Дослідження властивостей сухого магнітокерованого біосорбенту, отриманого методом механічного та магнітогідродинамічного перемішування

Автор(и)

  • Svitlana Gorobets Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-5328-2959
  • Oksana Gorobets Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-2911-6870
  • Oleksii Kovalyov Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-5069-8959
  • Kseniia Hetmanenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна
  • Svitlana Kovalyova Колегіум № 11 пр. Миру 137, м. Чернігів, Україна, 14033, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.86077

Ключові слова:

сухий МКБС, біосорбція, наночастинки магнетиту, механічне перемішування, МГДП у схрещених електричному та магнітному полях

Анотація

Досліджено ефективність вилучення іонів Cu2+ сухим магнітокерованим біосорбентом (МКБС), виготовленим методом магнітогідродинамічного перемішування (МГДП) у схрещених електричному та магнітному полях. Визначено сорбційну ємність, стабільність магнітних властивостей сухого МКБС у схрещених електричному та магнітному полях, з різною концентрацією магнітних наноміток. Показано, що ступінь вилучення іонів міді сухого МКБС, виготовленого методом МГДП у схрещених електричному та магнітному полях, на 22 % вище, ніж сухого МКБС, виготовленого методом механічного перемішування

Біографії авторів

Svitlana Gorobets, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра біоінформатики 

Oksana Gorobets, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Доктор фізико-математичних наук, професор

Кафедра біоінформатики

Oleksii Kovalyov, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Аспірант

Кафедра біоінформатики 

Kseniia Hetmanenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кафедра біоінформатики 

Посилання

  1. Wang, J., Chen, C. (2009). Biosorbents for heavy metals removal and their future. Biotechnology Advances, 27 (2), 195–226. doi: 10.1016/j.biotechadv.2008.11.002
  2. Podhorsky, V. S., Kasatkina, T. P., Lozova, O. G. (2004). Yeast, biosorbents heavy metals. Microbiological Journal number, 66 (1), 91–103.
  3. Gorobets, S. V., Gorobets, О. Yu., Dvoynenko, O. K., Mykhailenko, N. O. (2010). Wastewater purification from Cuprum (II) ions by magnetically operated biosorbent using high-gradient ferromagnetic fields. Naukovі visti NTUU "KPI", 3, 21–25.
  4. Gorobets, S. V., Karpenko, Yu. V. (2009). Determination of optimum characteristics of magnetically operated biosorbent based on Saсcharomyces cerevisiae yeasts. Elektronyka y sviaz, 1 (2-3), 191–195.
  5. Safarik, I., Maderova, Z., Pospiskova, K., Horska, K., Safarikova, M. (2014). Magnetic decoration and labelling of prokaryotic and eukaryotic cells. RSC Smart Materials, 185–215. doi: 10.1039/9781782628477-00185
  6. Gorobets, S. V., Kasatkina, T. P., Gorobets, О. Yu., Ukrainian, A. I., Goyko, I. Yu. (2004). Intensification of copper and chrome ions sorption by yeast of Saccharomyces cerevisiae in the magnetic field. Kharchova promyslovist, 3, 107–109.
  7. Balikov, S. E. (Ed.) (2007). Vodopodgotovka. Moscow: Akva-Term, 240.
  8. Zhmur, N. S. (1997). Upravlenie processom i kontrol' rezul'tata ochistki stochny vod na sooruzhenijah s ajerotenkami. Moscow: Luch, 172.
  9. Michalak, I., Chojnacka, K., Witek-Krowiak, A. (2013). State of the Art for the Biosorption Process – a Review. Applied Biochemistry and Biotechnology, 170 (6), 1389–1416. doi: 10.1007/s12010-013-0269-0
  10. Safarik, I., Maderova, Z., Pospiskova, K., Baldikova, E., Horska, K., Safarikova, M. (2014). Magnetically responsive yeast cells: methods of preparation and applications. Yeast, 32 (1), 227–237. doi: 10.1002/yea.3043
  11. Safarik, I., Pospiskova, K., Baldikova, E., Safarikova, M. (2016). Magnetically responsive biological materials and their applications. Advanced Materials Letters, 7 (4), 254–261. doi: 10.5185/amlett.2016.6176
  12. Jadidian, R., Parham, H., Haghtalab, S., Asrarian, R. (2013). Removal of Copper from Industrial Water and Wastewater Using Magnetic Iron Oxide Nanoparticles Modified with Benzotriazole. Advanced Materials Research, 829, 742–746. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.829.742
  13. Wu, H. Q., Wu, Q. P. (2013). Research Progress of Nanomaterials about Removal of Toxic Metal Ions and Organics Used in Water Treatment. Advanced Materials Research, 662, 207–213. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.662.207
  14. Xue, W. N., Peng, Y. B. (2013). Study on Environmental Materials with Aspergillus niger as Adsorbent for Sequestering Pb(II) from Aqueous Solution. Advanced Materials Research, 676, 119–123. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.676.119
  15. Cherlys Infante, J, Deniles De Arco, R., Edgardo Angulo, M. (2014). Removal of lead, mercury and nickel using the yeast Saccharomyces cerevisiae. Revista MVZ Cordoba, 19 (2), 4141–4149.
  16. Jilani, H., Cilla, A., Barbera, R., Hamdi, M. (2016). Improved bioaccessibility and antioxidant capacity of olive leaf (Olea europaea L.) polyphenols through biosorption on Saccharomyces cerevisiae. Industrial Crops and Products, 84, 131–138. doi: 10.1016/j.indcrop.2016.02.002
  17. Fadel, M., Hassanein, N. M., Elshafei, M. M., Mostafa, A. H., Ahmed, M. A., Khater, H. M. (2015). Biosorption of manganese from groundwater by biomass of Saccharomyces cerevisiae. HBRC Journal. doi: 10.1016/j.hbrcj.2014.12.006
  18. Gorobets, S. V., Karpenko, Yu. V., Kovalev, O. V., Olishevskyi, V. V. (2013). Application of Magnetically Labeled Cells S. cerevisiae as Biosorbents at Treatment Plants. Naukovі visti NTUU "KPI", 89 (3), 42–47.
  19. Gorobets, S. V., Chyzh, Y. M., Kovalyov, O. V., Shpetnyi, І. O. (2015). The effectiveness of magnetically biosorbent from yeast Saccharamyces cerevisiae for waste water treatment. Naukovі visti NTUU "KPI", 3.
  20. Gorobets, S. V., Gorobets, O. Yu., Chyzh, Yu. M., Kovalyov, O. V. (2015). Pat. № 101016. Method of getting of magnetically biosorbent. MPK. C02F 1/48. No. u201500909; declareted: 05.02.2015; published: 25.08.2015, № 16.
  21. Barbeta, V. B., Jardim, R. F., Kiyohara, P. K., Effenberger, F. B., Rossi, L. M. (2010). Magnetic properties of Fe[sub 3]O[sub 4] nanoparticles coated with oleic and dodecanoic acids. Journal of Applied Physics, 107 (7), 073913. doi: 10.1063/1.3311611

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-27

Як цитувати

Gorobets, S., Gorobets, O., Kovalyov, O., Hetmanenko, K., & Kovalyova, S. (2016). Дослідження властивостей сухого магнітокерованого біосорбенту, отриманого методом механічного та магнітогідродинамічного перемішування. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(10 (84), 57–63. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.86077

Номер

Розділ

Екологія