Процессы детоксикации и утилизации высокотоксичных соединений мышьяка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.01, доктор химических наук Каратаев, Евгений Николаевич

  • Каратаев, Евгений Николаевич
  • доктор химических наукдоктор химических наук
  • 2009, Нижний Новгород
  • Специальность ВАК РФ02.00.01
  • Количество страниц 308
Каратаев, Евгений Николаевич. Процессы детоксикации и утилизации высокотоксичных соединений мышьяка: дис. доктор химических наук: 02.00.01 - Неорганическая химия. Нижний Новгород. 2009. 308 с.

Оглавление диссертации доктор химических наук Каратаев, Евгений Николаевич

Обозначения и сокращения.

Введение

Глава 1. Литературный обзор. Процессы утилизации ОВ и детоксикации отхо- 17 дов, загрязненных мышьяком

1.1 Хронология разработки процесса аммиачного восстановления люизита до 18 элементного мышьяка

1.2 Химия и способы детоксикации люизита

1.2.1 Химия люизита

1.2.2 Способы детоксикации люизита

1.3 Методы очистки водных растворов от мышьяка

1.4 Методы получения мышьяка высокой чистоты

1.4.1 Получение мышьяка высокой чистоты из его летучих соединений

1.4.1.1 Гидридный метод

1.4.1.2 Хлоридный метод

1.4.1.3 Получение мышьяка особой чистоты из его органических соединений

1.4.2 Получение мышьяка высокой чистоты из технического мышьяка

1.5 Методы детоксикации строительных отходов, загрязненных соединениями 53 мышьяка

1.5.1 Детоксикация строительных отходов методом щелочного гидролиза

1.5.2 Детоксикация строительных отходов рецептурами на основе аминокислот- 56 ной композиции

1.5.3 Метод термической десорбции отравляющих веществ и мышьяка из зара- 57 женных строительных конструкций и грунта

Выводы к главе

Глава 2. Получение p-хлорвинилдихлорарсина высокой чистоты

2.1 Определение состава технического люизита

2.2 Разделение и очистка термолабильных элементоорганических соединений 63 методом ректификации

2.3. Ректификация люизита

Глава 3. Термодинамическое обоснование способа аммиачного восстановления 70 люизита и треххлористого мышьяка

3.1 Термодинамическое моделирование процессов детоксикации люизита

3.2 Термодинамическое моделирование процесса аммонолиза люизита и трех- 73 хлористого мышьяка

3.3.Термодинамические свойства Р-хлорвинилдихлорарсина в области 0-330 К 81 при стандартном давлении

3.4. Термодинамические свойства а-люизита, триметил- и трипропиларсина

Глава 4 Химические аспекты аммиачного восстановления люизита и треххлористого мышьяка

4.1 Термохимия модельной системы триэтиларсин -ТХМ - тетраэтилсвинец

4.2 Исследование реакции люизита с газообразным аммиаком

4.2.1 Взаимодействие люизита с аммиаком при нормальных условиях

4.2.2 ИК-спектральный и термический анализ состава продуктов взаимодействия 98 а- люизита и ТХМ с аммиаком

4.2.3 Кинетика реакции термораспада продуктов взаимодействия люизита и 101 ТХМ с аммиаком

4.3 Термохимия реакции а-люизита и ТХМ с аммиаком 105 4.4. Обсуждение механизма реакции люизита и ТХМ с аммиаком. 109 4.5 Термические свойства Р-хлорвинилдихлорарсина и его производных

4.5.1 Исследование реакции термораспада люизита с использованием масс- 112 спектрометрического метода

4.5.2 Исследование реакции термораспада люизита газохроматографическим ме- 114 тодом

4.5.3 Термораспад триметил- триэтил- и три-н-пропиларсина

4.6 Адсорбция органических соединений мышьяка, люизита и ТХМ на активи- 128 рованных углях

4.6.1 Адсорбция триэтилмышьяка активированными углями АР-3, УП-4М, АГН, 128 БАУ

4.6.2 Исследование процесса адсорбции ТХМ и а-люизита активированным уг- 130 лем АГ

4.6.2.1 Изотерма адсорбции треххлористого мышьяка

4.6.2.2 Изотермы адсорбции а-люизита, аммиака, ацетилена и воды

4.6.2.3 Влияние аммиака, ацетилена и водяных паров на процесс адсорбции люи- 137 зита активированным углем.

4.7 Расчет параметров аппаратов для адсорбционной очистки газов и воздуха от 138 люизита '

Выводы к главе

Глава 5 Аналитическое обеспечение процесса аммонолиза люизита

5.1 Определение содержания мышьяка в продуктах аммонолиза люизита

5.2 Разработка методик аналитического контроля процесса аммонолиза люизита

5.2.1 Определение микроколичеств люизита в продуктах его аммонолиза

5.2.2 Разработка оборудования и условий газохроматографического анализа 155 компонентов абгазов процесса аммонолиза люизита

5.2.3 Краткая характеристика разработанных методик

Глава 6 Исследование продуктов аммиачного восстановления люизита до элементного мышьяка

6.1 Характеристика продуктов аммонолиза люизита

6.2. Гидролиз а-люизита водным раствором аммиака.

6.3 Очистка раствора хлористого аммония от примесей органических веществ

6.3.1 Определение природы примесей органических соединений, образующихся 169 в процессе аммонолиза люизита

6.3.2 Разработка метода очистки раствора хлористого аммония от примесей ор- 175 ганических веществ

6.3.2.1 Кинетика адсорбции органических примесей из раствора хлористого ам- 176 мония активированным углем

6.3.2.2 Кинетика десорбции органических примесей из активированного угля 181 АГ-ЗП при обработке паром

6.4 Исследования по очистке хлористого аммония от микропримеси мышьяка

6.4.1 Кристаллизация хлористого аммония из водного раствора

6.4.2 Очистка раствора хлористого аммония от микропримеси мышьяка химиче- 184 ским методом

6.4.3 Очистка хлористого аммония от примеси мышьяка методом сублимации

6.5 Разработка способа хранения элементного мышьяка, образующегося в про- 189 цессе аммонолиза люизита

6.5.1 Влияние состава люизита на качество элементного мышьяка

6.5.2 Взаимодействие элементного мышьяка с кислородом и водой

6.5.2.1 Окисление мышьяка кислородом воздуха

6.5.2.2 Растворимость мышьяка в растворе хлористого аммония

6.5.3 Компактирование элементного мышьяка

6.6 Получение мышьяка особой чистоты

6.7 Получение элементного мышьяка из мышьяксодержащих солей методом ам- 206 миачного восстановления

Выводы к главе

Глава 7 Экспериментальная проверка процесса аммонолиза люизита

7.1 Исследование коррозионной стойкости конструкционных материалов в атмо- 214 сфере продуктов аммонолиза люизита

7.1.1 Кинетика реакций окисления углерода и карбида кремния

7.1.2 Изучение реакции карбида кремния с аммиаком и хлористым аммонием

7.1.3 Коррозионная стойкость металлов в атмосфере продуктов аммонолиза 222 люизита

7.2.Модель протекания процесса аммонолиза люизита в проточном реакторе

7.3. Организация процесса аммонолиза люизита в проточном реакторе

7.4 Технологические решения, обеспечивающие непрерывность и безопасность функционирования опытной установки аммонолиза люизита

7.4.1 Основные технические требования к опытной установке аммонолиза шоизита

7.4.2 Реализация процессов аммонолиза люизита на испытательном стенде

7.4.3 Технические характеристики аппаратов и блоков опытной установки аммо- 236 нолиза люизита

7.5. Краткая характеристика стадий процесса аммонолиза люизита до эле- 242 ментного мышьяка

7.6. Описание принципиальной технологической схемы аммонолиза люизита

7.7 Обобщенный материальный баланс процесса аммонолиза люизита

7.8 Токсические свойства веществ, образующихся в процессе аммонолиза люи- 252 зита

Выводы к главе

Глава 8 Разработка процесса детоксикации строительных материалов корпусов 254 бывшего производства люизита на ОАО «Капролактам-Дзержинск»

8.1 Общие положения

8.2 Химическая природа соединений мышьяка в отходах строительных материа- 256 лов и грунте

8.3 Исследование взаимодействия люизита и продуктов его деструкции с сили- N 261 катными материалами и цементным раствором

8.4 Реализация процесса детоксикации строительных отходов «цементным рас- 265 твором»

8.5 Основы процесса детоксикации грунта, загрязненного соединениями мышь- 269 яка

8.5.1 Характеристика загрязнения мышьяком территории ОАО «Капролактам- 269 Дзержинск»

8.5.2 Детоксикации отходов строительных материалов и грунта, загрязненных у- 273 люизитом

Выводы

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Неорганическая химия», 02.00.01 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Процессы детоксикации и утилизации высокотоксичных соединений мышьяка»

Актуальность Мышьяк относится к элементам известным с древних времен. Но основная известность мышьяка заключается в токсичности и физиологическом действии на живые организмы. На протяжении многих веков он оставался ядом широкого применения. В конце 19 века исследование органических соединений мышьяка привело к появлению эффективных лекарственных препаратов против известных общечеловеческих заболеваний. С наступлением в начале 20 века эпохи химического оружия неорганические и простейшие органические соединения мышьяка быстро заняли ведущее положение в арсеналах некоторых стран в качестве боевых отравляющих веществ кожно-нарывного действия. Советский Союз к середине 20 века имел на вооружении ~ 7000 тонн люизита (смесь хлорвиниларсинов и треххлори-стого мышьяка) и его смесей с ипритом.

В 1993 году вступила в силу «Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении». С этого времени Россия выполняет свои обязательства по Конвенции в рамках Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».

Уничтожение люизита и его смесей с ипритом, как боевых отравляющих веществ кожно-нарывного действия, по существу не решает проблему токсичности соединений мышьяка, если конечным продуктом не являются нерастворимые соединения мышьяка, например элементный мышьяк. Сегодня люизит и его смеси с ипритом уничтожены методом щелочного гидролиза, но появились тысячи тонн концентрированных реакционных масс, содержащих растворимый арсенит натрия. Проблема люизита так и осталась не решенной, не доведена до логического завершения: необходимо разрабатывать способы утилизации реакционных масс в малотоксичные соединения мышьяка. Настоящая работа посвящена именно разработке процессов утилизации люизита и его смесей с ипритом методом аммиачного восстановления в одну стадию в элементный мышьяк, а применительно к сегодняшнему состоянию проблемы, на переработку реакционных масс после щелочного гидролиза также в элементный мышьяк.

Есть вторая сторона проблемы уничтожения химического оружия в России - уничтожение корпусов бывшего производства люизита, а это десятки тысяч тонн зараженных люизитом и продуктами его деструкции, а также неорганическими соединениями мышьяка строительных материалов и грунта. Если люизит можно преобразовать химическим путем в другие вещества, то извлечь микропримеси люизита и мышьяка из строительных материалов и грунта до уровня безопасного для окружающей природной среды состояния не представляется реальным. Такого опыта нет в мировой практике. Необходим новый подход к решению проблемы детоксикации и утилизации загрязненных люизитом и мышьяком строительных отходов и грунта. В настоящей работе разработан и внедрен в практику новый способ химической иммобилизации (фиксации) мышьяка непосредственно в строительных материалах в неизвлекаемые в окружающую природную среду соединения.

Цель работы: решение важной народно-хозяйственной проблемы: утилизация высокотоксичных соединений мышьяка (люизита и продуктов его уничтожения) до элементного мышьяка и детоксикация объектов, загрязненных соединениями мышьяка.

Задачей исследований является:

1 — исследование реакций восстановления люизита и неорганических соединений мышьяка до элементного состояния;

2 - разработка и реализация процессса утилизации (переработки) люизита и неорганических соединений мышьяка методом аммиачного восстановления до элементного мышьяка;

3 - исследование процессов детоксикации загрязненных люизитом и продуктами его трансформации строительных материалов и грунта;

4 - разработка и реализация процесса детоксикации отходов строительных материалов корпусов бывшего производства люизита на ОАО «Капро-лактам-Дзержинск» Нижегородской области.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке принципиально новых подходов и методов детоксикации и утилизации высокотоксичных соединений мышьяка в экологически безопасные соединения. Новый подход к проблеме переработки высокотоксичных соединений мышьяка заключается в том, что конечным продуктом является элементный мышьяк или неизвлекаемые в окружающую природную среду соединения мышьяка, а сам процесс должен быть одностадийным.

В начале 90-х гг. прошлого века задача Государственной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» относительно люизита была сформулирована однозначно: переработать люизит в полезные для народного хозяйства вещества; желательно в элементный мышьяк [1-3]. Приступая к решению проблемы утилизации люизита, опираясь на свой опыт работы по получению алкильных соединений мышьяка особой чистоты и мышьяка для нужд микроэлектроники и волоконной оптики [4-12], нами были сформулированы основные научные принципы процессов переработки люизита в элементный мышьяк:

- детоксикация люизита в одну стадию в динамических условиях с получением элементного мышьяка;

- применение универсального реагента и как восстановителя и как акцептора хлора.

Продуктами утилизации люизита с применением аммиака в качестве реагента являются технический мышьяк и хлористый аммоний. Практическая реализация процессов детоксикации и утилизации высокотоксичных соединений мышьяка потребовало изучения некоторых физико-химических и химических свойств самого люизита, продуктов детоксикации по всем стадиям, а также разработки принципиально нового реакторного оборудования и исследования химических свойств конструкционных материалов.

Получены следующие научные результаты.

- Теоретически обоснована и экспериментально изучена новая реакция восстановления газообразным аммиаком хлорорганических и неорганических соединений мышьяка до элементного состояния,

- Разработан метод аммиачного восстановления в одну стадию боевого отравляющего вещества кожно-нарывного действия люизита и его смесей с ипритом с получением элементного мышьяка. Метод экспериментально проверен на реальных боевых отравляющих веществах.

- Впервые методом ректификации из технического люизита получены образцы высокочистых хлорвиниларсинов.

- Выполнены фундаментальные термодинамические, термохимические и физико-химические исследования свойств хлорвиниларсинов и некоторых алкильных соединений мышьяка.

- Исследован процесс адсорбции люизита, некоторых алкильных соединений мышьяка и треххлористого мышьяка (ТХМ) на различных сорбентах. Выбраны эффективные сорбенты, пригодные для улавливания соединений мышьяка из газов.

- Изучены кинетические закономерности реакций термораспада и взаимодействия с аммиаком люизита, ТХМ и некоторых алкильных соединений мышьяка.

- Решен вопрос, связанный с очисткой хлористого аммония - продукта аммонолиза люизита, от микропримесей мышьяка.

- Разработан способ горячего прессования элементного мышьяка.

- Получены из люизита методом аммиачного восстановления опытные партии элементного мышьяка, из которых методом Чохральского выращены монокристаллы мышьяка высокой чистоты.

- Метод аммиачного восстановления позволяет из промышленных отходов и реакционных масс уничтожения люизита щелочным гидролизом получить элементный мышьяк.

- Изучена кинетика окисления и взаимодействия с продуктами аммиачного восстановления люизита силицированных графитовых материалов, составных частей реактора.

- Разработана система аналитического контроля технологического процесса аммиачного восстановления люизита и аттестованы некоторые принципиально важные аналитические методики.

- Изучен механизм взаимодействия люизита и продуктов его деструкции с силикатными материалами и цементным раствором. Доказано, что в цементном растворе люизит гидролизуется гидроокисью кальция, а при затвердевании цемента ионы мышьяка химически связываются с образующимися силикатными кристаллогидратами в нерастворимые соединения.

Методы исследования и достоверность результатов

Исследования физико-химических свойств веществ, кинетики реакций соединений мышьяка проводилось на прецизионных калориметрических адиабатических установках, на стандартном оборудовании или на специальных стендах. Для выполнения работ с ОВ были созданы ректификационные колонны разделения термолабильных соединений, уникальные испытательные стенды процессов аммиачного восстановления люизита и его смесей с ипритом. На испытательных стендах с применением реальных ОВ получены исходные данные на проектирование опытных установок и испытаны образцы разработанного оборудования.

Анализ состава исходных веществ, продуктов реакций осуществлялся газохроматографическим, хромато-масс-спектрометрическим методами. Растворы анализировались методами высокоэффективной жидкостной хроматографии, ИК-спектроскопии, спектрофотометрии. Состав твердых веществ и определение микропримесей в мышьяке и солях осуществлялся атомно-эмиссионным и атомно-абсорбционым методами, химическим элементным анализом.

Основой для выполнения экспериментальных работ являлось термодинамическое моделирование химических реакций превращения соединений мышьяка.

Практическая значимость и реализация результатов

Результаты теоретических и экспериментальных исследований по химии люизита и мышьяка легли в основу патентов на способы уничтожения люизита и иприта; уничтожения боеприпасов с истекшим сроком хранения и деградировавшими зарядами ОВ кожно-нарывного действия; детоксикации фрагментов разрушенных производственных зданий, загрязненных люизитом и продуктами его превращений; компактирования и очистки аморфного мышьяка.

Основные результаты исследований использованы в целях выполнения Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».

Разработаны исходные данные на проектирование опытной установки переработки люизита методом аммиачного восстановления в элементный мышьяк. ОАО «ГИПРОСинтез» г. Волгоград выполнил рабочий проект опытной установки переработки люизита в элементный мышьяк производительностью 60 тонн/год для объекта уничтожения химического оружия в п.г.т. Горный Саратовской области. Проект опытной установки получил положительное заключение Государственной экспертизы.

Разработаны исходные данные на проектирование промышленной установки детоксикации цементным раствором загрязненных люизитом и мышьяком строительных материалов корпусов бывшего производства на ОАО «Капролактам-Дзержинск». По исходным данным разработан рабочий проект установки для детоксикации строительных отходов, загрязненных люизитом и мышьяком; проект получил положительное заключение Государственной экспертизы и принят Государственным Заказчиком к реализации. С 2007 года на промышленной установке осуществляется детоксикация цементным раствором загрязненных люизитом и мышьяком отходов строительных материалов.

Предложены решения технологических, материаловедческих и конструкторских задач при реализации метода аммиачного восстановления люизита с получением элементного мышьяка, в том числе: обоснование графитовых материалов и карбида кремния в качестве конструкционных материалов, конструкции высокотемпературного реактора, способ компактирования аморфного мышьяка. По этим предложениям в ООО НПО «Тоир», ГУП «КБ Химмаш» г. Королев Московской обл\, ГУП «НИИГрафит» г. Москва, ГУП «ДзержинскНИИХиммаш» выполнены технические проекты и изготовлено реакторное оборудование, прецизионная запорная и дозирующая люизит арматура для опытной установки переработки люизита в элементный мышьяк.

На защиту выносится новое научное направление в детоксикации и утилизации высокотоксичных соединений мышьяка, решающее важную народно-хозяйственную и экологическую проблему России - уничтожение химического оружия и объектов его производства.

Это научное направление реализовано в принципиально новых процессах утилизации люизита и его смесей с ипритом методом аммиачного вое/ становления до элементного мышьяка и детоксикации цементным раствором, загрязненных люизитом и мышьяком, отходов строительных материалов.

Составными частями процессов детоксикации и утилизации высокотоксичных соединений мышьяка являются:

- результаты исследования термохимических и физико-химических свойств люизита и некоторых алкильных соединений мышьяка;

- химические аспекты новой реакции восстановления аммиаком люизита и треххлористого мышьяка до элементного мышьяка; I

- способы очистки элементного мышьяка и хлористого аммония - продуктов аммонолиза люизита и треххлористого мышьяка;

- система аналитического контроля процесса аммиачного восстановления люизита;

- решения химических, материаловедческих и конструкторских задач при реализации метода аммиачного восстановления люизита;

- механизм взаимодействия люизита и продуктов его деструкции с силикатными материалами и цементным раствором;

- способ химической иммобилизации мышьяка непосредственно в строительных материалах в неизвлекаемые в окружающую природную среду соединения

Личный вклад заключается в следующем: постановка задач проведения экспериментов, личное участие в экспериментах и испытаниях, обобщение результатов исследований, идеи по способу осуществления процесса аммиачного восстановления люизита и конструкции аппаратов, подготовка исходных данных на проектирование, личное или в соавторстве подготовка публикаций, материалов заявок на патенты и отчетов.

Вклад других участников исследований: постановка тематической задачи, консультационная помощь - Зорин А.Д.; термодинамическое и кинетическое моделирование химических реакций — Кутьин A.M.; анализ веществ — Занозина В.Ф., Маркова М.Л., Демарин В.Т.; проведение калориметрических измерений Кулагина Т.Г., монтаж установок, проведение экспериментов и испытаний - Сидоров Ю.В., Степанова Л.В., Софронов В.В.

Апробация работы Основные положения диссертации докладывались на 8 международных и 45 Всероссийских симпозиумах, конференциях и совещаниях, в том числе:

Международные - «Химическое разоружение. Экология и технология, CHEMDET- 1996, 2000, 2009». Ижевск; «Выставка и Конгресс по управлению отходами "Вэйст-Тэк-2001Москва; « «Контроль и реабилитация окружающей среды», Томск, 1998 г., 2000 г., «Промышленные и бытовые отходы: проблемы хранения, захоронения, утилизации, контроля», Пенза, 2003г.; «Экология и жизнь», Пенза, 2003 г.

Всероссийские - «Экологические проблемы уничтожения химического оружия», Вольск, 1993 г.; «Высокочистые вещества и материалы для ИК-оптики», Н.Новгород, 1997г.; «X конференция по химии высокочистых веществ», Н. Новгород, 1995 г.; «Чугаевское совещание по химии комплексных соединений». Иваново, 1999 г.; «0тходы-2000», Уфа, 2000 г.; «Проблемы теоретической и экспериментальной аналитической химии», Пермь, 2004 г.; II, III и IV научно-практические конференции «Научно-технические аспекты обеспечения безопасности при уничтожении, хранении и транспортировке химического оружия». Москва, 2004, 2006, 2008 г.г.

Серебряная медаль V международной выставки инноваций и технологий, Москва, 2005 г. «За разработку технологии уничтожения химического оружия».

Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ). Основаниями для выполнения работы являлись:

- Государственный заказ по Федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» по контрактам на НИР «Основа - 92», «Основа - 96», ОКР «Дюжина ЛАВ» в 1995-2000 г.г., НИР «Рекрут» в 2001-2003 г.г., составным частям проектно-изыскательских работ для «Объектов уничтожения химического оружия в п.г.т. Горный Саратовской обл., г. Камбарка Удмуртской республики» в 1997-1998 г.г.;

- хоздоговора на составные части проекта «Ликвидация последствий деятельности бывших объектов по производству химического оружия на ОАО «Капролактам» г. Дзержинск, Нижегородской области в 2003-2007 г.г.;

- планы единого Государственного заказа Комитета по образованию

РФ;

- тематические планы научно-исследовательских работ ННГУ.

Публикации Результаты материалов диссертации изложены в более 100 публикациях, в том числе в 30 статьях периодических изданий и тематических сборниках, в 59 тезисах докладов в материалах конференций и совещаний, 10 патентах, а также в 20 отчетах по НИР и ОКР.

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из введения, 8 глав и заключения, изложенных на 305 страницах, содержит 81 рисунок, 77 таблиц, список цитируемой литературы 313 наименований, 3 приложения.

Похожие диссертационные работы по специальности «Неорганическая химия», 02.00.01 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Неорганическая химия», Каратаев, Евгений Николаевич

7. Основные результаты исследований направлены на выполнение целей и задач Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».

- Разработаны исходные данные на проектирование опытной установки переработки люизита методом аммиачного восстановления в элементный мышьяк производительностью 60 тонн/год для объекта уничтожения химического оружия в п.г.т. Горный Саратовской области. Проект опытной установки утилизации люизита и его смесей с ипритом методом аммонолиза был принят Государственным Заказчиком к реализации.

- Разработаны исходные данные на проектирование промышленной установки детоксикации цементным раствором загрязненных люизитом и мышьяком строительных материалов корпусов бывшего производства люизита на заводе «Капролактам» г. Дзержинск Нижегородской обл. Проект промышленной установки принят Государственным Заказчиком к реализации. С 2007 года на промышленной установке в ОАО «Капролактам

Дзержинск» осуществляется детоксикация цементным раствором отходов строительных материалов.

Список литературы диссертационного исследования доктор химических наук Каратаев, Евгений Николаевич, 2009 год

1. Петров, С.В. Основные принципы подхода к обоснованию Государственной программы уничтожения химического оружия в СССР / С.В. Петров // Рос. хим. журн. 1990. - Т. 35, №4. -С. 483-485.

2. Евстафьев, И.Б. Проблемы утилизации химического оружия. Уничтожать или перерабатывать? / И.Б. Евстафьев, И.Н. Кротович., В.Ф. Войницкий, В.П. Белолипецкий // Рос. хим. журн. 1991. - Т. 36, № 1. - С. 94-97.

3. Умяров, И.А. Методы уничтожения и утилизации запасов люизита и иприта / И.А. Умя-ров, Б.А. Кузнецов, И.Н. Кротович, В.И. Холстов, В.К. Соловьев. // Рос. хим. журн. 1993. - Т. 37, № 3. - С. 25-29.

4. Дозоров, В.А. Разделение и очистка термолабильных металлоорганических соединений методом ректификации / В.А. Дозоров, А.Д. Зорин А, В.А. Умилин, Е.Н. Каратаев //Журн. прикладной химии. 1979. - № 4. - С. 782-785.

5. Фещенко, И.А. Термодинамическое обоснование возможности получения металлов из металлоорганических соединений / И.А. Фещенко, Е.Н. Каратаев, Ю.Н Циновой, А.Д. Зорин // Получение и анализ чистых веществ / Горьковский гос. ун-т. 1983, вып. 5. - С. 3-6.

6. Карабанов, Н.Т. Адсорбция триэтилмышьяка на активированном угле / Н.Т. Карабанов, З.П. Ветрова, Т.Н. Шувалова, И.Г. Мясникова, Е.Н. Каратаев, И.А. Фещенко // Физико-химические методы анализа / Горьковский гос. ун-т. 1989. - С.75-78.

7. Петров, С.В. Экспертная оценка технологий уничтожения запасов люизита / С.В. Петров // Рос. хим. журн. 1995. - Т. 39, № 4. - С. 4.

8. Капашин, В.П. Необходимый экскурс в историю проблемы / В.П. Капашин // В сб. Федеральные и региональные проблемы уничтожения химического оружия. М.: ВИНИТИ, 2004. -вып. 4.-С. 4-10.

9. Разуваев, Г.А. Конспект лекций по химии ОВ / Г.А. Разуваев. Леноблит. Изд. ЛХТИ, 1933.-129 с.

10. Некрасов, В.В. Химия отравляющих веществ / В.В. Некрасов. JL: НХТИ, 1930. - 276 с.

11. Либерман, Г.Б. Химия и технология отравляющих веществ / Г.Б. Либерман. М.-Л.: ГНТИ, 1931.-305 с.

12. Панченко, А.Н. Методы исследования и химические свойства отравляющих веществ / А.Н. Панченко. Госхимтехиздат М-Л: ОНТИ, 1934. - 189 с.

13. Соборовский, Л.З. Химия и технология боевых отравляющих веществ / Л.З. Соборов-ский, Г.Ю. Эпштейн.- М.: Оборониздат, 1938. — 487 с.

14. Соборовский, Л.З. Синтезы.отравляющих веществ / Л.З. Соборовский, А.Я. Якубович.-М.: Оборонгиз, 1938.-235 с.

15. Алексеевский, Е.В. Общий курс химии защиты. Часть III. / Е.В. Алексеевский. Оборонгиз. 1941.-239 с.

16. Франке, 3. Химия отравляющих веществ / З.Франке.- М.: Химия, Т. 1, 1973.- 473 с.

17. Александров, В.Н. Отравляющие вещества / В.Н. Александров, В.И. Емельянов. М.: Воениздат. 1990. 271 с.'

18. Ионов, Л.Б. Мышьяксодержащие отравляющие вещества. Люизит и химия его превращений / Л.Б. Ионов, С.М. Решетников, Л.Л. Макарова, В.И. Корнев // Вестник Удмуртского университета, Ижевск. 1994, Спецвыпуск. - С. 4-21.

19. Мачилз.Дж.Б.Х. Уничтожение люизита (сравнение трех методов) / Дж.Б.Х. Мачилз, Б.Л. Верлан, А. Даз, Я. Медема // Рос. хим. журн. 1995. - Т. 39, № 4. - С. 37-42.

20. Баранов Ю.А., Кузнецов Б.А., Русанов В.М. Отчет по НИР № 4220 (итоговый), шифр "Дюжина ЛЭ7 ГРНИИОХТ, М. 1992. Инв. в/ч 61469, № 19765.

21. Петрунин, В.А. Математическое моделирование процесса щелочного гидролиза / В.А. Петрунин, Ю.И. Баранов, Б.А. Кузнецов, В.М. Русанов и др. // Рос. хим. журн. 1995: - Т. 39, № 4. - С. 37-42.

22. Капашин, В.П. Первый Российский объект по уничтожению запасов химического оружия / В.П Капашин // Проблемы уничтожения и утилизации ОМП. М.: Атомэнергоиз-дат. 2005. - № 1 — С. 4-13.

23. Капашин, В.П. Второй Российский объект по уничтожению химического оружия / В.П. Капашин, В.К. Соловьев, А.В. Шевченко // Проблемы уничтожения и утилизации ОМП. М.: Атомэнергоиздат. 2006. - № 2. - С. 4-13.

24. Патент № 2192297, Россия. Способ переработки реакционных масс, образующихся в процессе детоксикации люизита.

25. Патент № 2198707, Россия. Способ переработки продуктов детоксикации люизита.

26. Патент № 2163889, Россия. Способ получения оксида мышьяка.

27. Демахин, А.Г. Рекуперация реакционных масс в процессе детоксикации люизита / Демахин, В.В. Олискевич, Г.Н. Шуйский, В.В. Коцарев, О.А. Сильнягин, А.Н. Кузнецов // Проблемы уничтожения и утилизации ОМП. М.: Атомэнергоиздат. 2005. - № 1. - С. 18 -23.

28. Утилизация технического трихлорида мышьяка продукта разложения мышьякорга-нического соединения. Отчет о НИР шифр «Океания - 4» / Т. И. Демидова, А. И. Нуждин Люберцы, ГИГСХ, 1992. - С. 45.

29. Исходные данные для проектирования пилотной установки по переработке люизита методом хлорирования мощностью 5-10 т/год. Отчет о НИР / ГРНИИОХТ, 1991.- С. 254. -Инв. В/ч 61469, № 9763.

30. Разработка технологического процесса переработки люизита методом хлорирования в трёххлористый мышьяк. Итоговый отчёт, шифр «Нефелин-5» ГРНИИОХТ; Руководители: Ю. И. Баранов, Б.А. Кузнецов. М:, 1992 (19763)

31. Федоров, В.А. Получение мышьяка особой чистоты из продуктов детоксикации люизита / В.А. Федоров, А.А. Ефремов, Э.Г. Жуков, Л.Н. Казанский, Б.А. Кузнецов, В.П. Потепалов, Ю.В. Тарасевич, В.И. Холстов // Рос. хим. журн. 1995. - Т. 39., № 4. - С. 46-57.

32. Луганский, И.Н. Уничтожение люизита с использованием методов полимеризации/ И.Н. Луганский, О.А. Папкова, В.В. Чеботаев, В.А. Холодова, В.В. Шелученко // Рос. хим. журн. 1994. - Т. 38., № 2. - С. 36-39.

33. Комплекс по переработке люизита методом высокотемпературного окисления, (технические предложения), М.: АО "Ритм", 1992./ ННГУ, инв. № Л 101/1.

34. Зорин, А.Д. Газофазная переработка люизита в элементарный мышьяк и его оксид / А.Д. Зорин, Е.Н. Каратаев, К.Н. Климов, A.M. Кутьин, М.Ю. Гатилов, В.Ф. Лазукин, Л.В. Степанова // Вестник Удмуртского университета, Ижевск. 1994, Спецвыпуск. - С. 22 - 41.

35. Бекер, С. Безопасное уничтожение высокотоксичных веществ / С. Беккер, Р. Дерре, Е. Штельт // Рос. хим. журн. 1993. - Т. 37., № 3. - С. 29-33.

36. Разработка метода детоксикации и утилизации люизита методом алкоголиза. Отчет о НИР / ВФ ГСНИИОХТ, г. Вольск, 1992.

37. Габисиани Г.Г. Получение особо чистого мышьяка из триалкиларсенитов: Автореф. дис.канд. хим. наук. Москва, 1988.-25 с.

38. Габисиани, Г.Г. Кинетика процессов синтеза особо чистых алкоксидов мышьяка / Г.Г. Габисиани, М.Ю. Фенина, Е.Е. Гринберг, A.M. Бессарабов, А.П. Омиадзе, А.А. Ефремов // Высокочистые вещества. 1987, № 4. - С. 88-91.

39. А. с. 1340185 СССР. Способ получения мышьяка / Е.Е. Гринберг, А.П. Омиадзе, Г.Г. Габисиани, В.И. Варгунин, А.А. Ефремов, А.Ш. Цхакая. 1986.

40. Копылов, Н.И. Мышьяк / Н.И. Копылов, Ю.Д. Каминский. Новосибирск: Изд-во Сиб. унив., 2004. - 367 с.

41. Рцхиладзе, В.Г. Мышьяк / М.: Металлургия, 1969. 190 с.

42. Гетман, Е. М. Очистка промывных вод сернокислотных цехов от мышьяка и утилизация ценных компонентов / Е.М. Гетман, Ивакин А. А. // Ж. Всес. хим. об-ва им. Д.И.Менделеева / ЖВХО, 1979, т.24, №1, с.63.

43. Исабаев, С.М. Физико-химические основы сульфидирования мышьяксодержащих соединений / М.С. Исабаев, А.С. Пашинкин, Э.Г. Милкэ и др. Алма-Ата: Наука, КазССР, 1986.- 184 с.

44. Федоров, В.А. Физико-химические основы получения высокочистого мышьяка из сульфидных руд / В.А. Федоров, А.С. Пашинкин, А.А. Ефремов, Е.Е. Гринберг // Высокочистые вещества. -1991. № 5. - С. 7-30. ч

45. Немодрук. А.А. Аналитическая химия мышьяка / М.: Наука, 1976.- 247 с.

46. Лурье. Ю.Ю. Справочник по аналитической химии /- М.: Химия, 1989.- 448 с.

47. Лазарев, А.И. Анализ металлов: Справочник. / И.А. Лазарев, И.П. Харламов. М.: Металлургия, 1987.- 320 с.

48. Киргинцев, А.Н. Растворимость неорганических веществ в воде / А.Н. Киргинцев, Л.Н. Трушникова, В.Г. Лавреньтьева. — Л.:, Химия, 1972. — 248 с.

49. Заботина Л.Н., Гулькин Л.Н., Нуждин А.Н. Состояние обезвреживания кислых мышьяксодержащих сточных вод // Хим. промышленость, 1988, №10, с. 37-40.

50. Ивакин А:А., Воробьева С.В., Гертман Е.М. и др. // Журн. неорг. хим. 1976, т. 21 , вып. 2, с. 442.

51. Schlicher, R. J.Removal of arsenik from water by physical-chemical processes / R. J. Schlicher, M. M. Ghosh // AICHE Symp. Ser., 1985, v. 81, N. 243, s. 152-164.

52. Зорин, А.Д. Извлечение микроколичеств мышьяка из нейтральных водных растворов анионообменными смолами / А.Д. Зорин, Абражеев Р.В.// Журн. аналит. химии. 1999. № 12.-С.1-3.

53. Пат. РФ № 2152357. Способ извлечения мышьяка из водных растворов / А.Д. Зорин, Р.В. Абражеев. Опубл. 10.07.2000, БИ№ 19.

54. Пат. ФРГ, № 1236716. Verfahren zum Entfernen von Arsen aus einer alkalischen Regenera-tionslosung / K.Hubert, F.Friedrich

55. Гетман, Е.М. Результаты промышленных испытаний сульфидного способа очистки от мышьяка сточных вод сернокислотного производства / Е.М. Гетман, БД. Халезов и др. // Журн. прикл. химии. 1987. - Т. LX, № 8. - С. 1746-1751;

56. Гетман, Е.М. Очистка промывных вод сернокислотных цехов от мышьяка и утилизация ценных компонентов / Е.М. Гетман, А.А. Ивакин // Ж. Всес. хим. об-ва им. Д.И.Менделеева/ЖВХО. 1979. № 1. - С. 63-65

57. Серова В.А., Коган Б.И. Способы очистки сточных вод и технологических растворов от мышьяка: Обзорная информация,- М.: 1977.- 52 с.

58. Махметов М.Ж., Горохова Л.Г. Термическая устойчивость и растворимость арсена-тов.- Алма-Ата: Наука, 1988.-112 с.

59. Махметов М.Ж., Сагадиева А.К., Чупраков В.И. Исследование растворимости арсената железа // Журн. прикл. химии.-1981.- Т. 54, № 5.- С.1009-1011.

60. Махметов М.Ж., Сагадиева А.К.Малышев В.П., Чупраков В.И. Растворимость арсената кальция//Журн. прикл. химии.- 1978,- Т.51, № 7.- С.1508-1510.

61. V.G.Petrov, O.A.Kovyazina. Bio-chemical method of cleaning of effluent waters formed at destruction arsenic containing poisonous substances// Book of Abstracts of CBMTS IV Int.Symposium, Spiez, Switzerland, 2002.- P. 40-41.

62. Николаев А.И., Мазурова A.A. Захват мышьяка на осадках, образующих твердый раствор // Изв. Сиб. отд. АН СССР. Сер. Хим. наук.- 1970.- № 7,- вып.З,- С.115-118.

63. Плотников В.И., Усатова Л.П. Соосаждение малых количеств мышьяка гидроокисями металлов//Журн. аналит. химии.- 1964.-Т.19, вып.10.- С.1183-1187.

64. Петров В.Г., Трубачев А.В. Некоторые вопросы уничтожения химического оружия.-Ижевск: Изд. ИПМ УрО РАН, 2004,- 49 с.

65. Нисельсон, Л.А. Глубокая очистка мышьяка / Л.А. Нисельсон, А.Г. Ярошевский, А.А. Гасанов, К.В. Третьякова// Высокочистые вещества. -1993. № 4. - С. 62-75.

66. Девятых, Г. Г. Летучие неорганические гидриды особой чистоты / Г.Г. Девятых, Зорин А.Д. М.: Наука, 1974. - 208 с.

67. Девятых, Г.Г. Константы равновесия реакций термического разложения простейших летучих гидридов элементов 3-6 групп / Г.Г. Девятых, А.С. Юшин // Журн. физ. химии, 1964. Т. 38.- С. 957-962.

68. Иванова, Н. Т. Источник примесей при получении арсина и фосфина / Н. Т. Иванова, Н. А. Вислых, Воеводина В. В. // Высокочистые вещества, 1990. № 5. С. 198-203.

69. Ефремов, А.А. О выборе рациональных схем глубокой очистки треххлористого мышьяка/ А.А. Ефремов, В.А. Федоров, Э.П. Филиппов. В.А. Ефремов //Журн. прикл. химии. -1975. Т. 48.-С. 2602-2606.

70. Ефремов, А.А. Растворимость и равновесие жидкость-пар в системе сера-треххлористый мышьяк / А.А. Ефремов, В.И. Козик, В.Я.Ахмадеев, Л.А. Нисельсон и Я.Д. Зельвенский // Журн. прикл. химии. 1974. Т. 67. - С. 1146-1148.

71. Ефремов, Е.А. Исследование химических форм микропримесей селена и сурьмы в треххлористом мышьяке / Е.А. Ефремов, В.А. Федоров, А.А. Ефремов, В.А. Ефремов, С.А. Федотиков // Жури, прикл. химии. 1975. Т. 48. - С. 1127-1129.

72. Юшина, Е.А. Равновесие жидкость-пар в бинарных системах на основе трихлорида мышьяка. I Системы алкилхлорид мышьяка трихлорид мышьяка / Е.А. Юшина, В.А. Федоров, Е.Е. Гринберг, А.А. Ефремов // Высокочистые вещества, 1993. № 4, С. 98-105.

73. Юшина, Е.А. Гидродинамика и кинетика ректификационной очистки трихлорида мышьяка. / Е.А. Юшина, В.А. Федоров, Ю.М. Фетисов, А.А. Ефремов // Высокочистые вещества, 1993. № 4. С. 90-97.

74. Ефремов, А.А. Адсорбционная очистка треххлористого мышьяка в паровой фазе /

75. A.А. Ефремов, В.А. Федоров, Е.А. Ефремов и Я.Д. Зельвенский // Журн. прикл. химии. -1975. Т. 68.-С. 2121-2124.

76. Ефремов, А.А. Регенерация угля БАУ при глубокой очистке треххлористого мышьяка методом адсорбции / А.А. Ефремов, В.А. Федоров, Е.А. Ефремов, JI.A. Головани и Ю.А. Челидзе // Журн. прикл. химии. 1975. Т. 68. - С. 455-458.

77. Девятых, Г.Г. Термодинамика восстановления летучих галидов водородом. Г.Г. Девятых, А.С. Юшин, Л.И. Осипова // В кн.: Гидриды, галиды и МОС высокой чистоты. М.: Наука, 1976. С. 55-69.

78. А.с. СССР № 540871, Способ очистки термолабильных металлоорганических соединений элементов IV-VI групп. / Г.Г. Девятых, В.А. Умилин, Е.Н. Каратаев, В.А. Дозоров -Заявлено 22.01.1975; Опубл. 30.12.76, Бюл. № 48.

79. Умилин, В.А.Глубокая очистка органических соединений металлов / В.А. Умилин, Каратаев Е.Н., Дозоров В.А. //1 Всес. конференция по металлоорганической химии: Тез. докл. конф., г. Москва, 1979. М.: 1979. - С. 249.

80. Зорин, А.Д. Получение металлов из металлоорганических соединений / А.Д. Зорин, Ю.Н. Циновой, Е.Н. Каратаев // I Всес. конференция по металлоорганической химии: Тез. докл. конф. г. Москва, 1979. -М.: 1979. С. 230.

