Исследование способности гуминовых кислот торфа к комплексообразованию с ионами цинка

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

На сегодняшний день большое внимание уделяется вопросу о переработке торфа в полезные и экологически безопасные продукты, которые могли бы использоваться в различных областях промышленности и сельского хозяйства. В данной работе исследованы механизмы взаимодействия ионов цинка (II) с гуминовыми кислотами (ГК), выделенными из низинного торфа торфяного месторождения в Сыктывдинском районе Республики Коми. В ходе статического сорбционного эксперимента было выявлено, что при взаимодействии с раствором нитрата цинка (рН 3.0) с гуминовыми кислотами максимальная степень извлечения ионов цинка из жидкой фазы составила 54%. При дальнейшем вымывании 78% сорбированных ионов удаляется с помощью сильнокислых десорбентов, а оставшееся количество (до 12.4%) остается в структуре гуминовой кислоты. Цель настоящей работы заключается в изучении процесса сорбции на гуминовых кислотах низинного торфа, добываемого в окрестностях Республики Коми, для оценки возможности применения ГК в качестве ионообменных и хелатообразующих препаратов и оценке потенциала применения ГК в агрохимии, растениеводстве и экологических проектах.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

О. В. Броварова

Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: olbrov@mail.ru
Россия, Сыктывкар

Д. А. Броварова

Институт биологии ФИЦ Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук

Email: olbrov@mail.ru
Россия, Сыктывкар

Г. В. Игнатьев

Институт геологии ФИЦ Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук

Email: olbrov@mail.ru
Россия, Сыктывкар

Список литературы

  1. Волков И.В., Поляков Е.В. // Радиохимия. 2020. Т. 62. № 2. С. 93–113. https://doi.org/10.31857/S003383112002001X
  2. Титова А.С., Дмитриева Е.Д., Оськин П.В. // Рос. хим. журн. 2024. Т. 68. № 2. С. 53–59. https://doi.org/10.6060/rcj.2024682.7
  3. Manu, Kumar D., Gupta R.K. // Ind. Crops Prod. 2024. V. 219. № 11. Р. 119029. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.119029
  4. Везенцев А.И., Трубицын М.А., Голдовская-Перистая Л.Ф., Воловичева Н.А. // Региональные геосистемы. 2008. № 3 (43). С. 172–175. EDN: MUGMFT
  5. Иванов А.А., Юдина Н.В., Ильина А.А. // Химия растительного сырья. 2010. № 4. С. 145–150. EDN: NCXHJP
  6. Islam Md.A., Morton D.W., Johnson B.B., Angove M.J. // Sep. Purif. Technol. 2020. V. 247. Р. 116949. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.116949
  7. Скрипкина Т.С. Механохимическая модификация структуры гуминовых кислот для получения комплексных сорбентов: дис. … канд. хим. наук: 020021. Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН. Новосибирск, 2019. 124 с.
  8. Сартаков М.П. // Вестник АГАУ. 2011. № 4. C. 60–64. EDN: NDXMMB
  9. Савельева А.В., Иванов А.А., Юдина Н.В. // Химия растительного сырья. 2015. № 4. С. 77–83. EDN: VJYXED
  10. Сосновская Н.Г., Бородкина В.А., Добрынина Н.Н. // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2013. № 3 (39). С. 153–155. EDN: RCHNWX
  11. Корельская Т.А., Журавлева Е.А., Зубова Н.А., Айвазова Е.А. // Вестник ТвГУ. Серия "Химия". 2020. № 4 (42). С. 90–99. https://doi.org/10.26456/vtchem2020.4.10
  12. Корельская Т.А., Журавлева Е.А., Айвазова Е.А., Онохина Н.А., Зубова Н.А. // Химия растительного сырья. 2023. № 1. С. 333–341. https://doi.org/10.14258/jcprm.20230111391
  13. Салдадзе К.М., Копылова-Валова В.Д. Комплексообразующие иониты (комплекситы). М.: Химия, 1980. 336 с.
  14. Добычин Д.П., Каданер Л.И., Серпинский В.В., Буркат Т.М., Ганелина Е.Ш., Лобов Б.И. Физическая и коллоидная химия. М.: Просвещение, 1986. 463 с.
  15. Броварова О.В., Рачкова Н.Г., Броварова Д.А. // Журнал Сибирского федерального университета. Химия. 2023. Т. 16. № 3. С. 404–416. EDN: IUYQDJ
  16. Шайхиев И.Г., Степанова С.В., Шайхиева К.И. // Вестник технологического университета. 2017. № 3. С. 183–186. EDN: XXQIBN
  17. Томсон А.Э. Торф и продукты его переработки. Минск: Беларус. навука, 2009. 328 с.
  18. Лещев С.М., Черновец А.Н., Каплин А.В., Винарский В.А., Юрченко Р.А. // Вестник БГУ. Серия 2. 2012. № 2. С. 21–26. EDN: SCSGDH
  19. Гельфман М.И., Ковалевич О.В., Юстратов В.П. Коллоидная химия. 5-е издание. СПб.: Изд-во Лань, 2010. 336 с.
  20. Осина К.В., Дмитриева Е.Д., Жулёв А.В. // Известия ТулГУ. Естественные науки. 2018. № 4. С. 62–67. EDN: VOGFUS

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Зависимость степени сорбции от времени протекания процесса.

Скачать (120KB)
3. Рис. 2. Зависимость lnC (Zn2+) от времени протекания реакции.

Скачать (119KB)
4. Рис. 3. Изотерма сорбции ионов цинка на препарате гуминовой кислоты торфа при 298 К.

Скачать (136KB)
5. Рис. 4. Изотерма сорбции Zn2+ в координатах линейной формы уравнения Ленгмюра.

Скачать (148KB)

© Российская академия наук, 2025