Перспектива использования нанотрубок диоксида титана для высокоэффективной сорбции ионов урана; Цветные металлы; № 1

Bibliographic Details
Parent link:Цветные металлы: научно-технический и производственный журнал/ Норильский Никель ; Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".— , 1926-
№ 1.— 2016.— [С. 55-60]
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов Кафедра геоэкологии и геохимии, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт физики высоких технологий Кафедра биотехнологии и органической химии
Other Authors: Чубик М. П. Максим Петрович, Осипова Н. А. Нина Александровна, Гонец А. В. Анна Владимировна, Чубик М. В. Марианна Валериановна
Summary:Заглавие с экрана
Представлены результаты исследований яорбционных характеристик наноразмерного материала. Для сорбции радиоактивных уранил-ионов UO22+ из водной среды использованы нанотрубки диоксида титана со слоистой структурой. Нанотрубки TiO2 были получены методом низкотемпературного спекания электровзрывных нанопорошков. Уранил-ионы сорбировали из модельных растворов азотнокислого уранила необходимых концентраций и модельного раствора, приготовленного путем взаимодействия природного минерала отенита с бидистиллированной водой с добавлением HNO3. Исследование процесса сорбции UO22+ проводили в статических и динамических условиях при комнатной температуре. В работе исследовано влияние рН на степень извлечения UO22+, изучена зависимость сорбционных характеристик нанотрубок TiO2 от массы навески сорбента и времени контакта фаз. Проведен анализ механизма поглощения и фиксации UO22+ нанотрубками TiO2. Вследствие иммобилизации UO22+ сорбируются в нанотрубке без необходимости ее восстановления после сорбции. В процессе сорбции происходит значительная деформация слоистой структуры нанотрубок — они фрагментируются (изначальная длина нанотрубок 300–600 нм, после сорбции — 100–130 нм) и разворачиваются, за счет чего возрастает возможность захвата радиоактивных ионов в листах нанотрубок. Показано, что нанотрубки диоксида титана, имеющие сорбционную способность от 36,8 до 92,3 %, могут быть использованы как перспективный материал для очистки вод от радиоактивного загрязнения.
There are shown the results of the nano-sized material sorption characteristics research. Nanotubes with layer structure were used for radioactive uranyl-ions UO22+ sorption from water medium. Nanotubes TiO2 were obtained by low-temperature fritting of electroblasting nanopowders. Uranyl-ions were sorbed from uranyl nitrate model solutions of required concentrations and a model solution prepared by reaction of natural mineral autenit with twice-distilled water and HNO3 addition. Research of the UO22+ sorption were carried out under static and dynamic conditions at the room temperature. The impact of рН on the UO22+ sorption extent has been studied. Titanium dioxide nanotubes sorption characteristics dependence on mass of sorbent test charge and phases contact time. Analysis of mechanism of UO22+ absorption and fixation by nanotubes TiO2 has been accomplished. As a result of immobilization, UO22+ are sorbed in nanotube which doesn’t require reduction after the sorption. Layer structure of nanotubes becomes significally deformed during sorption. They became fragmented (initial length of nanotubes is 300–600 nm, but after the sorption it comes to 100–130 nm) and unrolled, which increase possibility of radioactive ions capture in the plates of nanotubes. It is shown that titanium dioxide nanotubes with sorption capacity from 36.8 to 92.3% can be used as a very promising material for radioactive water decontamination.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Language:Russian
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://elibrary.ru/item.asp?id=25848396
http://www.rudmet.ru/journal/1489/article/25586/
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=648354

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 648354
005 20250220144422.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\13511 
090 |a 648354 
100 |a 20160517d2016 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 Перспектива использования нанотрубок диоксида титана для высокоэффективной сорбции ионов урана  |d Prospects of titanium dioxide nanotube usage for the high-performance uranium ion sorption  |f М. П. Чубик [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 18 назв.] 