81. Kharasch, M.S. Flkylation reakions of Tetraethyl-lead. A new synthesis of Ethyldichloroar-sine and reated Compounds / Kharasch M.S., Jensen E.V., Weinhouse S. -J. Org/ Chem. 1949, V. 14, №3, P. 429-432/

82. Зорин, А.Д. Энтальпии взаимодействия треххлористого мышьяка с некоторыми эле-ментоорганическими соединениями / А.Д. Зорин, В.Г. Цветков, И.А. Фещенко, Е.Н. Каратаев, В.А. Перов, Ю.Ф. Гатилов // Журн. общей химии. 1985. - Т. 55, вып. 3. - С. 583586.

83. Зорин, А.Д. О взаимодействии тетраэтилсвинца с трёххлористым мышьяком и этил-хлорарсинами / А.Д. Зорин, В.Г. Цветков, Е.Н. Каратаев, В.А. Перов, Ю.Ф. Гатилов,

84. B.Ф. Занозина, И.А. Фещенко // III Всес. конференция по металлоорганической химии, ч. I: Тез. докл. конф., г. Уфа, 1985. Уфа: 1985. - С. 148.

85. Перов, В.А. Синтез триэтиларсина и определение в нём примесей / В.А. Перов, И.В. Шарова, О.В. Кащеева, В.Ф. Занозина, Е.Н. Каратаев // Науч. конф. молодых учёных Горьк. обл.: Тез. докл. конф. г. Горький, 1986. Горький: ГГУ, С. 152-153.

86. Рабинович, И.Б. Теплоемкость и термодинамические функции триметиларсина И.Б. Рабинович, В.П. Нистратов, М.С. Шейман, В.П. Васильев, Е.Н. Каратаев, И.А. Фещенко // Журн. физ. химии. 1988. - Т. 62, № 7. - С. 2219-2221.

87. Грибов, Б.Г. О поведении микропримесей при синтезе металлоорганических соединений / Б.Г. Грибов, Б.И. Козыркин, В.А. Федоров и др. // Докл. АН СССР. 1973, -Т. 208. -С. 906-911.

88. Федоров, В.А. Поведение микропримесей в процессе получения особо чистых металлоорганических соединений / В.А. Федоров, Б.Г. Грибов, А.А. Ефремов, Е.А. Ефремов // Ж. Электронные материалы, сер. Материалы. 1975. -Вып.1. С. 75-84.

89. Грибов, Б.Г. Синтез МОС особой чистоты. / Б.Г. Грибов // В кн.: Гидриды, галиды и МОС высокой чистоты. М.: Наука. - 1976. - С. 97-109.

90. Фрейдлина Р.Х. Синтетические методы в области металлоорганических соединений мышьяка / Р.Х. Фрейдлина. // Изд. АН СССР, М-Л: 1945. 185 с.

91. А.с. 1574607 СССР. Способ получения тетраалкил -(арил)диарсинов. Р.Д. Гигаури, Н.И. Гургенидзе, М.А. Инджия, Н.Т. Гургулин Опубл. 30.06.90, бюл. № 24.

92. Ефремов, А.А. Термическое разложение высокочистых триалкиларсенитов / А.А. Ефремов // Высокочистые вещества 1992. № 2.С. 91-104.

93. Иванов В.Е. Чистые и сверхчистые металлы / Иванов В.Е. и др. М.: Металлургия, 1966.-264 с.

94. Вильке К.Т. Выращивание кристаллов. Л.: Недра, 1977. 600 с.

95. Toyabe К. .Nakajuma S. High puritiy arsenic metal production and its application / Today 's Techno 1. Mining and Met. Ind. London, 1989. p. 531-537.

96. Нисельсон, Л.А.Межфазовые коэффициенты распределения примесей селена и теллура / Л.А. Ниселъсон, А.А. Гасанов, А.Г. Ярошевский // Высокочистые в-ва, 1990. №2. С. 68-71.

97. Нисельсон, Л.А. Межфазовые коэффициенты распределения примесей олова, свинца, сурьмы и висмута / Л.А. Ниселъсон, А.Г. Ярошевский, А.З. Кочуров // Высокочистые в-ва, 1992. №2. С. 41-43.

98. Нисельсон, JI.А. Равновесие жидкость-пар в системе мышьяк-селен / Л.А. Нисельсон, А.Г. Ярошевский, А.А. Гасанов, К.В. Третьякова // Высокочистые в-ва. -1993. № 4. - С. 56-59.

99. Нисельсон, Л.А. Давление насыщенного пара над жидким и кристаллическим мышьяком / Л.А. Нисельсон, А.А. Гасанов, А.Г. Ярошевский // Доклады АН СССР, 1990. Т. 314. №5. С. 1166-1168.

100. Химическая энциклопедия / Гл. ред. И.Л. Кнунянц: в 5 т. М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. т. 3.

101. Скрипачев, И.В. Взаимодействие паров мышьяка с кварцевым стеклом / И.В Скрипа-чев, А.К. Винокуров, М.Ф. Чурбанов // Высокочистые в-ва, 1988. № 1. С. 221-222.

102. Нисельсон, Л.А. Влияние кислорода на взаимодействие элементарного мышьяка с кварцевым стеклом при высоких температурах / Л.А. Нисельсон, А.А. Гасанов // Высокочистые в-ва, 1992. № 1. С. 86-92.

103. Кислицкая, Е.А. Оптическое поглощение бескислородных стекол на основе мышьяка, германия и селена / Е.А. Кислицкая, Б.В. Носов, В.Ф. Кокорина // Физика и химия стекла, 1977. Т. 3. № 6 С. 624-629.

104. Пашинкин, А.С. Глубокая очистка мышьяка методом направленной кристаллизации // Высокочистые в-ва, 1988. № 1. С. 123-126.

105. Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1996 № 305. С изменениями и дополнениями от 5.07.2001. № 510. М.: 2001. 41 с.

106. Исследование, уничтожение и обезвреживание бывших корпусов по производству люизита на ОАО «Капролактам-Дзержинск» // Мат. информ. конф. г. Дзержинск, июль 2002 г.

107. Уничтожение бывших корпусов по производству ХО на ОАО «Капролактам», Дзержинск. Исследования на площадке: Отчет (заключительный) / Tasis.-M.: 2002.

108. Оценка воздействия на окружающую среду при реализации проекта: Ликвидация последствий деятельности бывших объектов по производству химического оружия на ОАО Капролактам г. Дзержинск Нижегородской обл. I очередь строительства.- Дзержинск, 2002.

109. Рабочий проект: Ликвидация последствий деятельности бывших объектов по производству химического оружия на ОАО Капролактам г. Дзержинск, Нижегородской обл. II очередь строительства. Корпуса БОПХО: 305, 315, 319. 2003.

110. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных пром. отходов. Основные положения по проектированию. // СниП 2.01.28-85. М.: ЦИПТ Госстроя СССР. 1985. 16 с.

111. Lee Lewis W., Stiegler Y.W. The beta-chlorvinil-arsines and their derivatives // J. Am. Chem. Sjc. 1925/ - V. 47. - P. 1785-3159.

112. Соборовский, J1.3. Синтезы отравляющих веществ / J1.3. Соборовский, А.Я. Якубович.- М.: Оборонгиз, 1938. 235 с.

113. Евстафьев, И.Б. Проблемы утилизации химического оружия. Уничтожить или перерабатывать? / И.Б. Евстафьев, И.Н. Кротович, В.Ф. Войницкий, В.П. Белолипецкий // Рос. хим. журн. 1991. - Т. 36, № 1. - С. 95-97.

114. Девятых, Г.Г. Получение бисбензолхрома высокой чистоты / Г.Г. Девятых, В.А. Уми-лин, Ю.Б, Зверев // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1969. - № 8. - С. 1689-1693.

115. Девятых, Г.Г. Глубокая очистка тетрабутилолова методом ректификации / Г.Г. Девятых, В.А. Умилин, Ю.Н. Циновой // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1970. - № 3. - С. 541-546.

116. Девятых, Г.Г. Влияние скорости отбора дистиллята на разделительную способность ректификационной колонны / Г.Г. Девятых, Н.Х. Аглиулов, И.А Фролов // Журн. физ. химии 1958.-Т. 33, вып. 1.-С. 161-164.

117. Девятых, Г.Г. Кинетика ректификации бинарных смесей / Г.Г. Девятых, В.А. Дозоров, Ю.Е. Еллиев //Журн. физ. химии 1963. -Т. 36, вып. 11. - С. 2413-2418.

118. Данов, С.М. К анализу стационарного режима работы хеморектификационной наса-дочной колонны/ С.М. Данов, В.А. Дозоров // ТОХТ. 1973. - № 3.- 440-443.

119. Дозоров, В.А., Минчук М. Ф., Девятых Г.Г., К расчету оптимальгного заполнения катализатором хеморектификационной колонны / В.А Дозоров, М. Ф. Минчук, Г.Г. Девятых // ДАН СССР. 1973. Т. 209. - С. 906-908.

120. Стрельцов, Л.В. Два простых способа оценки степени разделения и расчет относительной летучести смеси по кривой пуска колонны / Л.В. Стрельцов, Н.М. Жаворонков // Сб. Получение и анализ веществ особой чистоты, Горький. — 1974. — С. 24-26.

121. Зорин, А.Д. Глубокая очистка и разделение бисареновых П комплексов ванадия / А.Д. Зорин, В.А. Умилин, Е.Н. Каратаев, О.Ф. Рачкова // Журн. прикл. химии. - 1979. - № 7.-С. 1461-1466.

122. Кутьин, A.M. Термодинамический анализ горения тетраэтилсвинца / A.M. Кутьин, А.А. Емельянов, В.Ю. Медвецкая, И.А. Фещенко, Ю.Н. Циновой // Материалы особой чистоты. (Получение, анализ и применение в новой технике) Горьк. гос. ун-т. 1988, с. 1418.

123. Лебедев, Б.В. Термодинамические свойства p-хлорвинилдихлорарсина в области 0330 К при стандартном давлении / Б.В. Лебедев, Т.Г. Кулагина, А.А. Черемухина, Е.Н. Каратаев // Журн. общей химии. 1996. - Т. 66, вып. 6. - С. 906-910.

124. Миллер, С.А. Ацетилен, его свойства, получение и применение. Т. 1. / Л.: Химия 1969.-679 с.

125. Ю.П. Ямпольский, A.M. Бродский, ДАН СССР, т. 168, 1966, С. 1356-1359.

126. Зорин, А.Д. Термодинамические основы процессов переработки отравляющих веществ / А.Д. Зорин, К.Н. Климов, Е.Н. Каратаев, A.M. Кутьин // Высшая школа: России и конверсия. Тез. докл. Всерос. науч-практ. конф. г. Москва, 22.11.1993. -М.: 1993. С. 23.

127. Зорин, А.Д. Исследование взаимодействия р- хлорвинилдихлорарсина с аммиаком / А.Д. Зорин, Е.Н. Каратаев, A.M. Кутьин, В.И. Фаерман, К.Н. Климов // Журн. прикл. химии, 1995. Т. 68, № 6. С.1037-1039.

128. Пат. № 2096057. Способ уничтожения люизита. / А.Д. Кунцевич, И.Г. Железное, А.Д. Зорин, Е.Н. Каратаев, Е.Н. Климов, A.M. Кутьин, В.Ф. Лазукин, М.Ю. Гатилов, Ю.Н. Новоторов, А.И. Кочергин Заявлено 31.01.1994; Опубл. 20.11.1997, Бюл. № 32.

129. Пат. № 2064307. Способ уничтожения люизита. / А.Д. Зорин, В.Ф. Занозина, А.А. Емельянов, Е.Н. Каратаев, К.К. Климов, A.M. Кутьин, И.А. Фещенко, Ю.Н. Циновой -Заявлено 13.10.1992; Опубл. 27.07.1996, Бюл. № 21.

130. Пат. № 2116811. Способ уничтожения люизита. / А.Д. Зорин, И.А. Фещенко, Е.Н. Каратаев, К.К. Климов, A.M. Кутьин, Ю.Н. Циновой, В.Ф. Занозина, А.А. Емельянов. -Заявлено14.07.1992; Опубл. 10.08.1998, Бюл. №22.

131. Пат. №2169598 Способ уничтожения иприта / А.Д. Зорин, Каратаев, A.M. Кутьин, Л.В. Степанова, A.M. Косяк, Е.В. Кучинский, В.В. Гормай, В.В. Сафронов, Е.Б. Поторо-пин Заявлено 01.09.1997. - Опубл. 27.06.2001.

132. Физика и химия твердого состояния органических соединений / Под. ред. Ю.А. Пет-кина М.: Мир. - 783 с.

133. Lennard-Jones J.E., Devonshir A.F. / Proc. Roy. Soc. (A). 1938. Vol. 165. N 920. P. 111.

134. Аникин, А.Д. Определение чистоты органических веществ / А.Г. Аникин, Г.М. Дуга-чева-М.: Изд. МГУ, 1963.-117 с.

135. Лебедев, Б.В. Установка для измерения теплоемкости вществ в области 5-33 К / Б.В. Лебедев, В.Я. Литягов // Термодинамика органических соединений. Межвуз. Сб. Горький, 1976,№5.-С. 89-105.

136. Александров, Ю.И. Точная криометрия органических веществ / Ю.И Александров. Л.: Химия, 1975. 160 с.

137. Lebedev, B.V. Thermodynamic properties of borasole at temperatures from 0 to 330 K. / B.V. Lebedev, T.G. Kulagina// J. Chem. Thermodyn. 1991. Vol.23. P. 10971106.

138. Lebedev, B.V. Thermodynamic of butylmethacrylate and perdenterodutyl-methacrylate at temperatures from 0 to 330 K. / B.V. Lebedev, T.G. Kulagina, N.N Smirnova //J. Chem. Thermodyn. 1994. Vol.26. P. 941-957.

139. Маслова, В.А. Теплоемкость тетраэтилсилана и триэтиларсина в области 5 60К. / В.А. Маслова, В.П. Нистратов, И.Б. Рабинович, Л.А. Фаминская // Труды по химии и хим. технологии. Горький: Изд-во ГГУ, 1973. Вып. 2. С. 53-54.

140. Маслова, В.А. Теплоемкость и фазовые переходы триэтиларсина и триэтилгаллия. / В.А. Маслова, Л.А. Фаминская // Тр. по химии и хим. технологии. Горький: Изд-во ГГУ, 1972. Вып. 2. С. 51-53.

141. Рабинович, И.Б. Термодинамика металлоорганических соединений / И.Б. Рабинович,

142. B.П. Нистратов, В.И. Тельной, М.С. Шейман. Н. Новгород, изд. Нижегородского гос. унта. 1996.-297 с.

143. Гольдштейн, И.П. Электронодонорные свойства окисей и сульфидов третичных ар-синов / И.П. Гольдштейн, Ю.Г. Галяметдипов, Е.Н. Гурьянова, А.С. Гельфонд, Б.Д. Чер-нокальский, К.А. Кочешков //ДАН СССР. 1976. - Т. 226, №5, - С. 1076-1079.

144. Цветков В.Г. Термохимическое исследование координационной способности некоторых органических соединений мышьяка / Цветков В.Г.,Перов В.А., Гатилов Ю.Ф., Александров Ю.А. //Журн. общей химии -1981, Т. 51, №6. С. 1376-1379.

145. Шапошников В.В., Ларина В.Н., Тельной В.И., Гринберг Е.Е. //Журн. общей химии — 1994.-Т. 63.-С. 2285-2288.

146. Макитра Р.Г., Пириг Я.Н., Цветков В.Г., // Журн. общей химии -1984.- Т. 54, №7. С. 1449-1455.

147. Цветков В.Г. Энтальпии смешения хлороформа с некоторыми алкильными соединениями элементов V и VI групп / Цветков В.Г., Козыркин Б.И., Цветкова Л.Я., Рабинович И.Б. // Журн. общей химии 1978. - Т. 48, №10. - С. 2162-2165.

148. Цветков В.Г. Энтальпии взаимодействия и химическая природа растворов соединений непереходных элементов //Дисс. докт. хим. наук. Горький, 1986. 475 с.

149. Цветков В.Г., Энтальпии смешения йодистого метила с некоторыми органическими и элементоорганическими соединениями./ В.Г. Цветков, Козыркин Б.М. // Сб. Термодинамика орг. соед., Изд. Горьковск. унив. 1979, вып. 8. - С. 102-104.

150. Цветков В.Г., Энтальпии смешения алкильных соединений алюминия с некоторыми галогенидами металлов / В.Г. Цветков, К.К. Фукин, И.А. Фролов // Журн. общей химии. -1979.-Т. 49.-С. 7-10.

151. Biedenkapp D., Weiss A., Z . Naturforsch., 1968, Bd 2, S. 194.

152. Цветков, В.Г. Энтальпии смешения треххлористого мышьяка с некоторыми ненасыщенными углеводородами / В.Г. Цветков, В.А. Крылов, А.Е. Николаев // Журн. общей химии. 1984. - Т. 54. - С. 574-577.

