Дослідження процессу фазоутворення в системі Fe2+/Co2+/O2/H2O

Автор(и)

  • Liliya Frolova Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна,49005, Україна https://orcid.org/0000-0001-6782-546X
  • Alona Derimova Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна
  • Iurii Galivets Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна
  • Mariya Savchenko Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна
  • Aleksey Khlopytskyi Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0002-5129-768X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.85123

Ключові слова:

сульфат заліза, гідроксид заліза, оксигідроксид, магнетит, каталітичне фазоутворення, кобальт (II), кисень

Анотація

Представлені результати експериментальних досліджень процесу фазоутворення в системі Fe2+/Co2+/O2/H2O в широкому діапазоні рН. Показано вплив присутності іонів Co2+, величини рН вихідного розчину, температури і кількості окислювача на фазовий склад отриманих продуктів. Встановлено, що присутність іонів Co2+ прискорює процес окислення сполук Fe2+

Біографії авторів

Liliya Frolova, Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна,49005

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Alona Derimova, Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Асистент

Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Iurii Galivets, Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Mariya Savchenko, Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Aleksey Khlopytskyi, Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Посилання

  1. Boháček, J., Šubrt, J., Hanslík, T., Tláskal, J. (1993). Preparing particulate magnetites with pigment properties from suspensions of basic iron(III) sulphates with the structure of jarosite. Journal of Materials Science, 28 (10), 2827–2832. doi: 10.1007/bf00356226
  2. Frolova, L. (2014). Production conditions of iron oxide black from pickle liquors. Metallurgical and Mining Industry, 4, 65–69.
  3. Frolova, L., Pivovarov, А., Tsepich, E. (2016). Ultrasound ferritization in Fe2+-Ni2+-SO42--OH- system. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 51 (2), 163−167.
  4. Huang, X., Hou, X., Zhao, J., Zhang, L. (2016). Hematite facet confined ferrous ions as high efficient Fenton catalysts to degrade organic contaminants by lowering H2O2 decomposition energetic span. Applied Catalysis B: Environmental, 181, 127–137. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.06.061
  5. Kwan, W. P., Voelker, B. M. (2003). Rates of Hydroxyl Radical Generation and Organic Compound Oxidation in Mineral-Catalyzed Fenton-like Systems. Environmental Science & Technology, 37 (6), 1150–1158. doi: 10.1021/es020874g
  6. George, M., Nair, S. S., Malini, K. A., Joy, P. A., Anantharaman, M. R. (2007). Finite size effects on the electrical properties of sol–gel synthesized CoFe 2 O 4 powders: deviation from Maxwell–Wagner theory and evidence of surface polarization effects . Journal of Physics D: Applied Physics, 40 (6), 1593–1602. doi: 10.1088/0022-3727/40/6/001
  7. Kovacheva, D., Ruskov, T., Krystev, P., Asenov, S., Tanev, N., Monch, I. et. al. (2012). Synthesis and characterization of magnetic nano-sized Fe3O4 and CoFe2O4. Bulgarian Chemical Communications Proceedings of the III rd National Crystallographic Symposium, 44, 90–97.
  8. Pillai, V., Shah, D. O. (1996). Synthesis of high-coercivity cobalt ferrite particles using water-in-oil microemulsions. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 163 (1-2), 243–248. doi: 10.1016/s0304-8853(96)00280-6
  9. Park, B., Dempsey, B. A. (2005). Heterogeneous oxidation of Fe(II)on ferric oxide at neutral pH and alow partial pressure of O2. Environmental Science & Technology, 39 (17), 6494–6500. doi: 10.1021/es0501058
  10. Morgan, B., Lahav, O. (2007). The effect of pH on the kinetics of spontaneous Fe(II) oxidation by O2 in aqueous solution – basic principles and a simple heuristic description. Chemosphere, 68 (11), 2080–2084. doi: 10.1016/j.chemosphere.2007.02.015
  11. Cismasu, A. C., Michel, F. M., Tcaciuc, A. P., Brown, G. E. (2014). Properties of impurity-bearing ferrihydrite III. Effects of Si on the structure of 2-line ferrihydrite. Geochimica et Cosmochimica Acta, 133, 168–185. doi: 10.1016/j.gca.2014.02.018
  12. Pedersen, H. D., Postma, D., Jakobsen, R., Larsen, O. (2005). Fast transformation of iron oxyhydroxides by the catalytic action of aqueous Fe(II). Geochimica et Cosmochimica Acta, 69 (16), 3967–3977. doi: 10.1016/j.gca.2005.03.016
  13. Handler, R. M., Beard, B. L., Johnson, C. M., Scherer, M. M. (2009). Atom Exchange between Aqueous Fe(II) and Goethite: An Fe Isotope Tracer Study. Environmental Science & Technology, 43 (4), 1102–1107. doi: 10.1021/es802402m
  14. Green, R., Waite, T. D., Melville, M. D., Macdonald, B. C. T. (2006). Characteristics of the Acidity in Acid Sulfate Soil Drainage Waters, McLeods Creek, Northeastern NSW, Australia. Environmental Chemistry, 3 (3), 225–231. doi: 10.1071/en05055
  15. Green, R., Waite, T. D., Melville, M. D., Macdonald, B. C. T. (2008). Effectiveness of an Open Limestone Channel in Treating Acid Sulfate Soil Drainage. Water, Air, and Soil Pollution, 191 (1-4), 293–304. doi: 10.1007/s11270-008-9625-z
  16. Jones, A. M., Collins, R. N., Rose, J., Waite, T. D. (2009). The effect of silica and natural organic matter on the Fe(II)-catalysed transformation and reactivity of Fe(III) minerals. Geochimica et Cosmochimica Acta, 73 (15), 4409–4422. doi: 10.1016/j.gca.2009.04.025
  17. Kwan, W. P., Voelker, B. M. (2002). Decomposition of Hydrogen Peroxide and Organic Compounds in the Presence of Dissolved Iron and Ferrihydrite. Environmental Science & Technology, 36 (7), 1467–1476. doi: 10.1021/es011109p
  18. King, D. W. (1998). Role of Carbonate Speciation on the Oxidation Rate of Fe(II) in Aquatic Systems. Environmental Science & Technology, 32 (19), 2997–3003. doi: 10.1021/es980206o
  19. Larese-Casanova, P., Kappler, A., Haderlein, S. B. (2012). Heterogeneous oxidation of Fe(II) on iron oxides in aqueous systems: Identification and controls of Fe(III) product formation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 91, 171–186. doi: 10.1016/j.gca.2012.05.031

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Як цитувати

Frolova, L., Derimova, A., Galivets, I., Savchenko, M., & Khlopytskyi, A. (2016). Дослідження процессу фазоутворення в системі Fe2+/Co2+/O2/H2O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(6 (84), 64–68. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.85123

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин