Библиографическое описание:Наночастицы ферритов для использования в качестве адсорбентов загрязнителей воды : описание проекта. - [Б. м. : б. и.], 2023. - Б. ц. - Текст : непосредственный. Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами
Аннотация:Способность воды растворять больше веществ, чем любая другая жидкость на Земле, делает загрязнение воды легким, а водные ресурсы, уязвимыми к загрязнению. Потребность в очистке сточных вод, как от бытовой деятельности, так и от отходов промышленности и сельского хозяйства выдвигает на первый план задачу по поиску новых адсорбентов, способных поглощать увеличивающиеся количества и типы загрязнителей. Органические красители и ионы тяжелых металлов, составляют группу загрязняющих веществ, к которым обычные очистные сооружения, как правило, имеют низкую эффективность удаления, и они сильно влияют на водную экосистему. Исследования по использованию магнитных наноматериалов в качестве адсорбентов расширяются во всем мире из-за легкости магнитной сепарации и возможности их повторного использования. Так, магнитные наночастицы ферритов являются ведущими кандидатами для удаления из водных растворов тяжелых металлов [1-3], фармацевтических препаратов [4-6], различных красителей [7-10]. В проекте предлагается исследование адсорбционной способности магнитных наночастиц ферритов, различного химического, фазового состава и морфологии, покрытых различными функциональными оболочками, по отношению к различным типам органических красителей, а именно, катионных – метиленовый синий (MB), родамин С (RhC), и анионных – Конго красный (CR), метиловый оранжевый (MO), и эозин Y (EoY). Будут исследованы наночастицы оксидов железа и кобальт содержащие ферриты: Co3-xFexO4, Co1-xFeхMn2O4, Co1-xMgxFe2O4, с различным содержанием х. Наночастицы были получены в рамках договоров о сотрудничестве в Томском политехническом университете, Санкт-Петербургском университете, и в университетах городов Пингтун (Тайвань) и Амити (Индия). Поскольку способ синтеза играет определяющею роль в свойствах поверхности наночастиц, предполагается различная адсорбционная емкость к разным типам загрязнителей не только у магнитных частиц различного фазового состава и с различными оболочками, но и у одинаковых по составу частиц, полученных различными способами. Все образцы имеются в распоряжении коллектива. Будет проведена структурная характеризация частиц, определены морфологические особенности, исследованы магнитные, а в некоторых случаях магнито-оптические свойства, и изучены временные и концентрационные зависимости адсорбционных свойств наночастиц для всех, перечисленных выше загрязнителей. Будут опробованы различные способы регенерации адсорбционных свойств. Сочетание используемых участниками проекта теоретических подходов и экспериментальных методик создаст задел и значительно расширит опыт использования наночастиц в качестве адсорбентов органических красителей и позволит установить обратную связь с технологами для изменений условий синтеза и функционализации наночастиц для создания избирательной адсорбции к определенным загрязнителям. Использование наночастиц, для адсорбции обладает рядом важных преимуществ по сравнению с классическими сорбентами, а именно легкость извлечения из среды, способность модифицировать поверхность, возможности многократного использования, улучшение степени очистки. При этом для перехода к практическому их использованию необходимы расширение, как фундаментального понимания происходящих процессов, так и обобщения большого количества экспериментальных данных. [1] Wana Sh., et al. // Chemical Engineering Journal. 2021. V. 405. Art. No. 126576. [2] Shawon Z.B.Z., et al. // Carbohydr. Polym. 2013. V.91. P. 322. [3] Bharti M.K., et al. // Mini Review. 2020. V.33. P.3651. [4] Saiz J., Bringas E., Ortiz I. // J. Chem. Technol. Biot. 2014. V.89. P. 909. [5] Bao X. et al. // Journal of Environmental Sciences 2014. V.26. P.962. [6] Chen L, Liu Y, He X, Zhang Y. // Chinese journal of phromatography. 2015. V.33. P.481. [7] Xiang H. et al. // Nanomaterials 2021. V.11. P.330. [8] Xu P. et al. // Sci. Total Environ. 2012. V.424. P.1. [9] Xianjie Feng et al. // J. Environ. Sci. 2023. V.124. P. 350. [10] Ghorbani F., Kamari S. // Environ. Technol. Innov. 2019. V.14. Art. No. 100333.
Год издания:2023
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки