Сорбционно-каталитическое повышение эффективности деструкции красителя родамина б в плазме барьерного разряда гранулами цеолита NaX и диатомита C покрытием TiO₂
- Авторлар: Бутман M.Ф.1, Овчинников Н.Л.1, Виноградов Н.M.1, Мостова E.M.1, Гусев Г.I.1, Гущин A.A.1, Гордина Н.Е.1
 - 
							Мекемелер: 
							
- Ивановский государственный химико-технологический университет
 
 - Шығарылым: Том 61, № 2 (2025)
 - Беттер: 133-141
 - Бөлім: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦАХ
 - URL: https://clinpractice.ru/0044-1856/article/view/689090
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0044185625020048
 - EDN: https://elibrary.ru/KRGKFQ
 - ID: 689090
 
Дәйексөз келтіру
Аннотация
В работе приведены результаты исследований комбинированного процесса плазменно-фотокаталитической деструкции водных растворов родамина Б (RhB) с высокими концентрациями (до 40 мг л–1) с использованием двух композитных каталитических систем, состоящих из диоксида титана, закрепленного на гранулах цеолита NaX, и диатомита. Нанесение покрытия TiO2 осуществлялось гидротермальной пропиткой носителя растворами, содержащими крупноразмерные гидроксокомплексы титана. Изучены сорбционные и фотокаталитические свойства пропитанных гранул в статических условиях. В плазмохимическом реакторе диэлектрического барьерного разряда проведена оценка вклада сорбционно-каталитических процессов в эффективность разложения RhB. Показано, что присутствие обоих типов катализаторов в плазме приводит к росту скорости деструкции красителя не менее чем на 20%. Максимальная эффективность разложения в плазме наблюдается при использовании катализатора TiO2/цеолит и достигает 100% (2 г катализатора в объеме реактора – 25 см3, мощность разряда – 8.6 Вт/см3) при степени минерализации более 80%, что свидетельствует о высокой степени протекания окислительных процессов.
Негізгі сөздер
Толық мәтін
Авторлар туралы
M. Бутман
Ивановский государственный химико-технологический университет
							Хат алмасуға жауапты Автор.
							Email: butman@isuct.ru
				                					                																			                												                	Ресей, 							Шереметевский пр., 7, Иваново, 153000						
Н. Овчинников
Ивановский государственный химико-технологический университет
														Email: butman@isuct.ru
				                					                																			                												                	Ресей, 							Шереметевский пр., 7, Иваново, 153000						
Н. Виноградов
Ивановский государственный химико-технологический университет
														Email: butman@isuct.ru
				                					                																			                												                	Ресей, 							Шереметевский пр., 7, Иваново, 153000						
E. Мостова
Ивановский государственный химико-технологический университет
														Email: butman@isuct.ru
				                					                																			                												                	Ресей, 							Шереметевский пр., 7, Иваново, 153000						
Г. Гусев
Ивановский государственный химико-технологический университет
														Email: butman@isuct.ru
				                					                																			                												                	Ресей, 							Шереметевский пр., 7, Иваново, 153000						
A. Гущин
Ивановский государственный химико-технологический университет
														Email: butman@isuct.ru
				                					                																			                												                	Ресей, 							Шереметевский пр., 7, Иваново, 153000						
Н. Гордина
Ивановский государственный химико-технологический университет
