Исследование форм нахождения кремния в природных водах с высоким содержанием растворенных органических веществ; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 325, № 3 : Химия и химические технологии

Bibliografske podrobnosti
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 325, № 3 : Химия и химические технологии.— 2014.— [С. 64-70]
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт природных ресурсов (ИПР) Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии (ГИГЭ), Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт природных ресурсов (ИПР) Кафедра физической и аналитической химии (ФАХ)
Drugi avtorji: Камбалина М. Г. Мария Геннадьевна, Скворцова Л. Н. Лидия Николаевна, Мазурова И. С. Ирина Сергеевна, Гусева Н. В. Наталья Владимировна, Бакибаев А. А. Абдигали Абдиманапович
Izvleček:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью форм нахождения соединений кремния (кремний) в природных водах, содержащих высокую концентрацию органических веществ. Такие воды широко распространены в Томской области и характеризуются большим содержанием гумусовых веществ, представленных фульво- и гуминовыми кислотами, что придаёт им цветность (желтое окрашивание) и тем самым затрудняет идентификацию общей концентрации и форм нахождения кремния. Поэтому достоверное определение содержания кремния в этих водах невозможно без предварительной оценки его форм нахождения. Цели работы: На примере вод Томской области изучить растворенные формы нахождения кремния в водах, обогащенных органическими веществами, используя разные методы разделения: деполимеризация и ультрафильтрация, а также выбрать оптимальную методику определения массовой концентрации кремния и форм его нахождения. Методы исследования: молекулярная спектрофотометрия, атомно-абсорбционная спектрометрия с электротермической атомизацией, ультрафильтрация - мембранные фильтры МФСА-ОС с диаметром пор 0,45 и 0,05 мкм. Результаты: На модельных растворах и реальных объектах (природных водах Томской области) изучено взаимодействие кремния с гумусовыми веществами. Методом спектрофотометрии показано, что при рН 3, 7 кремниевые кислоты не образуют устойчивых комплексных соединений с гумусовыми веществами. Установлено, что в природных водах Томской области, содержащих высокую концентрацию органических веществ, присутствуют только монокремниевые (мономерно-димерные и олигомерные формы) и поликремниевые кислоты, представленные высокомолекулярными полимерами. Достоверность полученных результатов проверена референтой методикой анализа - спектрофотометричечким определением кремния в виде желтого кремнемолибденового комплекса.
The chemical aqueous forms of silicon in organic-rich waters have not been well studied. Such waters are widespread in Tomsk region and they contain a lot of decomposed organic matters represented by fulvic- and humic acids which give them coloration (yellow coloring) and makes it difficult to identify the total concentration and forms of silicon content. Therefore, the reliable determination of silicon content in these waters is impossible without a preliminary assessment of its forms of occurrence. The main aim of the study is the research of chemical aqueous forms of silicon in organic-rich waters in Tomsk region using different type of fractionation: depolymerization and ultrafiltration, as well as to choose the optimal method for determining the mass concentration of silicon and forms of its location. The methods used in the study: molecular spectrophotometry, atomic absorption spectrometry - membrane filters IFAS-operating with a pore diameter of 0,45 and 0,05 microns. The results: Using the model solutions and natural waters (Tomsk region) the authors have studied the influence of pH on silicon-humic matter interaction. Spectrophotometric measurements shown that silicon does not form stable complexes with fulvic and humic acids in weak-acid media (рН 3-7). Studying the natural waters of Tomsk Region it was shown that the acid waters (рН=3,66-3,80) contain only monomeric-dimeric and polymeric forms of silicic acids. The reliability of the results verified by the reference analysis technique which is called spectrophotometric determination of silicon in the form of a yellow silicon-molybdic complex.
Jezik:ruščina
Izdano: 2014
Teme:
Online dostop:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5341/1/bulletin_tpu-2014-325-3-07.pdf
Format: Elektronski Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270683

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 270683
005 20250429113920.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\293864 
090 |a 270683 
100 |a 20141001d2014 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Исследование форм нахождения кремния в природных водах с высоким содержанием растворенных органических веществ  |f М. Г. Камбалина [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (234 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 68 (20 назв.)] 
