Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/5753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сиса, Леонід Володимирович | - |
dc.contributor.author | Концур, Андрій Зіновійович | - |
dc.contributor.author | Рудик Юрій Іванович | - |
dc.contributor.author | Кирилів Ярослав Богданович | - |
dc.contributor.author | Рудик Юрій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T07:19:46Z | - |
dc.date.available | 2019-07-10T07:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-10 | - |
dc.identifier.issn | 2073-5057 | - |
dc.identifier.uri | https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/5753 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати вивчення сорбційних характеристик, мікроструктури та фазового складу природного глинистого сорбенту бентоніту у процесах очистки ним водних розчинів з високими концентраціями іонів Цинку. Робота є продовженням попередньої серії аналогічних досліджень авторів з використанням модельних розчинів солей Цинку з малими концентраціями.Активація сорбенту проводилась у 2 способи: а) попередня промивка його чистою водою з одночасним опроміненням мікрохвилями, а потім контакт з розчином солі Цинку; б) пряме опромінення мікрохвилями під час контакту з розчином солі. Показано, що в обох варіантах є помітне зростання сорбційної ємності бентоніту за іоном Цинку. Особливістю даного дослідження є той факт, що у другому випадку («пряме опромінення») спостерігається інтенсивна спонтанна кристалізація нової фази на поверхні сорбенту. Методами скануючої електронної мікроскопії, енергодисперсійного та рентгенофазового аналізу встановлено, що цією новою фазою є гідроксосилікат Цинку. Причиною такого явища може бути виникнення нових центрів кристалізації внаслідок перерозподілу мікропор на поверхні сорбенту під дією мікрохвиль у водному середовищі. Другий варіант підготовки сорбенту («пряме опромінення»)є простішим у технічному виконанні, тому його можна ефективно використовувати у процесах очистки стічних вод | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | uk |
dc.relation.ispartofseries | Екологічна безпека; | - |
dc.subject | water purification | uk |
dc.subject | adsorption | uk |
dc.subject | bentonite | uk |
dc.subject | microwaves | uk |
dc.subject | адсорбция | uk |
dc.subject | бентонит | uk |
dc.subject | микроволны | uk |
dc.subject | очистка вод | uk |
dc.subject | очистка вод | uk |
dc.subject | адсорбція | uk |
dc.subject | бентоніт | uk |
dc.subject | мікрохвилі | uk |
dc.title | ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ПРОЦЕССОРБЦІЇІОНІВ ЦИНКУ БЕНТОНІТОМ ІЗ КОНЦЕНТРОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ | uk |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF MICROWAVE IRRADIATION ON THE PROCESS OF SORPTION OF ZINC IONS BY BENTONITE FROM CONCENTRATED AQUEOUS SOLUTIONS | uk |
dc.type | Article | uk |
dcterms.references | Zapolskyy, AK & Mishkova-Klymenko, MA & Astrelin, IM 2000, Fizyko-khimichni osnovy tekhnolohiyi ochyshchennya stichnykh vod, Libra, Kyiv. | - |
dcterms.references | Kivva, FV & Gorobets, VN & Golovko MI 2003, ‘Novyye tekhnologii obrabotki sorbentov’ Novini yenergetiki, no. 1–2, pp. 26-31. | - |
dcterms.references | Kivva, FV & Gorobets, VN & Golovko, MI & Zotov, SM & Goncharenko, YV & Kovorotnyy, AL & Govorishchev, AI 2010, ‘Ustroystvo dlya regeneratsii sorbentov elektromagnitnym polem’, Nauka ta ínnovatsíí, vol. 6, no. 3, pp. 12-19. | - |
dcterms.references | Korichi, S & Elias, A & Mefti, A & Bensmaili, A 2012, ‘The effect of microwave irradiation and conventional acid activation on the textural properties of smectite: Comparative study’, Applied Clay Science, vol. 59–60, pp. 76–83. | - |
dcterms.references | Sysa, LV & Rudyk, YI & Kontsur, AZ 2017, ‘Analiz izoterm adsorbtsiyi ioniv tsynku na bentoniti pislya obrobky yoho nadvysokochastotnym vyprominyuvannyam’, Ekolohichna bezpeka, no. 2(24), pp. 45-51. | - |
dcterms.references | Kontsur, AZ & Karpyak, OR & Sysa, LV 2016, ‘Osoblyvosti reheneratsiyi bentonitu z vykorystannyam nadvysokochastotnoho vyprominyuvannya na prykladi biohennykh ioniv’, Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, vol. 26.8, pp. 292-298. | - |
dcterms.references | Tarasevych, YY 1988, Stroenye y khymyya poverkhnosty sloystykh sylykatov, Naukova dumka, Kyiv. | - |
dcterms.references | Zakordonskyy, V & Vasylechko, V & Stashchuk, P & Hryshchuk, H 2004, ‘Termodesorbtsiya vody y adsorbtsiyni vlastyvosti zakarpatskykh tseolitiv’, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seria khimichna, vol. 44, pp. 247–256. | - |
dcterms.references | Foletto, EL & Paz, DS & Gundel, A 2013, ‘Acid-activation assisted by microwave of a Brazilian bentonite and its activity in the bleaching of soybean oil’, Applied Clay Science, vol. 83–84, pp. 63–67. | - |
dcterms.references | Baldassari, S & Komarneni, S & Mariani, E & Villa, C 2006, ‘Microwave versus conventional preparation of organoclays from natural and synthetic clays’, Applied Clay Science, vol. 31, pp. - 134–141 | - |
dcterms.references | Feng, Y & Hu, T & Wu, M & Shangguan, J & Fan, H & Mi, J 2016, ‘Effect of microwave irradiation on the preparation of iron oxide/arenaceous clay sorbent for hot coal gas desulfurization’, Fuel Processing Technology, vol. 148, pp. 35–42. | - |
dcterms.references | Dmitriyev, MM & Kaznina, NI & Pinigina, IA 1989, Sanitarno-khimicheskiy analiz zagryaznyayushchikh veshchestv v okruzhayushchey srede. Spravochnik, Khimiya, Moscow. | - |
dcterms.references | Subramanyam, B & Das, A 2014, ‘Linearised and non-linearised isotherm models optimization analysis by error functions and statistical means’, Journal of Environmental Health Science and Engineering, vol. 12, pp. 92. | - |
dcterms.references | Pecharsky, VK & Zavalij, PY 2005, Fundamentals of powder diffraction and structural characterization of materials, Springer, USA. | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
цинк_ДІР_ЕБ_18.pdf | 851.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.