														Email: butman@isuct.ru
				                					                																			                												                	Ресей, 							Шереметевский пр., 7, Иваново, 153000						
Әдебиет тізімі
- Shen Y., Wang Y., Chen Y. et al. // Arab. J. Chem. 2023. V. 16. № 4. 104571.
 - Kim S.H., Seo J., Hong Y. et al. // J. Water Process Eng. 2023. V. 52. 103519.
 - Butman M.F., Gushchin A.A., Ovchinnikov N.L. et al. // Catalysts. 2020. V. 10. № 4. P. 359.
 - Gushchin A.A., Grinevich V.I., Shulyk V.Y. et al. // Plasma Chem. Plasma Process. 2018. V. 38. P. 123.
 - Assadi A.A., Bouzaza A., Vallet C., Wolbert D. // Chem. Eng. J. 2014. V. 254. P. 124.
 - Abdel-Fattah E., Alotibi S. // Applied Sciences. 2023. V. 13. № 18. 10045.
 - Attri P., Tochikubo F., Park J.H. et al. // Sci. Rep. 2018. V. 8. 2926.
 - Lu N., Hui Y., Shang K. et al. // Plasma Chem. Plasma Process. 2018. V. 38. P. 1239–1258.
 - Neyts E.C. // Plasma Chem. Plasma Process. 2016. V. 36. P. 185.
 - Butman M.F., Ovchinnikov N.L. Karasev N.S. et al. // Beilstein J. Nanotechnol. 2018. V. 9. P. 364.
 - Xu H., Liu Y. // Catalysts. 2023. V. 13. № 5. 840.
 - Ovchinnikov N.L., Vinogradov N.M., Gordina N.E. et al. // Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2023. V. 59. P. 570.
 - Jarullah A.T., Ahmed A.N., Altabbakh B.A. et al. // Tikrit J. Eng. Sci. 2023. V. 30. № 2. P. 46.
 - Van X., Zhu T., Sun Y. et al. // J. Hazard. Mater. 2011. V. 196. P. 380.
 - Ogata A., Saito K., Kim H.-H. et al. // Plasma Chemistry and Plasma Processing. 2010. V. 30. № 1. P. 33.
 - Jia Z., Vega-Gonzalez A., Amar M.B. et al. // Catal. Today. 2013. V. 208. P. 82.
 - Roland U., Holzer F., Kopinke F.D. // Catal. Today. 2002. V. 73. № 3. P. 315.
 - Wallis A.E., Whitehead J.C., Zhang K. // Catal. Lett. 2007. V. 113. № 1. P. 29.
 - Mzimela N., Tichapondwa S., Chirwa E. // RSC Adv. 2022. V. 12. № 53. P. 34652.
 - Mandlimath T.R., Moliya A., Sathiyanarayanan K.I. // Appl. Catal. A: Gen. 2016. V. 519. P. 34.
 - Al-Shamiri H.A., Abou Kana M.T. // Appl. Phys. B. 2010. V. 101. № 1–2. P. 129.
 - Asano M., Doi M., Baba K. et al. // J. Biosci. Bioeng. 2014. V. 118. № 1. P. 98.
 - Gong Y.-J., Zhang X.-B., Mao G.-J. et al. // Chem. Sci. 2016. V. 7. № 3. P. 2275.
 - Li J., Li S., Wei X. et al. // Anal. Chem. 2012. V. 84. № 22. P. 9951.
 - Baviskar P., Zhang J., Gupta V. et al. // J. Alloys Compd. 2012. V. 510. № 1. P. 33.
 - Dire D.J., Wilkinson J.A. // J. Toxicol.: Clin. Toxicol. 1987. V. 25. № 7. P. 603.
 - Adegoke K.A., Adegoke O.R., Araoye A.O. et al. // Bioresour. Technol. Rep. 2022. V. 18. 101082.
 - Bernier A., Admaiai L.F., Grange P. // Appl. Catal. 1991. V. 77. P. 269.
 - Chen X., Xue Z., Yao Y. et al. // Int. J. Photoenergy. 2012. V. 2012. 754691.
 - Gusev G.I., Gushchin A.A., Grinevich V.I. et al. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2020. V. 63. № 7. P. 88.
 - ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003. Методика измерения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости Флюорат-02. ООО “Люмекс”. 2003.
 - JCPDS: Powder Diffraction File (PDF-2): Sets 1–45 JCPDS-ICDD, International Centre for Diffraction Data, Newtown Square, PA, 19073 USA.
 - Ezzeddine Z., Batonneau-Gener I., Pouilloux Y. et al. // Colloids Interfaces. 2018. V. 2. 22.
 - Li G., Feng Y., Zhu W., Zhang X. // Korean J Chem. Eng. 2015. V. 32. № 10. P. 2109.
 - Silverstein R.M., Bassler G.C. // J. Chem. Educ. 1962. V. 39. № 11. 546.
 - Wang J., Sun Y., Jiang H. et al. // J. Saudi Chem. Soc. 2017. V. 21. № 5. P. 545.
 
Қосымша файлдар
				
			
						
					
						
						
						










