АДСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОРОШКА ЛИСТЬЕВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ ПО ДАННЫМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

УДК 661.183.3; 541.183/183.7

  • Евгения Владимировна Товстик Вятский государственный университет Email: tovstik2006@inbox.ru
  • Андрей Витальевич Захаров Вятский государственный университет Email: av_zaharov@vyatsu.ru
Ключевые слова: адсорбционная способность, метиленовый синий, изотерма адсорбции, порошок листьев, плодовые деревья, ягодные кустарники

Аннотация

Представлены результаты исследования адсорбции метиленового синего из водных растворов порошком листьев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Адсорбционную способность определяли по методике, разработанной для активированного угля. Пригодность спектрофотометрического метода анализа для определения адсорбционной способности порошка листьев подтверждали результатами оценки линейности и повторяемости методики. Проведен анализ применимости моделей Ленгмюра, Фрейндлиха и БЭТ для описания экспериментальных изотерм адсорбции метиленового синего на порошке смеси листьев с размером частиц 0.25 мм. Путем сопоставления коэффициентов корреляции показано, что модель Ленгмюра и БЭТ лучше, чем модель Фрейндлиха, описывает экспериментальные данные по адсорбции красителя на порошке. С применением графического метода получены значения констант адсорбции для модели Ленгмюра (K= 1.17 л/ммоль) и БЭТ (KБЭТ = 319.75 г/ммоль). Среди исследуемых плодовых деревьев наибольшей адсорбционной способностью обладал порошок листьев вишни (0.532±0.017 ммоль/г), среди ягодных кустарников – порошок листьев аронии черноплодной, черной смородины и крыжовника (0.529±0.002; 0.472±0.011 и 0.479±0.004 ммоль/г). На основании сравнительной оценки полученных результатов с величиной адсорбционной способности активированного угля (0.704 ммоль/г) сделано заключение о пригодности порошка листьев плодовых деревьев и ягодных кустарников для удаления метиленового синего из водных растворов.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Евгения Владимировна Товстик, Вятский государственный университет

кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник

Андрей Витальевич Захаров, Вятский государственный университет

преподаватель

Литература

Da X., Jinsong R., Zhihao B., Kailin L., Li F., Dan S., Li Z., Wei L., Xiaoyin L., Shuang Y., Panf D., Yuxin Z. Journal of Colloid and Interface Science, 2022, vol. 628, pp. 769–783. DOI: 10.1016/j.jcis.2022.07.187.

Xianglu Y., Aijun T., Zehua Z., Hong M., Wei W. Chemical Engineering Journal, 2022, vol. 45015, article 138319. DOI: 10.1016/j.cej.2022.138319.

Amar I.A, Zayid E.A, Dhikeel S.A., Najem M.Y. Biointerface Research in Applied Chemistry, 2022, vol. 12, no. 6, pp. 7845–7862. DOI: 10.33263/BRIAC126.78457862.

VieiraY., dos Santos J.M.N., Georgin J., Oliveirа M.L.S., Pinto D., Dotto G.L. Gondwana Research, 2022, vol. 110, pp. 393–420. DOI: 10.1016/j.gr.2021.06.018.

Sinha R., Kumar R., Abhishek K. et al. Groundwater for Sustainable Development, 2022, vol. 18, article 100796. DOI: 10.1016/j.gsd.2022.100796.

Samiyammal P., Kokila A., Pragasan L.A, Rajagopal R., Sathya R., Ragupathy S., Krishnakumar M., Minnam R., Vasudeva R. Environmental Research, 2022, vol. 212, article 113497. DOI: 10.1016/j.envres.2022.113497.

Fan H., Li F., Huang H., Yang J., Zeng D., Liu J., Mou H. Industrial Crops and Products, 2022, vol. 184, arti-cle 114967. DOI: 10.1016/j.indcrop.2022.114967.

Tehreem S., Yousra M., Alamer K.H., Alsudays I.M., Sarwar S., Kamal A., Naeem S. Journal of Saudi Chemical Soci-ety, 2022, vol. 26, no. 5, article 101518. DOI: 10.1016/j.jscs.2022.101518.

Hashemzadeh F., Ariannezhad M., Derakhshandeh S.H. Chemical Physics Letters, 2022, vol. 800, article 139656. DOI: 10.1016/j.cplett.2022.139656.

Gubitosa J., Rizzi V., Cignolo D., Fini P., Fanelli F., Cosma P. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2022, vol. 29, article 100749. DOI: 10.1016/j.scp.2022.100749.

Huang X., Sheng X., Guo Y., Sun Y., Fatehi P., Shi H. Industrial Crops and Products, 2022, vol. 184, article 115105. DOI: 10.1016/j.indcrop.2022.115105.

Ahmad A.Y., Al-Ghouti M.A., Khraisheh M., Zouari N. Bioresource Technology Reports, 2022, vol. 18, arti-cle 101045, DOI: 10.1016/j.biteb.2022.101045.

Li X., Huang Y., Liang X., Huang L., Wei L., Zheng X., Albert H.A., Huang Q., Liu Z., Li Z. Biochar., 2022, vol. 4, article 27. DOI: 10.1007/s42773-022-00132-7.

Sippel I.Y., Akhmetgaleeva G.A., Magdin K.A. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 2020, vol. 677, article 052016. DOI: 10.1088/1755-1315/677/5/052016/meta.

Velić N., Stjepanović M., Begović L., Habuda-Stanić M., Velić D., Jakovljević T. South-east European forestry, 2018, vol. 9(2), pp. 115–122. DOI: 10.15177/seefor.18-13.

Lipunov I.N., Nikiforov A.F., Pervova I.G., Tolmacheva N.O. Vodnoye khozyaystvo Rossii, 2018, no. 6, pp. 101–111. DOI: 10.35567/1999-4508-2018-6-8. (in Russ.).

Moorthy A.K., Rathi B.G., Shukla S.P., Kumar K., Bharti V.S. Environmental Toxicology and Pharmacology, 2021, vol. 82, article 103552. DOI: 10.1016/j.etap.2020.1035522.

Semenovich A.V., Loskutov S.R. Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya, 2004, no. 3, pp. 121–125. (in Russ.).

Veprikova Ye.V., Kuznetsova S.A., Korol'kova I.V., Moroz A.A., Schislenko S.A., Kuznetsov B.N., Chesnokov N.V. Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya, 2018, no. 1, pp. 201–209. DOI: 10.14258/jcprm.2018012680. (in Russ.).

Veprikova Ye.V., Ivanov I.P., Chesnokov N.V., Kuznetsov B.N. Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya, 2019, no. 3, pp. 325–333. DOI: 10.14258/jcprm.2019035180. (in Russ.).

Ben'ko Ye.M., Lunin V.V. Zhurnal fizicheskoy khimii, 2018, vol. 92, no. 9, pp. 1465–1469. DOI: 10.1134/S0044453718090066. (in Russ.).

Alekseyeva A.A., Stepanova S.V. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, 2014, no. 22, pp. 304–306. (in Russ.).

Mosoarca G., Vancea C., Popa S., Gheju M., Boran S. Scientific Reports, 2020, vol. 10, article 17676. DOI: 10.1038/s41598-020-74819-x.

Ponnusami V., Vikram S., Srivastava S.N. Journal of Hazardous Materials, 2008, vol. 152, no. 1, pp. 276–286. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2007.06.107.

Bulgariu L., Escudero L.B., Bello O.S., Iqbal M., Nisar J., Adegoke K.A., Alakhras F., Kornaros M., Anastopoulos I. Journal of Molecular Liquids, 2019, vol. 276, pp. 728–747. DOI: 10.1016/j.molliq.2018.12.001.

Choi H.J., Yu S.W. Environmental Engineering Research, 2019, vol. 24(1), pp. 99–106. DOI: 10.4491/eer.2018.107.

Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federatsii: XIV izdaniye. [State Pharmacopoeia of the Russian Federation: XIV edition]. Moscow, 2015, vol. 1, pp. 1096–1099. (in Russ.).

Mosoarca G., Popa S., Vancea C., Dan M., Boran S. Polymers, 2022, vol. 14(10). 1966. DOI: 10.3390/polym14101966.

Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federatsii, XIV izdaniye. [State Pharmacopoeia of the Russian Federation: XIV edition]. Moscow, 2018, vol. 1, pp. 276–288. (in Russ.).

Mal'tsev A.A., Bibikov S.B., Kalinichenko V.N., Gudkov M.V., Mel'nikov V.P., Varfolomeyev S.D. Zhurnal fizi-cheskoy khimii, 2018, vol. 92, no. 4, pp. 645–650. DOI: 10.7868/S0044453718040210. (in Russ.).

Опубликован
2023-10-02
Как цитировать
1. Товстик Е. В., Захаров А. В. АДСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОРОШКА ЛИСТЬЕВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ ПО ДАННЫМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ // Химия растительного сырья, 2023. № 3. С. 283-291. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/11992.
Выпуск
Раздел
Технологии