Preview

Катализ в промышленности

Расширенный поиск

Катализаторы на основе углеродного материала «Сибунит» для глубокого окисления органических экотоксикантов в водных растворах. (1) Свойства поверхности окисленного cибунита

Аннотация

Излагаются результаты впервые проведенных систематических исследований влияния условий окислительной обработки перспективного для создания процессов окислительной очистки промышленных стоков углеродного материала серии «Сибунит» на химический состав его поверхности и каталитические свойства в реакциях глубокого окисления органических экотоксикантов в водных растворах. В 1-м сообщении рассмотрена модификация поверхностных свойств и текстуры «Сибунита-4» с применением разных методик окислительной обработки и использованием в качестве окислителей азотной кислоты, гипохлорита натрия, пероксида водорода и кислорода. Химическое состояние поверхности окисленного сибунита и его текстура исследованы комплексом физико-химических методов (РФЭС, кислотно-основным титрованием основаниями разной силы, измерением рН суспензии и точки нулевого заряда, низкотемпературной адсорбцией N2). Показано, что в зависимости от методики окислительной обработки сибунита удается получить образцы, отличающиеся не только концентрацией, но и природой кислородсодержащих групп на поверхности.

Об авторах

О. П. Таран
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск
Россия


Е. М. Полянская
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск; Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon (Université de Lyon)
Россия


О. Л. Огородникова
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск
Россия


C. Descorme
Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon (Université de Lyon)
Франция


M. Besson
Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon (Université de Lyon)
Франция


В. Н. Пармон
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск; Новосибирский государственный университет
Россия


Список литературы

1. Luck F. // Catalysis Today. 1999. Vol. 53. № 1. P. 81.

2. Bhargava S.K., Tardio J. et al. // Industrial & Engineering Chemistry Research. 2006. Vol. 45. № 4. P. 1221.

3. Stüber F, Font J. et al. // Topics in Catalysis. 2005. Vol. 33. № 1—4. P. 3.

4. Neyens E., Baeyens J. // Journal of Hazardous Materials B. 2003. Vol. 98. № 1—3. P. 33.

5. Andreozzi R., Caprio V. et al. // Catalysis Today. 1999. Vol.53. № 1. P. 51.

6. Pirkanniemi K., Sillanpää М. // Chemosphere. 2002. Vol. 48. № 10. P.1047.

7. Santiago M., Stüber F. et al. // Carbon. 2005. Vol. 43. № 10. P. 2134.

8. Rey A., Faraldos M. et al. // Industrial and Engineering Chemistry Research. 2008. Vol. 47. № 21. P. 8166.

9. Huang H.-H., Lu M.-C., Chen J.-N., Lee C.-T. // Journal of Environmental Science and Health. Part A. 2003. Vol. 38. № 7. P. 1233.

10. Pigamo A., Besson M. et al. // Carbon. 2002. Vol. 40. P. 1267.

11. Oliveira L.C.A., Silva C.N., Yoshida M.I., Lago R.M. // Carbon. 2004. Vol. 42. № 11. Р. 2279.

12. Moreno-Castilla C., Ferro-Garcia M.A. et al. // Langmuir. 1995. Vol. 11. № 11. P. 4386.

13. Pradhan B.K., Sandel N.K. // Carbon. 1999. Vol. 37. № 8. P. 1323.

14. Kelemen S.R., Freund H. // Energy&Fuels. 1988. Vol. 2. № 2. Р. 111.

15. Ando T., Inoue S. et al. // Journal of the Chemical Society Faraday Transactions. 1993. Vol. 89. № 4. P. 749.

16. Фенелонов В.Б. Пористый углерод. Новосибирск: ИК СО РАН, 1995. С. 301.

17. Aguilar C., Garcia R., Soto-Garrido G., Arriagada R. // Applied Catalysis B: Environment. 2003. Vol. 46. № 2. P. 229.

18. Gallezot P., Chaumet S., Perrard A., Isnard P. // Journal of Catalysis. 1997. Vol. 168. № 1. P. 104.

19. Haydar S., Moreno-Castilla C. et al. // Carbon. 2000. Vol. 38. № 9. P. 1297.

20. Preočanin T., Kallay N. // Croatica chemica acta. 1998. Vol. 71. P. 1117.

21. Ania C.J., Parra J.B., Pis J.J. // Fuel Processing Technology. 2002. Vol. 79. P. 265.

22. Zazo J.A., Fraile A.F. et al. // Catalysis Today. 2009. Vol. 143. № 3-4. P. 341.

23. Pels J.R., Kapteijn F. et al. // Carbon. 1995. Vol. 33. № 11. Р. 1641.

24. Wildgoose G.G., Lawrence N.S. // Journal of Materials Chemistry. 2005. Vol. 15. № 9. Р. 953.

25. Khalil L.B., Girdis B.S., Tawfik T.A.M. // Journal of Chemical Technology & Biotechnology. 2001. Vol. 76. № 11. P. 1132.

26. Tseng H.-H., Wey M.-Y. // Chemosphere. 2006. Vol. 62. № 5. P. 756.

27. Houchin M.R., Warren L.J. // Colloids and Surfaces. 1985. Vol. 16. P. 117.

28. Moriwaki H., Yoshikawa Y., Morimoto T. // Langmuir. 1990. Vol.6. № 4. Р. 847.

29. Nouri S., Haghseresht F. // Adsorption. 2004. Vol. 10. P. 69.

30. Хохлова Т.Д., Ле Тхи Хиен // Вестник Московского университета. Серия 2. Химия. 2007. Т.48. № 3. С. 157.

31. Lopez-Ramos M.V., Stoeckli F. // Carbon. 1999. Vol. 37. № 8. P. 1215.

32. Rey A., Faraldos M. et al. // Applied Catalysis B: Environment. 2009. Vol. 86. № 1—2. P. 69.


Рецензия

Для цитирования:


Таран О.П., Полянская Е.М., Огородникова О.Л., Descorme C., Besson M., Пармон В.Н. Катализаторы на основе углеродного материала «Сибунит» для глубокого окисления органических экотоксикантов в водных растворах. (1) Свойства поверхности окисленного cибунита. Катализ в промышленности. 2010;(6):48-54.

For citation:


Taran O.P., Polyanskaya E.M., Ogorodnikova O.L., Descorme C., Besson M., Parmon V.N. Catalysts based on carbon material Sibunit for deep oxidation of organic toxicants in aqueous solutions. (1) The surface properties of oxidized Sibunit. Kataliz v promyshlennosti. 2010;(6):48-54.

Просмотров: 13


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1816-0387 (Print)
ISSN 2413-6476 (Online)