Получение и свойства гранулированных сорбентов на основе природных алюмосиликатов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.02, кандидат технических наук Кутергин, Андрей Сергеевич

  • Кутергин, Андрей Сергеевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2007, Екатеринбург
  • Специальность ВАК РФ05.17.02
  • Количество страниц 165
Кутергин, Андрей Сергеевич. Получение и свойства гранулированных сорбентов на основе природных алюмосиликатов: дис. кандидат технических наук: 05.17.02 - Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов. Екатеринбург. 2007. 165 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Кутергин, Андрей Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.

1.1 Искусственные радиоактивные изотопы в поверхностных водах.

1.2 Основные типы неорганических сорбентов.

1.2.1 Неорганические сорбенты природного происхождения.

1.2.2 Искусственные неорганические сорбенты.

1.2.2.1 Простые оксигидраты.

1.2.2.2 Труднорастворимые ферроцианиды.

1.2.3 Композиционные сорбенты.

1.3 Гранулирование природных материалов.

1.3.1 Способы формования порошкообразных материалов.

1.3.2 Связующие вещества, используемые при гранулировании.

1.4 Требования к зернистым загрузкам водоочистных фильтров.

1.5 Постановка задачи исследования.

ГЛАВА 2 ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ

АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ СОРБЕНТОВ.

2.1 Методики аттестации сорбционных материалов.

2.1.1 Определение сорбционных характеристик.

2.1.2 Подготовка проб «меченных» растворов для измерений.

2.1.3 Статистическая обработка результатов сорбционных экспериментов.

2.1.4 Определение технологических параметров гранулированных алюмосиликатных сорбентов.

2.1.4.1 Определение насыпной плотности.

2.1.4.2 Определение межзерновой пористости и плотности в замоченном виде.

2.1.4.3 Определение механической прочности.

2.1.4.4 Определение химической стойкости фильтрующих материалов.

2.2 Получение природных алюмосиликатов в гранулированной форме.

2.2.1 Определение механической прочности и сорбционных характеристик ряда природных алюмосиликатных материалов.

2.2.2 Разработка технологии получения гранулированного глауконита.

2.2.3 Выбор связующего компонента и оптимальных параметров режима обжига.

2.2.4 Получение образцов гранулированного клиноптилолита.

2.3 Методики модифицирования гранулированных алюмосиликатов.

2.3.1 Модифицирование соединениями железа.

2.3.2 Модифицрование соединениями никеля.

2.3.3 Модифицирование диоксидом марганца.

2.3.4 Модифицирование соединениями титана

Выводы.

ГЛАВА 3. АТТЕСТАЦИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К

ЗЕРНИСТЫМ ЗАГРУЗКАМ ВОДООЧИСТНЫХ ФИЛЬТРОВ.

3.1 Гранулометрический состав.

3.2 Определение механических показателей.

3.3 Определение химической стойкости.

3.4 Радиационно-гигиеническая оценка.

Выводы.

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГРАНУЛИРОВАННЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ И ИХ ПРИРОДНЫХ

АНАЛОГОВ.

4.1 Изменение рН растворов после контакта с алюмосиликатными сорбентами.

4.2 Сорбция цезия и стронция сорбентами в статических условиях.

4.3 Сорбция цезия и стронция сорбентами в динамическом режиме.

Выводы.

ГЛАВА 5. СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ

СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННОГО НОСИТЕЛЯ.

5.1 Статика сорбции стронция.

5.2. Кинетика сорбции стронция.

5.3 Динамика сорбции стронция.

5.4 Статика сорбции цезия ферроцианидными сорбентами.

5.5 Динамика сорбции цезия ферроцианидными сорбентами.

Выводы.

ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ЗАГРУЗКОЙ ГРАНУЛИРОВАННЫМ

ГЛАУКОНИТОМ.

6.1 Определение ресурса сорбционного материала по радионуклидам.

6.2 Изменение рН и жесткости воды при фильтрации через сорбент.

6.3 Определение ресурса сорбционного материала по железу.

6.4 Определение ресурса сорбционного материала по цинку и меди.

Выводы.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов», 05.17.02 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Получение и свойства гранулированных сорбентов на основе природных алюмосиликатов»

Актуальность проблемы. Современная радиоэкологическая обстановка на территории Уральского региона обусловлена многолетней деятельностью ФГУП «ПО «Маяк», в результате которой, а также аварийных ситуаций 1957 и 1967 г.г., радиоактивному загрязнению подверглись все компоненты окружающей среды в зоне влияния предприятия, включая искусственные водохранилища и естественные озера. Существует две группы радиоактивно загрязненных водоемов - специальные промышленные водоемы, предназначенные для приема и хранения жидких радиоактивных отходов (озеро Карачай, Старое Болото и др.) и озера загрязненные в результате аварий (озера Урускуль, Бердениш и др.). Основными радионуклидами, определяющими радиоактивное загрязнение водных объектов, являются 908г,

117

Се и долгоживущие альфа-излучатели, а основным депо активности - донные отложения и грунты дна. Из донных отложений радионуклиды с фильтрационными водами поступают в подземный водоносный горизонт. Миграция радиоактивных веществ с подземными водами потенциально может привести к выходу радионуклидов на поверхность и загрязнению открытой гидрографической сети Теча-Исеть-Тобол-Иртыш-Обь [1-4].

