ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ НАВБАХОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ И ЕЁ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Основное содержимое статьи
Аннотация
В статье исследован процесс кислотной модификации бентонитовой глины Навбахорского месторождения растворами соляной кислоты и её влияние на физико-химические свойства материала. Образцы бентонита активировали растворами HCl концентрацией 0,1 М и 1,5 М, после чего исследовали изменения химического состава и морфологии поверхности методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Установлено, что кислотная обработка приводит к существенному снижению содержания обменных ионов кальция, натрия и магния при сохранении основной кристаллической структуры монтмориллонита. Кроме того, на поверхности сорбента формируются новые поры, что способствует повышению его сорбционной активности. Полученные результаты подтверждают перспективность использования модифицированных бентонитов в качестве эффективных адсорбционных материалов.
Downloads
Информация о статье
Выпуск
Раздел

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Условия массовой лицензии
(Для Open Journal Systems (OJS))
-
Авторское право:
Авторское право на опубликованную статью остается за автором(ами). В то же время после публикации статья распространяется на платформе OJS под лицензией Creative Commons (CC BY). -
Тип лицензии:
Данная статья распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Это означает, что пользователи могут использовать статью на следующих условиях:- Копирование и распространение: Текст статьи или его части могут свободно распространяться.
- Цитирование и анализ: Части статьи могут использоваться для цитирования.
- Свободное использование: Статья может быть свободно использована для научных и образовательных целей.
- Указание авторства: Пользователи обязаны правильно указывать авторство и ссылаться на оригинальный источник.
-
Коммерческое использование:
Использование статьи в коммерческих целях разрешено, однако необходимо указание авторства и ссылки на источник. -
Изменение документа:
Текст или содержание статьи могут быть изменены или переработаны, при условии, что это не наносит вреда авторству. -
Ограничение ответственности:
Автор(ы) несут ответственность за точность информации, содержащейся в статье. Редакция платформы не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования данной информации. -
Обязательства при публичном использовании:
Содержание статьи должно использоваться только в соответствии с законодательными и этическими нормами. Незаконное использование строго запрещено.
Примечание:
Данные условия лицензии направлены на обеспечение прозрачности и открытости использования материалов. Принимая эти условия, вы соглашаетесь на переработку и распространение содержания статьи в соответствии с условиями лицензии Creative Commons.
Ссылка: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Как цитировать
Библиографические ссылки
[1] Алванян, К. А., Андрианов, А. В., & Селезнева, Ю. Н. (2020). Закономерности изменения гранулометрического состава бентонитовой глины Зырянского месторождения, активированной давлением. Вестник Пермского университета, 19(4), 380–387. DOI: https://doi.org/10.17072/psu.geol.19.4.380
[2] Анюхина, А. В., & Федоров, М. В. (2017). Изменение содержания воды в глинах при высоких давлениях. В Современные технологии в строительстве. Теория и практика (с. 100–101).
[3] Везенцев, А. И., Трубицын, М. А., & Кормош, Е. В. (2012). Монтмориллонитовые глины как потенциальный сорбент патогенных веществ и микроорганизмов. Сорбционные и хроматографические процессы, 12(6), 998–1004.
[4] Манучаров, А. С., Черноморченко, Н. И., Карпачевский, Л. О., & Зубкова, Т. А. (2004). Влияние обменных катионов на гидросорбционные свойства минералов. Почвоведение, (9), 1126–1133.
[5] Бельчинская, Л. И., Бондаренко, А. В., Губкина, М. Л., и др. (2006). Влияние термического модифицирования на адсорбционные свойства природных силикатов. Сорбционные и хроматографические процессы, 6(1), 80–88.
[6] Анюхина, А. В., Середин, В. В., Андрианов, А. В., & Хлуденева, Т. Ю. (2021). Влияние термической обработки глин на их адсорбцию по красителю метиленовый голубой. Недропользование, 21(2), 52–57. DOI: https://doi.org/10.15593/2712-8008/2021.2.1
[7] Гальперина, М. К., & Павлов, В. Ф. (1971). Глины для производства керамических изделий. ВНИИЭСМ.
[8] Кормош, Е. В., Алябьева, Т. М., & Погорелова, А. Г. (2011). Химико-минералогические аспекты возможности использования глин Белгородской области в разработке сорбентов для очистки сточных вод. Фундаментальные исследования, (8), 131–136.
[9] Осипов, В. И., & Соколов, В. Н. (2013). Глины и их свойства. ГЕОС.
[10] Семериков, И. С., & Герасимова, Е. С. (2015). Физическая химия строительных материалов. Издательство Уральского университета.
[11] Трофимов, В. Т., Королев, В. А., Вознесенский, В. А., и др. (2005). Грунтоведение (6-е изд.). Издательство Московского государственного университета.
[12] Дудина, С. Н. (2010). Сорбция из растворов ионов Fe³⁺ и Ni²⁺ природными и активированными глинами. Научные ведомости. Серия: Естественные науки, (9), 131–136.
[13] Тарасевич, Ю. И., & Овчаренко, Ф. Д. (1975). Адсорбция на глинистых минералах. Наукова думка.
[14] Naseem, R., & Tahir, S. S. (2001). Removal of Pb(II) from aqueous/acidic solutions by using bentonite as adsorbent. Water Research, 35(16), 3982–3986. DOI: https://doi.org/10.1016/S0043-1354(01)00130-0
[15] Eren, E., & Afsin, B. (2009). Removal of basic dyes using raw and acid-activated bentonite samples. Journal of Hazardous Materials, 166(2–3), 830–835. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.11.132
[16] Meunier, A. (2005). Clays. Springer.
[17] Breen, C., & Watson, R. (1998). Acid-activated organoclays: Preparation, characterization and catalytic activity of polycation-treated bentonites. Applied Clay Science, 12(6), 479–494. DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-1317(98)00006-4
[18] Christidis, G. E., Scott, P. W., & Dunham, A. C. (1997). Acid activation and bleaching capacity of bentonites from the islands Milos and Chios, Aegean, Greece. Applied Clay Science, 12(4), 329–347. DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-1317(97)00017-3
[19] Eloussaief, M., & Benzina, M. (2010). Efficiency of natural and acid-activated clays in the removal of Pb(II) from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials, 178(1–3), 753–757. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.02.004
[20] Hart, M. P., & Brown, D. R. (2004). Surface acidities and catalytic activities of acid-activated clays. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 212(1–2), 315–321. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcata.2003.11.013
[21] Suarya, R., Bawa Putra, A. A., & Wisudawan, D. (2010). Interkalasi tetraetil ortosilicate (TEOS) para lempung teraktifasi asam sulfat dan pemanfaatannya sebagai adsorben warna limbah garmen. Jurnal Kimia, 4(1), 43–48.
[22] Novaković, T., Rozić, L., Petrović, S., et al. (2008). Synthesis and characterization of acid-activated Serbian smectite clays obtained by statistically designed experiments. Chemical Engineering Journal, 137(2), 436–442. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2007.06.003
[23] Бельчинская, Л. И., Козлов, К. А., Читечан, С. С., и др. (2008). Адсорбционные характеристики нанопористого монтмориллонита, активированного фосфорной кислотой. Физикохимия поверхности и защита металлов, 44(3), 295–299.
[24] Salem, A., & Karimi, L. (2009). Physicochemical variation in bentonite by sulfuric acid activation. Korean Journal of Chemical Engineering, 26(4), 980–984. DOI: https://doi.org/10.1007/s11814-009-0162-2
[25] Temuujin, J., Jadambaa, Ts., Burmaa, J., et al. (2004). Characterization of acid activated montmorillonite clay from Tuulant (Mongolia). Ceramics International, 30(2), 251–255. DOI: https://doi.org/10.1016/S0272-8842(03)00096-8