Адсорбция ртути из водного раствора на синтетическом кремнийорганическом сорбенте
https://doi.org/10.33623/0579-9406-2020-3-75-80
Аннотация
Изучена возможность применения синтетического кремнийорганического сорбента ПСТМ-3Т для адсорбционного удаления ртути из водного раствора. Исследована зависимость адсорбции ртути от pH раствора, количества адсорбента и продолжительности контакта раствора с адсорбентом. Показано, что величина адсорбции тем выше, чем выше кислотность раствора. Установлено, что процесс адсорбции ртути на сорбенте ПСТМ-3Т описывается уравнением Фрейндлиха.
Ключевые слова
Об авторах
Р. В. ФяйзуллинаРоссия
геологический факультет, кафедра геохимии, ассистент
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, 1
Е. В. Кузнецов
Россия
геологический факультет, кафедра геохимии, магистрант
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, 1
Д. С. Салаватова
Россия
геологический факультет, кафедра геохимии, студентка
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, 1
Список литературы
1. Воронков М.Г., Власова Н.Н., Пожидаев Ю.Н. и др. Высокоэффективный комлексит и амфолит — поли[N,N’–бис(силесквиоксанилпропил)тиокарбамид] // Докл. РАН. 1991. Т. 320, № 3. С. 658–662.
2. Васильева И.Е., Пожидаев Ю.Н., Власова Н.Н. и др. Сорбционно-атомно-эмиссионное определение золота, платины и палладия в горных породах и рудах с использованием сорбента ПСТМ-3Т // Аналитика и контроль. 2010. Т. 14, № 1. С. 16–24.
3. Лапердина Т.Г. Определение ртути в природных водах. Новосибирск: Наука, 2000. 222 с.
4. Мухамадиярова Р.В., Смирнова А.С. Определение ртути в природных твердых пробах // Вестн.Моск. унта. Сер. 4. Геология. 2014. № 1. С. 43–47.
5. Назаренко В.А., Антонович В.П., Невская Е.М. Гидролиз ионов металлов в разбавленных растворах. М.: Атомиздат, 1979. 192 с.
6. Фяйзуллина Р.В., Кузнецов Е.В., Салаватова Д.С. Адсорбционное равновесие в системе «ртуть (II) — бентонит» // Тр. XXII Междунар. науч. симпоз. имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр». Т. 1. Секция 9. Томск: ТПУ, 2018. С. 865–866.
7. Anbia M., Amirmahmoodi S. Removal of Hg (II) and Mn (II) from aqueous solution using nanoporous carbon impregnated with surfactants // Arab. J. Chemistry. 2016. Vol. 9. P. 319–325.
8. Fiaizullina R.V., Makarova M.A., Abrosimova N.A. The possibility of wastewater treatment of heavy metals by natural sorbents // Proceed. of 17 internat. multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. Vol. 52 of Soils, Forest ecosystems. Bulgaria, STEF92. Sofia, 2017. P. 1027–1034.
9. Foo K.Y., Hameed B.H. Insights into the modeling of adsorption isotherm systems // Chem. Engineering J. 2010. N 156. P. 2–10.
10. Freundlich H.M.F. Over the adsorption in solution // J. Phys. Chemistry. 1906. Vol. 57A. P. 385–470.
11. Kónya J., Nagy N.M. Sorption of dissolved mercury (II) species on calcium-montmorillonite: an unusual pH dependence of sorption process // J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2011. Vol. 288. P. 447–454.
12. Langmuir I. The constitution and fundamental properties of solids and liquids // J. Amer. Chem. Soc. 1916. Vol. 38, N 11. P. 2221–2295.
Рецензия
Для цитирования:
Фяйзуллина Р.В., Кузнецов Е.В., Салаватова Д.С. Адсорбция ртути из водного раствора на синтетическом кремнийорганическом сорбенте. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ. 2020;(3):75-80. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2020-3-75-80
For citation:
Fiaizullina R.V., Kuznetsov E.V., Salavatova D.S. Mercury adsorption from aqueous solution on a synthetic silicon-organic sorbent. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2020;(3):75-80. (In Russ.) https://doi.org/10.33623/0579-9406-2020-3-75-80