Для исключения или уменьшения радиационного воздействия на население, вызванного загрязнением рек, необходимо проведение реабилитационных мероприятий по снижению радиоактивной загрязненности водоемов. Среди методов, успешно применяемых для решения этой проблемы, наиболее перспективным является сорбционная очистка на природных сорбентах. Это связано, во-первых, с дешевизной и доступностью природных минералов, что позволяет осуществлять только одноразовое их применение. Во-вторых, природные алюмосиликаты, в отличие от синтетических смол, обладают повышенной избирательностью к таким ионам, как Сб и Бг , и поэтому их использование обеспечивает удаление из воды наиболее долгоживущих и токсичных изотопов 137Сз, 908г. В-третьих, поглощенные природными сорбентами радиоактивные изотопы жестко фиксированы -сорбция на них практически необратима.

Наличие в Уральском регионе крупного Каринского месторождения алюмосиликатного минерала - глауконита, позволяет решать задачу очистки радиоактивно-загрязненных вод значительно снизив составную доставки в цене сорбента, а в некоторых случаях повысить эффективность работы водоочистных сооружений, при использовании местного алюмосиликата в качестве их фильтрующей загрузки.

Однако, при всех выше перечисленных достоинствах, природные алюмосиликаты, как правило, имеют невысокую сорбционную емкость и недостаточную механическую прочность, поэтому их фильтрационные характеристики низки и затруднено использование в динамическом режиме при высоких гидравлических нагрузках.

Решение комплексной проблемы по улучшению механических свойств природных алюмосиликатных сорбентов и повышение их обменной емкости в результате различных методов предварительной подготовки является актуальной задачей. В предлагаемой работе рассматривается один из вариантов улучшения технологических и сорбционных характеристик природных алюмосиликатов путем переведения их в гранулированную форму с использованием в качестве связующего золей различных соединений многовалентных металлов, и исследуются последствия обработки поверхности гранул различными неорганическими соединениями.

Научная новизна работы. В диссертационной работе впервые:

• определены механические и сорбционные характеристики ряда природных алюмосиликатных минералов, показана конкурентоспособность по сорбционным свойствам Каринского глауконита с исследованными материалами при извлечении радионуклидов из водных сред;

• изучено влияние различных связующих компонентов и параметров конвективной обработки на механические и сорбционные свойства гранулированного алюмосиликата, предложены параметры процесса обжига в технологии получения гранулированных алюмосиликатных сорбентов;

• разработана технологическая схема получения гранулированного сорбента из природных алюмосиликатных минералов с использованием в качестве связующего золей соединений многовалентных металлов;

• определены физико-химические, эксплуатационные и сорбционные свойства новых образцов гранулированных алюмосиликатов;

• синтезированы новые композиционные сорбенты на основе разработанного гранулированного носителя для очистки природных и слабоактивных сточных вод от радионуклидов 137Сз и 908г в статических и динамических условиях.

Практическая значимость. Разработана технология гранулирования природных алюмосиликатов, позволяющая использовать их в качестве фильтрующей загрузки водоочистных фильтров. Созданы технические условия «Неорганический сорбент. Глауконит гранулированный» для производства ООО «Глауконит».

Синтезированный, в соответствии с техническими условиями, гранулированный глауконит по результатам лабораторных испытаний рекомендован для очистки питьевой воды от радионуклидов 137Сз и 908г при обеспечении радиационной безопасности населения за счет минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. Проведена оценка ресурса фильтра с загрузкой гранулированным сорбентом.

Работа выполнялась в рамках научно-технической программы Министерства образования по приоритетному направлению развития науки, технологий и техники РФ «Экология и рациональное природопользование», финансировалась по единому заказ-наряду Агентства федерального образования. В диссертационную работу вошли результаты исследований, выполненных автором по договорам с ООО «Глауконит», ведущим разработку Каринского месторождения глауконита. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Челябинской области выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии глауконита (ТУ 2164-003-45670985-05), используемого в нашей работе в качестве исходного материала, санитарным правилам, позволяющим применять его как сорбент радионуклидов, пестицидов, солей тяжелых металлов, фенола и нефтепродуктов из почвы и водных сред.

Результаты исследований исходного глауконита, в которых мы принимали участие, вошли в разработку «Применение минерала глауконит как реагента для очистки питьевой и промышленной воды», представленной ООО «Глауконит» на VII Московском Международном салоне инноваций и инвестиций в 2007 г, и награжденной серебряной медалью.

Похожие диссертационные работы по специальности «Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов», 05.17.02 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов», Кутергин, Андрей Сергеевич

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Разработана технология гранулирования природных алюмосиликатных минералов с использованием в качестве связующих компонентов золей соединений многовалентных металлов. Синтезированы гранулированные сорбенты, механическая прочность которых достаточна для использования их в качестве зернистой загрузки водоочистных фильтров.

2. Определены физико-химические и эксплуатационные характеристики гранулированных материалов. Показано, что гранулирование улучшает прочностные и фильтрационные характеристики природных сорбентов, обеспечивая этим увеличение грязеемкости загрузки, возможность увеличения скорости фильтрации и увеличение длительности фильтроцикла. Приобретенная при гранулировании химическая стойкость позволит использовать полученные материалы при очистке природных и сточных вод.

3. Исследовано влияние процесса гранулирования на сорбционные свойства полученных гранулированных алюмосиликатов. Установлено, что выбранные параметры гранулирования сохраняют сорбционные характеристики исходных природных минералов по отношению к радионуклидам стронция и цезия.

4. Созданы технические условия «Неорганический сорбент. Глауконит гранулированный», которые распространяются на производство гранулированного глауконита со связующим золем оксигидрата циркония.

5. Получены новые композиционные сорбенты на основе разработанного гранулированного носителя для очистки природных и слабоактивных сточных вод от радионуклидов 137Сз и 908г в статических и динамических условиях. Модифицирование гранулированного глауконита соединениями железа привело к увеличению СОЕ и К^ по стронцию, сохранив К^ по цезию. Модифицирование гранулированного глауконита фосфатом железа позволяет эффективно его использовать для извлечения 908г в нейтральных средах. Модифицирование смешанными ферроцианидами увеличивает сорбционную способность гранулированного материала по отношению к радионуклидам цезия.

6. Синтезированный в соответствии с техническими условиями гранулированный глауконит, по результатам лабораторных испытаний

137 90л рекомендован для очистки питьевой воды от радионуклидов Сб и йг при обеспечении радиационной безопасности населения за счет минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. Проведена оценка ресурса фильтра с загрузкой гранулированным сорбентом. Показано, что предложенный фильтр может быть использован для комплексной очистки воды от радионуклидов стронция и цезия, а так же железа, меди, цинка, сохраняя при этом показатели рН и жесткости в пределах установленного СанПиНом норматива на питьевую воду.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Кутергин, Андрей Сергеевич, 2007 год

1. Последствия техногенного радиоактивного воздействия и проблемы реабилитации Уральского региона. / Под общей редакцией С.К. Шойгу. -М.: Издательство «Комтехпринт», 2002. 287 с.

2. Глаголенко Ю.В. Анализ источников радиоактивного загрязнения реки Теча. / Ю.В. Глаголенко, Е.Г. Дрожко, Ю.Г. Мокров // Пятая Российская конференция по радиохимии. Радиохимия-2006: Тезисы докладов. -Озерск: ФГУП «ПО»Маяк». 2006. С.275.

3. Лазарев Л.Н. Исследование радиоактивного загрязнения вод Балтийского моря 1986г / Л.Н. Лазарев, Ю.В. Кузнецов, Л.И. Гедеонов // Радиохимия. 1988. Т.30. №3, С. 395 401.

4. Маргулис У.Я. Атомная энергия и радиационная безопасность / У.Я. Маргулис М.: Энергоатомиздат, 1988. - 224с.

5. Степанчиков В.И. Экологическая изоляция радиоактивных отходов / В.И. Степанчиков // Ядерная энергетика и внешняя среда. М.: Знание, № 9. С. 34-35.

6. Очкин A.B. Введение в радиоэкологию / A.B. Очкин, Н.С. Бабаев, Э.П. Магомедбеков. Учебное пособие для вузов - М.: ИздАТ, 2003. -200с.

7. Громов В.В. Искуственные радионуклиды в морской воде / В.В. Громов, В.И. Спицин М.: Атомиздат, 1975. - 224с.

8. Новообразованные продукты взаимодействия топлива с конструкционными материалами 4-го блока Чернобыльской АЭС / Боровой А.А и др. // Радиохимия. 1990. Т.32. №6. С. 103-113.

9. Максин В.И. Некоторые аспекты очистки воды от радиоактивных элементов / В.И. Максин, 0.3. Стандритчук // Химии и технология воды. 1993. Т. 15. №2. С.128-145.

10. Исследование и испытание ферроцианидных сорбентов марки «Селекс-ЦНФ» / А.И.Бардов и др. // Радиохимия. 1999. Т.41. №5. С. 451-455.

11. Сахаров В.А. Радиоэкология / В.А. Сахаров. Учебное пособие СПб.: Издательство «Лань». 2006. -320 с.

12. Сапожников Ю.А. Радиоактивность окружающей среды. / Ю.А. Сапожников, P.A. Алиев, С.Н. Калмыков. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 286 с.

13. Кузнецов Ю.В. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений / Ю.В. Кузнецов, В.Н. Щебетковский, А.Г. Трусов изд.2-е, испр. и доп. -М.: Атомиздат, 1974. - 360с

14. Сенявин М.М. Основные этапы и перспективы развития исследований ионообменных процессов. / М.М. Сенявин // в сб. Ионный обмен М.: Наука, 1981. С.5-24

15. Вольхин В.В. Неорганические сорбенты / В.В. Вольхин, Ю.В. Егоров, Ф.А. Белинская и др. в сб. Ионный обмен - М.: Наука, 1981. С.25-44

16. Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды / Ю.И. Тарасевич Киев: Наукова Думка, 1981.- 206с

17. Физико-химические процессы очистки воды: Учебное пособие / Е.В. Мигалатий, А.Ф. Никифоров, Ю.В. Аникин и др. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. - 160 с.

18. Грушичева Е.А. Неорганические сорбенты: сорбционные свойства природных силикатов / Е.А. Грушичева и др. // Сорбционные и хроматографические процессы. 2006. Т.6. Вып. 6. С. 922-927.

19. Богданович Н.Г. Сорбция и иммобилизация в геоцемент 137Cs и 90Sr с использованием природного минерала трепела. / Н.Г.Богданович и др. // Третья Российская конференция по радиохимии. Радиохимия 2000: Тезисы докладов. - СПб: НПО РИ, 2000. - С,137-138.

20. Ионообменные материалы, их синтез и свойства / Е.И. Казанцев и др.-Свердловск. Издание УПИ, 1969. 150с.

21. Тарасевич Ю.И. Применение природных сорбентов в качестве дезактивирующих агентов при ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. /Ю.И. Тарасевич // Химия и технология воды. 1996. Т. 18. №2. С.127-131.

22. Берри JL Минералогия: Теоретические основы. Описание минералов. Диагностические таблицы./ JI. Берри, Б. Мейсон, Р. Дитрих. Пер. с англ. -М.: Мир. 1987.-592 с.

23. Милютин В.В. Сорбционно-селективные характеристики неорганических сорбентов и ионообменных смол по отношению к цезию и стронцию /В.В. Милютин, В.М. Гелис, P.A. Пензин // Радиохимия. 1993. Т.35. №3. С.76-82.

24. Стрелко В.В. Сорбция ионов цезия и стронция вермикулитом в натриевой форме и модифицированным ферроцианидом меди Cu2Fe(CN)6. /

25. В.В.Стрелко и др.. // Журнал прикладной химии. 1998. Т. 71. №10. С. 1642-1645.

26. Зосин А.П. Технические сорбенты на основе вермикулита Ковдорского месторождения / А.П. Зосин, Н.Ф. Щербинина // в сб. Химия и технология неорганических сорбентов. Пермь. Изд-во ППИ, 1980. 171с.

27. Никифоров A.C. Изучение радиационно-термической устойчивости алюмосиликатных материалов. / A.C. Никифоров, A.C. Косарева, М.К. Савушкина//Журнал физической химии. 1991. Т.65. №8. С. 2210-2214.

28. Дунаева А.Н. Сорбция цезия некоторыми глинистыми минералами / А.Н. Дунаева, М.В. Мироненко // Геохимия. 2000. №2. С213-221.

29. Амфлетт Ч. А. Неорганические иониты / Ч. А Амфлетт. М.: Атомиздат. 1966.-188 с.

30. Матернова Е.А. Неорганические ионообменники /Е.А. Матернова и др. // В сб. Ионный обмен. Л.: Изд-во ЛГУ. 1965. С.3-42.

31. Глауконит. Отчет института минералогии. Миасс, 1997

32. Рябчиков Д.И. Сравнительное исследование ионообменных свойств серпентитита, глауконита и бентонита / Д.И. Рябчиков, И.К. Цитович, М.К. Торпуджиян // в сб. Синтез и свойства ионообменных материалов М.: 1968. С. 91-94

33. Третьяков С .Я. Изучение сорбции радионуклидов Sr-90 и Cs-137 на природных сорбентах в модельных экосистемах / С.Я. Третьяков // Радиохимия. 2002. Т.44. №1. С. 89-91

34. Гельферих Ф. Иониты. Основы ионного обмена / Под ред. С.М Черноборова. Пер. с нем. Ф.А. Беленской, Е.А. Матеровой, O.K. Стефановой. М:. Изд-во иностранной литературы. 1962. 490 с

35. Корнилович Б.Ю. Защита водного бассейна от радиоактивных загрязнений / Б.Ю.Корнилович //Химия и технология воды. 1998. Т.20. №1. С.70-75.

36. Остапенко В.Г. Применение клиноптилолита в технологии коагуляционной очистки природной воды / В.Г. Остапенко,Ю.И. Тарасевич, А.Е. Кулишенко, Т.Б. Кравченко // Химия и технология воды. 2000. Т. 22. №2. С 169-179.

37. Гончарук В.В. Очистка радиоактивно загрязненных вод природными сорбентами / В.В. Гончарук, Б.Ю. Корнилович, В.В. Лукачина // Химия и технология воды. 1996.Т.18.№2. С.131-138.

38. Цицишвили Г.В. Природные цеолиты / Г.В. Цицишвили, Т.Г. Андроникашвили, Г.Н. Киров М.: 1985. - 224с

39. Применение отечественного клиноптилолита для очистки от радионуклидов цезия и стронция сбросных вод / Н.Б. Чернявская и др. // Радиохимия. 1983. Т.25. №3. С.411-414

40. Использование природных сорбентов из месторождений Ростовской области в целях экологической реабилитации территорий с высокой техногенной загрузкой / Ю.Я. Кацнельсон и др. // Радиохимия. 1983. Т.25. №2. С.111-121

41. Очистка слабоактивных вод от долгоживущих изотопов природными сорбентами / A.C. Султанов и др. // Радиохимия. 1976. Т. 18. №4. С.672-675.

42. Цеолит для извлечения стронция из концентрированных растворов солей натрия / Н.Б. Чернявская и др. // Радиохимия. 1988. Т.ЗО. №3. С.371-374.

43. Лунева Н.К. Минерально-волокнистые сорбенты для концентрирования радионуклидов / Н.К. Лунева А.И. Ратько, И.А. Петушок // Радиохимия, 1994. Т.36. Вып.4. С 337- 339.

44. Сорбция стронция на клиноптилолите и гейландите / Н.Б. Чернавская и др. //Радиохимия, 1985. Т.27. №5. С.618-621.

45. СаенкоЕ.В. Синтез и свойства сорбента со структурой шпинели, селективного к ионам лития / Е.В. Саенко, A.C. Колышкин, Г.В. Леонтьева,

46. B.B. Вольхин // Сорбционные и хроматографические процессы. 2006. Т.6. Вып. 6 С.937-940.

47. Иониты в химической технологии. / Под ред.Б.П. Никольского и П.Г. Романкова. JL: Химия, 1982. - 416 с.

48. Кузнецова В.А. Исследование сорбционных свойств гидроксидов железа, марганца, титана, алюминия и кремния по отношению к 90Sr и 137Cs / В.А.Кузнецова, В.А. Генералова // Радиохимия. 2000. Т. 42. № 2. С. 154157.

49. Никифоров A.C. Обезвреживание жидких радиоактивных отходов / A.C. Никифоров, В.В. Куличенко, М.И. Жихарев -М.: Энергоатомиздат, 1985. -184с.

50. Kolarik Z. Sorption radioactiver Isotopen an Niedschlagen. VII. Sorption von Strontium an Mangan (IV)- Hydroxyd. Cool. Czecholov. Chem. Commun. 1962. В. 27. s. 951-959.

51. Шевченко В.Б. Химическая технология облученного ядерного горючего / В.Б. Шевченко-М.: Атомиздат. 1971. 137с.

52. Несмеянов А.Н. Руководство к практическим занятиям по радиохимии / А.Н. Несмеянов -M.: Химия, 1968.- 131 с.

53. Inoue Y., Tochiyama S. Removal of Pa-233 from Np-237 using Magnenes Dioxide or Silica Gel // Internat. I. App. Radiation and Isotopes. 1978. Vol. 29. P.561-565.

54. О сорбции некоторых радиоактивных изотопов активной двуокисью марганца из водных растворов / Пушкарев В.В. и др. // Радиохимия. 1962. Т.4. №1. С.49-54.

55. Леонтьева Г.В. Структурное модифицирование оксидов марганца (III, IV) при синтезе сорбентов, селективных к стронцию / Г.В. Леонтьева //Журнал прикладной химии. 1997. Т.70. №10. С 1615-1618

56. Вольхин В.В. Физико-химическое исследование ионообменных свойств двуокиси марганца / В.В. Вольхин, Г.В. Леонтьева // Изв. АН СССР . Неорганические материалы, 1969.Т.5. №7. С. 1224-1229.

57. Егоров Ю.В. Оксигидратные коллекторы в радиохимии. О природе неоднородности сорбционных центров некоторых препаратов активной двуокиси марганца / Ю.В. Егоров, A.C. Любимов // Радиохимия. 1969. Т.П. №2. С.215-221.

58. Разделение и концентрирование ионов промышленными образцами гидратированной окиси титана / Крюкова В.П. и др. // Журнал прикладной химии. 1980. Т. 53. № 3. С. 495-498.

59. Получение питьевой воды на локальных установках: Методические указания к лабораторным работам / Е.В. Мигалатий и др. Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 1998. - 36 с.

60. Кислотные свойства гидратированной двуокиси циркония / Т.Н. Перехожева // Журнал прикладной химии. 1979. Т.52. № 7. С. 1468-1472.

61. Цитович И.К. О сравнительной сорбируемости щелочных и щелочноземельных металлов ионитами на основе титана и циркония / И.К. Цитович, М.К. Торпуджиян В сб. «Синтез и свойства ионообменных материалов-М.: «Наука», 1968. С. 266-270.

62. Лурье A.A. Сорбенты и хроматографические носители (справочник) / A.A. Лурье М.: Химия, 1972. - 320 с.

63. Амиров А. Ионообменная очистка сточных вод, растворов и газов / А. Амиров Л.:Химия, 1983. - 295 с.

64. Плотников В.И. Соосаждение стронция с индивидуальными и смешанными гидроксидами некоторых металлов / В.И.Плотников , К. Тамаева, A.B. Мясищев //Радиохимия. 1989. №3. С. 85-89.

65. Тананаев И.В. Химия ферроцианидов / И.В. Тананаев, Г.Б. Сейфер, Ю.Я. Харитонов, В.Г. Кузнецов М.: Наука, 1971. - 320 с.

66. Милютин В.В. Исследование соосаждения микроколичеств цезия с ферроцианидами различных металлов / В.В. Милютин и др. // Радиохимия. 2004.Т.46. №5. С. 444-445.

67. Смешанные ферроцианиды никеля и щелочных металлов как неорганические электроноионообменники / В.В. Вольхин и др. // Журнал прикладной химии. 1976. Т.49 № 8. С. 1728-1731

68. Получение концентратов радиоактивных изотопов цезия на ферроцианидах тяжелых металлов из растворов с высоким содержанием посторонних солей./С.З Рогинский и др. //Радиохимия. 1960. №3, С.438-445.

69. Милютин В.В. Исследование кинетики сорбции радионуклидов цезия и стронция сорбентами различных классов / В.В. Милютин, В.М. Гелис, Н.Б. Леонов // Радиохимия. 1998. Т. 40. № 5. С. 418-420.

70. С. Konecny, R. Caletka. Adsorption properties of insoluble hexacyanoferrates (II) supported on silica gel. Journal of Radioanalytical Chemistry, 1973, v. 14, № 2, p. 255-266.

71. Аликин В.В. Разработка способа извлечения таллия (I) из растворов неорганическими сорбентами на основе гексацианоферратов переходных металлов: Дисс. Канд.хим. наук . Пермь. 1985. 174с.

72. Спицын В.И. Неорганическая химия / В.И. Спицын, Л.И. Мартыненко -ч.2.-М.: Изд-во МГУ, 1994.

73. Казанцев В.А. Сорбционные материалы на носителях в технологии обработки воды / В.А.Казанцев, В.П. Ремез // Химия и технология воды. 1995. Т. 17. №1. С. 50-61.

74. Бетенеков Н.Д. Тонкослойные неорганические сорбенты в радиохимическом анализе / Н.Д. Бетенеков, Ю.В. Егоров // Журнал аналитической химии. 1997. Т. 52. №11. С. И26- 1132.

75. Получение концентратов радиоактивного цезия с использованием ионообменных глауконитовых колонок / С.З. Рогинский и др. // Радиохимия. 1960. Т. 2. № Сс. 431-437.

76. Углеродные сорбенты для извлечения радионуклидов цезия из питьевой воды и организма человека / Е.А. Фарберова и др. // Международная научно-техническая конференция «Перспективные химические технологии и материалы». Тезисы докладов. -Пермь: 1997.С. 173.

77. Лунева Н.К. Минерально-волокнистые сорбенты для концентрирования радионуклидов / Н.К. Лунева, А.И. Ратько, И.А. Петушок // Радиохимия. 1994. Т.36. № 4. С. 337-339 .

78. Высокопористая керамика как новый носитель для тонкослойных сорбентов / Н.Д. Бетенеков и др. // Международная научно-техническая конференция «Перспективные химические технологии и материалы». Тезисы докладов. Пермь: 1997. С. 159.

79. Сорбция цезия и стронция из минерализованных водных растворов на природных алюмосиликатах, модифицированных ферроцианидами тяжелых металлов / A.C. Панасюгин и др. // Журнал прикладной химии. 1993. Т. 66. №9. С. 2119-2122.

80. Сорбция Cs композиционными ферроцианидно алюмосиликатными сорбентами / A.C. Панасюгин и др. // Радиохимия. 1995. Т. 37. № 6. С. 537-541.

81. A.C. 457248 СССР. Способ получения сорбента / Н.Д. Бетенеков, Ю.В. Егоров, Г.А. Китаев, В.И Попов, В.Д. Пузако и Ю.Г. Черемухин.

82. Разработка сорбционной технологии извлечения цезия -137 из растворов от переработки облученного ядерного топлива / Милютин В.В. и др. // Радиохимия, 1995, т. 37, №1, С. 92-95

83. Шарыгин Л.М. Неорганический сорбент для ионо-селективной очистки жидких радиоактивных отходов / Л.М.Шарыгин, А.Ю. Муромский // Радиохимия. 2004. Т.46. №2, С. 171-175.

84. Шарыгин Л.М. Сорбционная очистка жидких радиоактивных отходов АЭС / Л.М.Шарыгин, А.Ю. Муромский,В.Е. Моисеев // Атомная энергия. 1997. Т.83. Вып. 1.С. 17-23.

85. Шульга Е.А. Ионообменные свойства гранулированных ферроцианидов некоторых элементов. / Е.А. Шульга, В.В. Вольхин //Редкие щелочные элементы. Пермь: изд-во ПЛИ. 1969. С.ЗЗ 1-336

86. Рыженьков А.П. Тонкослойные оксидномарганцевые покрытия. Дисс.канд.хим.наук Свердловск. 1981.147с.

87. Неорганические сорбенты: сорбционные свойства природных силикатов / Грушичева Е.А. и др. // Сорбционные и хроматографические процессы. 2006. Т.6. Вып. 6. С. 922-927.

88. Бетенеков Н.Д. Применение тонкослойных неорганических сорбентов в гидрометаллургии и радиохимии / Н.Д. Бетенеков, Ю.В. Егоров, В.Д. Пузако // в сб. Химия и технология неорганических сорбентов. Пермь: Изд-во ППИ, 1980. С. 115-120.

89. Мамонов О.В. Гранулирование неорганических сорбентов / Мамонов О.В, Пашенко В.Н. // в сб. Химия и технология неорганических сорбентов. Пермь: Изд-во ППИ, 1980. С. 19-23.

90. Зильберман М.В. Научные основы синтеза высоконаполненных композиционных неорганических сорбентов. Автореферат докт. дисс. 2000.- 55с.

91. Влияние типа связующего и некоторых условий приготовления формуемых масс на свойства гранулированных сорбентов / Г.М.

92. Белоцерковский и др. в сб. Цеолиты, их синтез, свойства и применение. М.: Наука, 1965. С.213-217.

93. Мазин В.Н. Исследование влияния природы связующего и условий формования на сорбционные и механические свойства гранулированных цеолитов / В.Н. Мазин, И.В. Сучков в сб. Цеолиты, их синтез, свойства и применение. М.: Наука, 1965. С. 218-222.

94. Сермягина К.Н. Получение гранулированного вермикулита, используемого в качестве сорбента / К.Н. Сермягина, А.Д. Караван, А.Н. Маслова в сб. Природные и техногенные силикаты для производства строительных и технических материалов. 1977. С. 159-168.

95. Ионе К.Г. Применение основных солей алюминия для грануляции цеолитов и исследование свойств гранулированных образцов / К.Г. Ионе, Г.М. Белоцерковский, Т.Г. Плаченов в сб. Цеолиты, их синтез, свойства и применение. М.: Наука, 1965. С.222-228.

96. Использование некоторых связующих для получения технических гранулированных сорбентов на основе вермикулита / А.П. Зосин и др. в сб. Строительные и технические материалы из минерального сырья и промышленных отходов, Д.: 1980. С. 183-195.

97. Зосин А.П. О сорбционных свойствах шлакосиликата / А.П. Зосин, Б.И. Гуревич, И.Б. Милованова в сб. Химия и технология силикатных материалов. Л.: 1971. С. 100-105.

98. ЮЗ.Голынко-Вольфсон СЛ. Химические технологии и применение фосфатных связок и покрытий / СЛ. Голынко-Вольфсон, М.С. Сычев, Л.Г. Суданас, Л.И. Скобло Л.: Химия, 1968.- 192с.

99. Неорганические сорбенты в радиохимическом анализе морской воды / В.Н. Крылов и др. // Радиохимия. Т.24. №4. 1973.

100. Методика приготовления золя кремневой кислоты, используемого для формования неорганических сорбентов/ A.A. Поспелов и др. // в сб. Химия и технология неорганических сорбентов. Пермь: Изд-во ППИ, 1979. С.92-94.

101. Лацман И.Н. Гранулирование активной окиси магния со связующими добавками / И.Н. Лацман, Н.Ф. Стась, Г.С. Фролова, З.А. Балацкая // в сб. Химия и технология неорганических сорбентов. Пермь. Изд-во ППИ, 1979. С.107-110.

102. Мельцер В.З. Фильтровальные сооружения в коммунальном водоснабжении / В.З. Мельцер М.: Стройиздат, 1995. - 176 с.

103. Инструкция по применению местных зернистых материалов в водоочистных фильтрах. / АКХ им. К.Д. Панфилова, Минжилкомхоза РСФСР, НИИКВОВ М.: Стройиздат, 1987. - 32 с.

104. Статический критерий сорбции микрокомпонентов из водных растворов / Бетенеков Н.Д. и др. //Неорганические ионообменники (синтез, структура, свойства). Межвузовский сборник научных трудов № 212. -Пермь: Изд-во пермского ун-та, 1977. С 101-104.

105. Егоров Ю.В. Об отклонениях от закона Генри в радиохимических сорбционных системах / Ю.В. Егоров // в сб. Соосаждение и адсорбция радиоактивных элементов. М.-Л.: Наука, 1965. С. 113-117.

106. Ш.Егоров Ю.В. Статика сорбции микрокомпонентов оксигидратами / Ю.В. Егоров М.: Атомиздат, 1975. - 200 с.

107. Кокотов Ю.А. Об измерениях адсорбции микроколичеств радиоактивных веществ из растворов / Ю.А. Кокотов В сб. Радиохимические методы определения микроэлементов, М.-Л.: Наука, 1965. С.54-59.

108. Щебетковский В.Н. К методике определения величины сорбции микроколичеств радиоактивных изотопов области их гидролиза / В.Н. Щебетковский // Радиохимия. 1972. Т. 14. № 4. С.635-636.

109. Коробков В.И. Методы приготовления препаратов и обработка результатов /В.И. Коробков, В.Б. Лукьянов М.: Атомиздат, 1973. - 216 с.

110. Радиоактивные индикаторы в химии. Проведение эксперимента и обработка результатов. Учебное пособие для вузов. М.: «Высшая школа», 1977.-280 с.

111. Доерфель К. Статистика в аналитической химии / К. Доерфель М.: Мир, 1969, 223 с.

112. ГОСТ 10898.2-84 Иониты. Методы определения насыпной плотности. Технические условия. М.: Госстандарт, 1985.

113. Н.Д. Бетенеков, Т.А. Недобух, A.C. Кутергин, И.Н. Кутергина. Сорбционные свойства природных образцов глауконита / Тез. докладов научно-техн. конференции «Экологические проблемы промышленных регионов». Екатеринбург: 2000. С.55

114. Н.Д. Бетенеков, A.C. Кутергин, И.Н. Кутергина. Проблема гранулирования в технологии получения неорганических сорбентов на основе природных алюмосиликатов. // Сб. материалов Уральской конференции по радиохимии. Екатеринбург: 2001. С. 64.

115. A.C. Кутергин, Н.Д. Бетенеков. Метод экструзии в технологии получения гранулированных алюмосиликатных сорбентов //Научные труды I отчетной конф. молодых ученых ГОУ УГТУ-УПИ. Екатеринбург: 2001. С.333-335.

116. Лозинский Ю.М. Керамические и керамометаллические материалы. Учебное пособие / Ю.М. Лозинский Томск: Изд-во ТПУ, 1996. - 52 с.

117. Августиник А.И. Керамика / А.И. Августиник Изд. 2-е, перераб. и доп.- JL: Стройиздат, 1975. - 592 с

118. Тонкая техническая керамика / под ред. Янагида X. Япония, 1982; пер.с японского. М. Металлургия, 1986. - 279 с.

119. Блюменталь У.Б. Химия циркония / У.Б. Блюменталь перевод с английского под ред.к.х.н. Комисаровой JI.H. и академ. Спицына В.И. - М.: изд-во Иностранной литературы, 1963. - 341 с.

120. Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексонометрическое титрование. М.: Химия, 1970. 360 с.

121. Н.Д. Бетенеков, A.B. Воронина, A.C. Кутергин, JI.A. Русских. Тонкослойные неорганические сорбенты на основе гранулированных алюмосиликатов //Сб. материалов Уральской конференции по радиохимии. Екатеринбург: 2001. С. 65.

122. Попов В.И. Тонкослойные оксигидратные сорбенты: Дисс. Канд. Хим. Наук. Свердловск. 1975. 143с.

123. Булатов H.K. Исследование процесса химического осаждения тонких пленок гидроокисей железа и титана на поверхности стекла из растворов: Дисс. Канд.хим.наук. Свердловск. 1965.109с.

124. Печерских Е.Г. Радиохимическое исследование гидроксидных пленок. 3. Исследование процесса осаждения пленок гидроокиси железа на стекле / Е.Г. Печерских, Н.Д. Бетенеков, Ю.В. Егоров // Радиохимия. 1985. Т.27. №2.С. 137-142.

125. Беляев И.Н. Синтез и свойства метаферрата (IV) бария / И.Н. Беляев, И.Г. Кокарцева //Ж. неорган. Химия, 1968. №13. С. 932-935.

126. Лосев В.В. Электрохимическое поведение железа в горячих концентрированных растворах щелочи / В.В. Лосев, Б.Н. Кабанов //Ж. физическая химия. 1961. №28. С. 1295-1300.

127. Черемухин Ю.Г. Тонкослойные неорганические сорбенты на основе труднорастворимых соединений никеля: Дисс. канд.хим.наук. Свердловск. 1977. 138с.

128. Лабораторная методика №5827. Получение сорбента неорганического композиционного ТГ-Кл. ЛМ 6-09-40-4954-90 / Ю.В. Егоров, Н.Д. Бетенеков, Т.А. Недобух, А.Г. Цветохин.

129. Марченко 3. Фотометрическое определение элементов / 3. Марченко -М.: Мир, 1971.-502 с.

130. СниП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

131. Аюкаев Р.И. Производство и применение фильтрующих материалов для очистки воды / Р.И. Аюкаев, В.З. Мельцер Справ, пособие - JL: Стройиздат, 1985. - 120 с.

132. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). СП 2.6.1.758-99. М.: Минздрав России, 1999. 116 с.

133. Н.Д. Бетенеков, A.B. Воронина, Е.И. Денисов, A.C. Кутергин, И.Н. Кутергина. Сорбенты и фильтры на их основе для радиохимического анализа и очистки питьевых и сточных вод от радионуклидов // Записки горного института. СПб.: 2003. Т. 154. С.9-11.

134. Н.Д. Бетенеков, A.B. Воронина, A.C. Кутергин, Кутергина И.Н. Природные алюмосиликаты и тонкослойные сорбенты на их основе / IV Российская конференция по радиохимии «Радиохимия-2003»: Тезисы докладов. Озерск: ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк». 2003. С. 230-231.

135. Н.Д. Бетенеков, A.B. Воронина, A.C. Кутергин, И.Н. Кутергина. Исследование влияния модифицирования на сорбционные свойства гранулированных алюмосиликатов //Вестник УГТУ-УПИ №17(47).

136. Радиохимия. Труды II Уральской конференции. Сб. научных трудов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2004. С.60-64

137. Н.Д. Бетенеков, A.B. Воронина, A.C. Кутергин. Сорбенты для очистки пресных вод от радионуклидов. / Сб. тезисов докладов межотраслевой научно-технической конференции "Дни науки ОТИ МИФИ". Озерск: 2002. С. 20-21.

138. Никифоров А.Ф. Совершенствование сорбционного блока локальных водоочистных установок «Акворос» / А.Ф. Никифоров и др. // Материалы всероссийской конференции «Экологические проблемы промышленных регионов». 2004. С. 274.

139. СанПиН 2.1.4.599-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения

140. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды /Кульский JI.A., Гороновский И.Т., Когановский A.M. и др. под ред. А.Т. Пилипенко. Киев: Наукова Думка. 1980. 680 с.

141. Н.Д. Бетенеков, A.B. Воронина, A.C. Кутергин. Методология испытаний фильтров для очистки питьевой воды от радионуклидов. / IV Российская конференция по радиохимии «Радиохимия-2003»: Тезисы докладов. Озерск: ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк», 2003. С. 253.

142. Радиоактивные индикаторы в химии. Основы метода. / В.Б. Лукьянов, С.С. Бердоносов, И.О. Богатырев и др. М.: Высшая школа, 1985. - 287 с.

143. Радиоэкологические последствия чернобыльской аварии /Под. ред. И.И. Крышева. -М.: ИЭА им. И.В. Курчатова, 1991 г. -190 с.

144. Бетенеков Н.Д, Егоров Ю.В., Медведев В.П. и др. //Неорганические ионообменники (синтез, структура, свойства). Пермь: Звезда, 1977. № 212. С. 37-44.

145. Н.Д. Бетенеков, A.C. Кутергин, И.Н. Кутергина, Т.А. Недобух. Природный сорбент для очистки радиоактивно загрязненных вод. / IX междун. симпозиум «Чистая вода России 2007». Екатеринбург: 2007. С.

146. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) СП 2.6.6.1168-02. СПб.: Изд-во ДЕАН. 2003. 64 с.

147. Вода питьевая. Методы анализа./ Государственные стандарты. М.: ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ. 1998. 255 с.

148. Унифицированные методы анализа вод/ Под ред. Ю.Ю. Лурье. М.: Химия. 1973. - 376с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.