents for Acidic Dye Removal from Aqueous Solutions and Wastewaters. Solvent Extraction and Ion Exchange, 30 (5), 507–523. doi: 10.1080/07366299.2011.639253
  8. Crini, G. (2003). Studies on adsorption of dyes on beta-cyclodextrin polymer. Bioresource Technology, 90 (2), 193–198. doi: 10.1016/s0960-8524(03)00111-1
  9. Srinivasan, R. (2011). Advances in Application of Natural Clay and Its Composites in Removal of Biological, Organic, and Inorganic Contaminants from Drinking Water. Advances in Materials Science and Engineering, 2011, 1–17. doi: 10.1155/2011/872531
  10. Sanchez-Martin, M. J., Rodriguez-Cruz, M. S., Andrades, M. S., Sanchez-Camazano, M. (2006). Efficiency of different clay minerals modified with a cationic surfactant in the adsorption of pesticides: Influence of clay type and pesticide hydrophobicity. Applied Clay Science, 31 (3-4), 216–228. doi: 10.1016/j.clay.2005.07.008
  11. Rytwo, G., Kohavi, Y., Botnick, I., Gonen, Y. (2007). Use of CV- and TPP-montmorillonite for the removal of priority pollutants from water. Applied Clay Science, 36 (1-3), 182–190. doi: 10.1016/j.clay.2006.04.016
  12. Senturk, H. B., Ozdes, D., Gundogdu, A., Duran, C., Soylak, M. (2009). Removal of phenol from aqueous solutions by adsorption onto organomodified Tirebolu bentonite: Equilibrium, kinetic and thermodynamic study. Journal of Hazardous Materials, 172 (1), 353–362. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.07.019
  13. Borisover, M., Graber, E. R., Bercovich, F., Gerstl, Z. (2001). Suitability of dye–clay complexes for removal of non-ionic organic compounds from aqueous solutions. Chemosphere, 44 (5), 1033–1040. doi: 10.1016/s0045-6535(00)00337-4
  14. Churchman, G. J. (2002). Formation of complex between bentonite and different cationic polyelectrolytes and their use as sorbents for non-ionic and anionic pollutants. Appl. Clay Science, 21, 177–189. doi: 10.1016/s0169-1317(01)00099-0
  15. Makarchuk, O. V., Spivak, V. V. (2014). Magnitokerovanyi sorbent na mineralniy osnovi. Patent Ukrainy na korysnu model 91147, 12, 4.
  16. Parfit, G., Rochester, K. (1986). Adsorbtsiya iz rastvorov na poverkhnostyah tverdykh tel. Мoscow: Мir, 490.
  17. Frolov, Yu. G. (1982). Kurs kolloidnoi khimii. Poverkhnostnyie yavleniya I dispersnyie sistemy. Мoscow: Khimiia, 400.
  18. Shluger, M. A. (1985). Galvanicheskiie pokrytiya v mashinostroienii. In 2 volumes. Vol. 1. Мoscow: Маshinostroienie, 240.
  19. Gorobets, S. V., Mykhailenko, N. A. (2014). Vysokogradientnyie ferromagnitnyie nasadki dlya ochistki stochnykh vod, polychenyie metodom magnitoelektroliza. Khimiia I tekhnologia vody, 36 (4(240)), 283–296.
  20. Worl, L., Devlin, D., Hill, D., Padilla, D., Prenger, C. (1999). Experiments aim to extend the limits of magnetic separation. The Actinide Research Quarterly, Nuclear Materials Research and Technology. Los Alamos National Laboratory, 1–3.
  21. Gorobets, S. V. (1991). Zavisimost effektivnosti koagulyatsii ferromagnitnykh I neferromagnitnykh primesey v magnitnom pole ot parametrov filtrov, rabochikh zhidkostey I primesnykh chastits. Izvestiya VUZov. Mashinostroienie, 1-3, 133–137.
  22. Gorobets, S. V., Gorobets, O. Yu. (2003). Optimizatsiya funktsionalnykh parametrov vysokogradientnykh ferromagnitnykh nasadok magnitnykh filtrov dlya ochistki zhidkikh sred. Khimiia I tekhnologiia vody, 6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-08-19

Як цитувати

Михайленко, Н. О., Макарчук, О. В., Донцова, Т. А., Горобець, С. В., & Астрелін, І. М. (2015). Очищення забруднених водних середовищ магнітокерованими сапонітовими сорбентами. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(10(76), 13–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.46573