Кінетика адсорбційного зв’язування йонів Ва2+ триметилсилільованими кремнеземами
DOI:
https://doi.org/10.15330/pcss.19.1.66-73Ключові слова:
кремнезем, силаноли, хемосорбція, триметилсилільні групи, адсорбційне зв’язування йонівАнотація
Встановлено, що неповне заміщення вільних силанолів поверхні пірогенного кремнезему на (CH3)3Si-групи призводить до зростання спроможності модифікованого SiO2 адсорбційно зв’язувати катіони Ва2+ із розчину електроліту. Зокрема, кремнезем із 48,3 % триметилсилільних груп адсорбує 1,8 ммоль·г-1 катіонів Ва2+ із 0,01 М розчину BaCl2, що в 3 рази перевищує адсорбцію цих катіонів не модифікованим кремнеземом. З’ясовано, що адсорбція катіонів базовим та модифікованими кремнеземами добре описується рівнянням Лагергрена псевдодругого порядку. Висока адсорбційна активність кремнезему з хемосорбованими триметилсилільними групами обумовлена утворенням в околі прищеплених груп локальних областей із відносно великими значеннями негативного і позитивного електростатичних потенціалів.
Посилання
[2] A. A. Chuiko, The chemistry of silica surface (UkrINTEI, Kiev, 2001) (in russian).
[3] A. A. Chuiko, The medical chemistry and clinical application of silica (Naukova dumka, Kiev, 2003) (in russian).
[4] A. A. Chuiko, Yu. I. Gorlov, V. V. Lobanov, Structure and chemistry of silica surface (Naukova dumka, Kiev, 2007) (in russian).
[5] V. A. Tertykh, A. A. Belyakova, Chemical reactions involving the silica surface (Naukova dumka, Kiev, 1991) (in russian).
[6] V. M. Gun’ko, V. V. Turov, I. F. Myronyuk, O. V. Goncharuk, E. M. Pakhlov, N. A. Bezruka, E. Skwarek, W. Janusz, J.P. Blitz, J. Coll. Int. Sci., 434, 28 (2014).
[7] I. F. Myronyuk, V. I. Mandzyuk, N. A. Bezruka, Ye. P. Voronin, O. V. Goncharuk, V. M. Ogenko, Physics and Chemistry of Solid State, 15(2), 358 (2014) (in ukrainian).
[8] І.F. Myronyuk, B.M. Yaremchuk, T.V. Gergel, V.І. Mаndzyuk, Physycs and Chemistry of Solid State, 7(4), 731 (2006) (in ukrainian).
[9] І. F. Myronyuk, V. L. Chelyadyn, R. R. Yakubovskyi, V. O. Kotsyubynsky, Physycs and Chemistry of Solid State, 11(2), 409 (2010) (in ukrainian).
[10] G. Schwarzenbach, H. Flaschka, Complexometric titration (Khimia, Moscow, 1970) (in russian).
[11] V. P. Vasiliev, Analytical chemistry (Vyshcha shkola, Moskow, 1989) (in russian).
[12] V. I. Kabachnyi, L. K. Osipenko, L. D. Hrytsan, et. al., Physical and colloidal chemistry (Prapor, Kharkiv, 1999) (in ukrainian).
[13] M. Kanna, S. Wongnawa, P. Sherdshoopongse, P. Boonsin, Songklanakarin J. Sci. Technol., 27(5), 1017 (2005).
[14] A. K. Agarwal, M. S. Kadu, J. Chem. Technol. Metall., 50(5), 601 (2015).
[15] I. Sharma, D. Goyal, J. Sci. Ind. Res., 68, 640 (2009).
[16] L. A. Belyakova, O. M. Shvets, Chem. Phys. Tech. Surf., 1(3), 274 (2010).
[17] W. Rudzinski, W. Plazinsky, Phys. Chem B., 110(33), 16514 (2006).
[18] Y.-S. Ho, Scientometrics, 59(1), 171 (2004).
[19] Y.-S. Ho, G. McKay, Proc. Biochem., 34, 451 (1999).
[20] S. A. Nedil’ko, Mathematical methods in chemistry (Lubid’, Kyiv, 2005) (in ukrainian).
[21] M. Ezekiel, K.A. Fox, Methods of correlation and regression analysis, linear and curvilinear (Wiley, New York 1959).
[22] I. F. Myronyuk, Y. P. Voronin, V. І. Mandzyuk, N. A. Bezruka, T. V. Dmytrotsa, J. Nano- Electron. Phys., 9(5), 05030-1 (2017).
[23] I. F. Mironyuk, V. V. Lobanov, V. M. Ogenko, Theor. Exp. Chem., 36(5), 264 (2000).
[24] I. F. Myronyuk, V. V. Lobanov, V. M. Ogenko, Physics and Chemistry of Solid State, 1(2), 177 (2000) (in ukrainian).