330 |a Представлены результаты исследований яорбционных характеристик наноразмерного материала. Для сорбции радиоактивных уранил-ионов UO22+ из водной среды использованы нанотрубки диоксида титана со слоистой структурой. Нанотрубки TiO2 были получены методом низкотемпературного спекания электровзрывных нанопорошков. Уранил-ионы сорбировали из модельных растворов азотнокислого уранила необходимых концентраций и модельного раствора, приготовленного путем взаимодействия природного минерала отенита с бидистиллированной водой с добавлением HNO3. Исследование процесса сорбции UO22+ проводили в статических и динамических условиях при комнатной температуре. В работе исследовано влияние рН на степень извлечения UO22+, изучена зависимость сорбционных характеристик нанотрубок TiO2 от массы навески сорбента и времени контакта фаз. Проведен анализ механизма поглощения и фиксации UO22+ нанотрубками TiO2. Вследствие иммобилизации UO22+ сорбируются в нанотрубке без необходимости ее восстановления после сорбции. В процессе сорбции происходит значительная деформация слоистой структуры нанотрубок — они фрагментируются (изначальная длина нанотрубок 300–600 нм, после сорбции — 100–130 нм) и разворачиваются, за счет чего возрастает возможность захвата радиоактивных ионов в листах нанотрубок. Показано, что нанотрубки диоксида титана, имеющие сорбционную способность от 36,8 до 92,3 %, могут быть использованы как перспективный материал для очистки вод от радиоактивного загрязнения. 
330 |a There are shown the results of the nano-sized material sorption characteristics research. Nanotubes with layer structure were used for radioactive uranyl-ions UO22+ sorption from water medium. Nanotubes TiO2 were obtained by low-temperature fritting of electroblasting nanopowders. Uranyl-ions were sorbed from uranyl nitrate model solutions of required concentrations and a model solution prepared by reaction of natural mineral autenit with twice-distilled water and HNO3 addition. Research of the UO22+ sorption were carried out under static and dynamic conditions at the room temperature. The impact of рН on the UO22+ sorption extent has been studied. Titanium dioxide nanotubes sorption characteristics dependence on mass of sorbent test charge and phases contact time. Analysis of mechanism of UO22+ absorption and fixation by nanotubes TiO2 has been accomplished. As a result of immobilization, UO22+ are sorbed in nanotube which doesn’t require reduction after the sorption. Layer structure of nanotubes becomes significally deformed during sorption. They became fragmented (initial length of nanotubes is 300–600 nm, but after the sorption it comes to 100–130 nm) and unrolled, which increase possibility of radioactive ions capture in the plates of nanotubes. It is shown that titanium dioxide nanotubes with sorption capacity from 36.8 to 92.3% can be used as a very promising material for radioactive water decontamination. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Цветные металлы  |o научно-технический и производственный журнал  |f Норильский Никель ; Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"  |d 1926- 
463 |t № 1  |v [С. 55-60]  |d 2016 
510 1 |a Prospects of titanium dioxide nanotube usage for the high-performance uranium ion sorption  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a наноразмерные материалы 
610 1 |a нанотрубки 
610 1 |a сорбция 
610 1 |a очистка 
610 1 |a радиоактивное загрязнение 
701 1 |a Чубик  |b М. П.  |c эколог  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат медицинских наук  |f 1975-  |g Максим Петрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30201  |9 14595 
701 1 |a Осипова  |b Н. А.  |c геохимик и геоэколог  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат химических наук  |f 1958-  |g Нина Александровна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26349  |9 12102 
701 1 |a Гонец  |b А. В.  |c специалист в области оценки качества образования  |c эксперт Томского политехнического университета  |f 1990-  |g Анна Владимировна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\33682  |9 17313 
701 1 |a Чубик  |b М. В.  |c химик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат медицинских наук  |f 1974-  |g Марианна Валериановна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26629  |9 12287 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Институт природных ресурсов  |b Кафедра геоэкологии и геохимии  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18658  |9 27111 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Институт физики высоких технологий  |b Кафедра биотехнологии и органической химии  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18693  |9 27146 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20160517  |g RCR 
856 4 |u http://elibrary.ru/item.asp?id=25848396 
856 4 |u http://www.rudmet.ru/journal/1489/article/25586/ 
942 |c CF