ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ НАВБАХОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ И ЕЁ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Основное содержимое статьи

Хусенов, А.У.
Хаджибаев, Д.А.
Сабиров, Б.Т.

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

Download data is not yet available.

Информация о статье

Раздел

Химическая технология и строительство

Биографии авторов

Хусенов, А.У., Jizzakh Polytechnic Institute

Независимый исследователь, Джизакский политехнический институт, Джизак, Узбекистан

Хаджибаев, Д.А., Jizzakh Polytechnic Institute

Доктор философии по техническим наукам (PhD), Джизакский политехнический институт, Джизак, Узбекистан

Сабиров, Б.Т., Jizzakh Polytechnic Institute

Доктор технических наук, профессор, Джизакский политехнический институт, Джизак, Узбекистан

Как цитировать

Хусенов, А. У., Хаджибаев, Д. А., & Сабиров, Б. Т. (2026). ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ НАВБАХОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ И ЕЁ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. Цифровые технологии в промышленности, 4(3). https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.4.3.2026.9

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

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Похожие статьи

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