330 |a Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью форм нахождения соединений кремния (кремний) в природных водах, содержащих высокую концентрацию органических веществ. Такие воды широко распространены в Томской области и характеризуются большим содержанием гумусовых веществ, представленных фульво- и гуминовыми кислотами, что придаёт им цветность (желтое окрашивание) и тем самым затрудняет идентификацию общей концентрации и форм нахождения кремния. Поэтому достоверное определение содержания кремния в этих водах невозможно без предварительной оценки его форм нахождения. Цели работы: На примере вод Томской области изучить растворенные формы нахождения кремния в водах, обогащенных органическими веществами, используя разные методы разделения: деполимеризация и ультрафильтрация, а также выбрать оптимальную методику определения массовой концентрации кремния и форм его нахождения. Методы исследования: молекулярная спектрофотометрия, атомно-абсорбционная спектрометрия с электротермической атомизацией, ультрафильтрация - мембранные фильтры МФСА-ОС с диаметром пор 0,45 и 0,05 мкм. Результаты: На модельных растворах и реальных объектах (природных водах Томской области) изучено взаимодействие кремния с гумусовыми веществами. Методом спектрофотометрии показано, что при рН 3, 7 кремниевые кислоты не образуют устойчивых комплексных соединений с гумусовыми веществами. Установлено, что в природных водах Томской области, содержащих высокую концентрацию органических веществ, присутствуют только монокремниевые (мономерно-димерные и олигомерные формы) и поликремниевые кислоты, представленные высокомолекулярными полимерами. Достоверность полученных результатов проверена референтой методикой анализа - спектрофотометричечким определением кремния в виде желтого кремнемолибденового комплекса. 
330 |a The chemical aqueous forms of silicon in organic-rich waters have not been well studied. Such waters are widespread in Tomsk region and they contain a lot of decomposed organic matters represented by fulvic- and humic acids which give them coloration (yellow coloring) and makes it difficult to identify the total concentration and forms of silicon content. Therefore, the reliable determination of silicon content in these waters is impossible without a preliminary assessment of its forms of occurrence. The main aim of the study is the research of chemical aqueous forms of silicon in organic-rich waters in Tomsk region using different type of fractionation: depolymerization and ultrafiltration, as well as to choose the optimal method for determining the mass concentration of silicon and forms of its location. The methods used in the study: molecular spectrophotometry, atomic absorption spectrometry - membrane filters IFAS-operating with a pore diameter of 0,45 and 0,05 microns. The results: Using the model solutions and natural waters (Tomsk region) the authors have studied the influence of pH on silicon-humic matter interaction. Spectrophotometric measurements shown that silicon does not form stable complexes with fulvic and humic acids in weak-acid media (рН 3-7). Studying the natural waters of Tomsk Region it was shown that the acid waters (рН=3,66-3,80) contain only monomeric-dimeric and polymeric forms of silicic acids. The reliability of the results verified by the reference analysis technique which is called spectrophotometric determination of silicon in the form of a yellow silicon-molybdic complex. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t Research of the silicon aqueous forms in organic-rich natural water  |o translation from Russian  |f M. G. Kambalina [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2014  |d 2014 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University 
453 |t Vol. 325, № 3 : Chemistry and Chemical Technology 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]  |f Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2000- 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\293742  |x 1684-8519  |t Т. 325, № 3 : Химия и химические технологии  |v [С. 64-70]  |d 2014 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a кремний 
610 1 |a кремниевые кислоты 
610 1 |a растворенные формы 
610 1 |a болотные воды 
610 1 |a Томская область 
610 1 |a метод молекулярной спектрофотометрии 
610 1 |a метод атомно-абсорбционной спектрометрии 
610 1 |a электротермическая атомизация 
610 |a silicon 
610 |a silicic acids 
610 |a aqueous silicon forms 
610 |a organic-rich waters 
610 |a Tomsk region 
610 |a molecular spectrophotometry method 
610 |a atomic absorption spectrometry method with electrothermal atomization 
701 1 |a Камбалина  |b М. Г.  |c гидрогеохимик  |c младший научный сотрудник Томского политехнического университета, аспирант  |f 1987-  |g Мария Геннадьевна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28909 
701 1 |a Скворцова  |b Л. Н.  |g Лидия Николаевна 
701 1 |a Мазурова  |b И. С.  |c гидрогеолог  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1991-  |g Ирина Сергеевна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32741 
701 1 |a Гусева  |b Н. В.  |c гидрогеолог  |c профессор Томского политехнического университета, доктор геолого-минералогических наук  |f 1984-  |g Наталья Владимировна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27100  |9 12650 
701 1 |a Бакибаев  |b А. А.  |c химик  |c профессор Томского политехнического университета, доктор химических наук  |f 1960-  |g Абдигали Абдиманапович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27073 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт природных ресурсов (ИПР)  |b Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии (ГИГЭ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18664 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)  |c (2009- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\17230 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |c (2009- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\15902 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт природных ресурсов (ИПР)  |b Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии (ГИГЭ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18664 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт природных ресурсов (ИПР)  |b Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии (ГИГЭ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18664 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт природных ресурсов (ИПР)  |b Кафедра физической и аналитической химии (ФАХ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18656 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190517  |g PSBO 
850 |a 63413507 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5341/1/bulletin_tpu-2014-325-3-07.pdf 
942 |c CF