РЕЗУЛЬТАТЫ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ КАТИОНИТА, ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМИДА, ФОРМАЛЬДЕГИДА, ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Основное содержимое статьи

Муминова, Ш.Н.
Мукумова, Г.Дж.
Тураев, Х.Х.
Касимов, Ш.А.

Аннотация

В настоящее время он активно развивается на тепловых и атомных электростанциях, в химическом производстве, в радиотехнической и электротехнической промышленности, машиностроении, в IES, АЭС, пищевой и фармацевтической промышленности. Поэтому спрос на катиониты постоянно растет. При получении катионитов, которые избирательно воздействуют на окружающую среду, производят комплекс tescor и экспресс, были проведены исследовательские работы, направленные на иммобилизацию катионитов, содержащих азот и серу, в органические полимерные и минеральные матрицы. В этой работе рассматривается эффективный синтез катионита для очистки сточных вод от вредных и тяжелых металлов и квантово-химические расчеты реакционной способности молекулы катионита на основе тиокарбамида, формалина и винной кислоты с помощью Avogadro, Hyper Chem 8.01, Asselrys MS Modeling 3.0.1 ограниченным полуэмпирическим методом (UHF), полуэмпирического AM1. были проведены расчеты с использованием методов SCF-MO, MNDO, PM3, RM1 и MINDO3 на компьютере Intel Pro Pentium 1.40 GGs.  Полученные результаты свидетельствуют о том, что катионит, синтезированный в присутствии тиокарбамида, формалина и лимонной кислоты, обладает высокой сорбционной способностью и эффективен в первую очередь для ионов Cu2+, Ni2+, Zn2+.

Downloads

Download data is not yet available.

Информация о статье

Раздел

Химическая технология и строительство

Как цитировать

Муминова , Ш. Н., Мукумова , Г. Д., Тураев , Х. Х., & Касимов , Ш. А. (2025). РЕЗУЛЬТАТЫ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ КАТИОНИТА, ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМИДА, ФОРМАЛЬДЕГИДА, ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ. Цифровые технологии в промышленности, 3(2), 192-196. https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.3.2.2025.1

Список литературы

1. Усольцев А. В. и др. Кинетика сорбции ионов индия, железа и цинка слабокислотными катионитами //Сорбционные и хроматографические процессы. – 2015. – Т. 15. – №. 5. – С. 720-729.

2. Сыч Н. В. и др. Сорбция ионов тяжелых металлов активными углями, полученными химическим активированием кизиловой косточки //Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. – Т. 2. – №. 2. – С. 213-218.

3. Войлошников Г. И., Войлошникова Н. С., Бывальцев А. В. Сорбция цианидных комплексов металлов активными углями //Цветные металлы. – 2010. – №. 7. – С. 29-32.

4. Сушинская Н. В., Курченко В. П. Сорбция тяжёлых металлов меланиновыми пигментам ряда дереворазрушающих грибов //Теоретическая и прикладная экология. – 2019. – №. 4. – С. 83-87.

5. Алексеева А. А., Шайхиев И. Г., Степанова С. В. Очистка вод от ионов тяжелых металлов биосорбционными материалами на основе опада лиственных деревьев //Известия Уфимского научного центра РАН. – 2015. – №. 3. – С. 19-30.

6. Хохотва А. П. Адсорбция тяжелых металлов сорбентом на основе сосновой коры //Химия и технология воды. – 2010. – Т. 32. – №. 6. – С. 604-612.

7. Макаров А. В., Синеговская Л. М., Корчевин Н. А. Физико-химические исследования процесса адсорбции ионов тяжелых металлов на модифицированных алюмосиликатах //Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2013. – №. 2 (73). – С. 147-154.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.