153. Цветков, В.Г. Энтальпии смешения треххлористого мышьяка с некоторыми растворителями / В.Г. Цветков, В.А. Крылов, И.А. Зеляев // Журн. общей химии. 1979. - Т. 49.1. C. 485-487.

154. Цветков, В.Г. Термохимическое исследование координационной способности некоторых органических соединений мышьяка / В.Г. Цветков, В.А. Перов, Ю.Ф. Гатилов, Ю.А. Александров //Журн. общей химии. 1981. - Т. 51. - С. 1376-1379.

155. Гутман, В. Химия координационных соединений в неводных растворах. / М.: Мир,1971. 516 с.

156. Цветков В.Г. Энтальпии взаимодействия целлюлозы и метилата натрия с концентрированными водными растворами гидроокиси натрия / Цветков В.Г., Александров Ю.А., Шекунова В.М., // Журн. приклад, химии 1984 - Т. 57, №10 - С. 2293-2297.

157. Skinner М.А., Mortimer S.T. // J.Chem. Soc., 1953, P. 1181-1184.

158. Цветков, В.Г. Термохимия комплексов TiCl4, HfCLt, VCI4 с пиридином / В.Г. Цветков, В.Ф. Куприянов, И.Б. Рабинович // Труды по химии и хим. технол., Изд. Горьковск. унив.-1974, С. 83-84.

159. Николаев П.Н. Термохимия изотопных соединений 1 .Влияние замещения водорода дейтерием на теплоёмкость бензола / Николаев П.Н., И.Б. Рабинович // Труды по химии и хим. технол., Изд. Горьковск. унив,- 1961, вып. 2. С. 242.

160. Киреев, В.А. Курс физической химии / М.: Химия, 1975.-776 с.

161. Панченков, Г.М. Химическая кинетика и катализ / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев.-М.: Химия, 1974.- 592 с.

162. Зорин, А.Д. Кинетика реакции термораспада некоторых бисареновых П-комплексов ванадия и хрома / А.Д.Зорин, В.А. Умилин, Е.Н. Каратаев, Т.А. Сорокоумова // Журн. физ. химии. 1979. - Т. 53, № 2. - С. 302-304. I

163. Бордзиловский, В.Я., Автоокисление этилбензол-диэтилбензолванадия / В.Я. Бордзи-ловский, Каратаев Е.Н., В.М. Фомин, Ю.А. Александров // Химия ЭОС./ Горьковский гос. ун-т Горький: ГГУ - 1979, вып. 5. - С. 77-78.

164. Термические константы веществ, Справочник под ред. Глушко, М.: ВИНИТИ, 19651982, Вып. III.

165. Карапетьянц, М.Х., Методы сравнительного расчёта физико-химических свойств / М.: Наука, 1965, с.395.

166. Карапетьянц, М.Х., Основные термодинамические константы неорганических и органических веществ. / М.Х. Карапетьянц, М.Л. Карапетьянц. М.: Химия, 1968, с.467.

167. Яцимирский, К.Б. Термохимия комплексных соединений / М.:Изд. АН СССР, 1951, 250 с.

168. Зорин, А.Д., Взаимодействие трихлорарсина и Р-хлорвинилдихлорарсина с аммиаком / А.Д. Зорин, С.К. Игнатов, Н.И. Подольская, А.Г. Разуваев // Журн. общей химии. 1995. - Т. 65, вып. 10. - С. 1673-1678.

169. Яблоков, В.А.Термическое разложение триметил- и триэтиларсина в газовой фазе /

170. B.А. Яблоков, И.А. Зеляев, Е.И. Макаров, Ю.Ф.Гатилов, В.А. Гонина, А.Д. Зорин // Журн. общей химии. 1986. - Т. 56., вып. 2 - С. 365-367.

171. Егоров, Е.Н. Перспективы применения адсорбционных методов глубокой очистки ЭОС / Е.Н. Егоров, Б.И. Козыркин, В.Ф. Попенко, Г.Г. Артюшина, А.М Толмачёв. // Высокочистые в-ва. 1987, №2 - С. 100-104.

172. Серпионова, Е.Н. Промышленная адсорбция газов и паров / М.: Высшая школа, 1969.1. C.416.

173. Экспериментальные методы в адсорбции и молекулярной хроматографии. Под ред. А.В. Киселева и В.П. Древенга. М.: МГУ, 1973. С.447.

174. Рид, Р. Свойства газов и жидкостей / Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Шервуд. Л.: Химия, 1982.- 592 с.

175. Стел, Д.Р. Таблица давления паров индивидуальных веществ / М.: ИЛ, 1949. 158 с.

176. Справочник химика. M.-JL: 1966. T.l, Т.2.

177. Петрова, Н.И. Исследование адсорбции некоторых хлоруглеводородов промышленными активными углями в присутствии паров воды / Н.И. Петрова, К.М. Николаев // Журн. прикл. химии. 1982. Т.55, № 9. - С. 2089-2092.

178. Демарин, В.Т. Изучение возможности атомно-абсобционного определения люизита в воздухе / В.Т. Демарин, А.Д. Зорин, Е.Н. Каратаев, JI.B. Склемина // Заводская лаб. Диагностика материалов. 2003. - Т. 69, №2. - С. 9-11.

179. Основы технологии переработки смесей иприта с люизитом методом аммонолиза. Отчет о НИР (заключительный) / Нижегородский гос. ун-т (ННГУ); Руководители: Зорин А.Д., Каратаев Е.Н. 1997. - 33 с. // ННГУ - Инв. № Л107.

180. Демарин, В.Т. Атомно-абсорбционное определение примеси мышьяка в хлориде аммония, полученном из люизита / В.Т. Демарин, А.Д. Зорин, Е.Н. Каратаев, А.Ю. Важнев, Л.В. Склемина // Заводская лаб. Диагностика материалов. 1998. - № 11. - С. 23-25.

181. Чернова, Р.К. Методы отделения и определения мышьяка в различных объектах / Р.К. Чернова, Е.Г. Сумина, Н.А. Панкратов // Рос. хим. журн. 1993. - Т. 37, № 3. - С. 33-37.

182. Методика измерений содержания мышьяка в водной вытяжке из бетонных блоков фотометрическим методом / Нижегородский гос. ун-т (ННГУ). 2007. — 12 с. // ННГУ -Инв. № Л144.

183. Демарин, В.Т. Изучение возможности атомно-абсорбционного определения люизита в воздухе. /В.Т. Демарин, А.Д. Зорин, Е.Н. Каратаев, Л.В. Склемина // Заводская лаб. Диагностика материалов. 2003. - Т. 69, №2. - С. 9-11.

184. Witkewicz Z., Mazurek М., Szulc J. Chromatographic analysis of chemical warfact agents // J. of Chromatography. 1990, 503, N 2. Р/ 293-357.

185. Станьков, И.Н. Газо-хроматографическое определение микроколичеств р-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в воде, почве и строительных материалах. / И.Н. Станьков, А.А. Сергеева, С.Н. Тарасов//Журн. аналит. химии.- 2000, Т.55. №1 С. 75-78.

186. Суворов, Б.В. Окислительный аммонолиз органических соединений / Б.В. Суворов, С.Р. Рафиков, А.Д. Кагарлицкий // Успехи химии. 1965. - Т. 34, вып. 9,- С. 1526-1549.

187. Чекулаева И.А. Взаимодействие ацетилена и ацетиленовых соединений с аминами и аммиаком. / И.А. Чекулаева, Л.В. Кондратьева // Успехи химии. 1965. - Т. 34, вып. 9.- С. 1583-1606.

188. Зорин А.Д. Исследование взаимодействия а-люизита с водным раствором аммиака / А.Д. Зорин, Е.Н. Каратаев, А.М Кутьин, А.В Тайнов // Журн. прикл. химии. 1996. -Т. 69, вып. 1.-С. 157-159.

189. Пат. № 2170279 Способ компактирования и очистки аморфного мышьяка / А.Д. Зорин, Е.Н. Каратаев, Л.В. Степанова Ю.В. Сидоров, В.И. Сиднев, A.M. Косяк, В.П. Капашин, В.И. Холстов, А.Д. Анастасов Заявлено 20.05.1999; Опубл. 10.07.2001, Бюл. №19.

190. Падалко, А.Г. Практика горячего изостатического прессования неорганических материалов / А.Г. Падалко М.: ИКЦ Академкнига, 2007. - 267с.

191. G.Wegman, R.Gerling, F.-P.Schimansky // Temperature Induced Porosity in Hot Isostati-cally Pressed Gamma Titanium Aluminide Alloy Powders // Acta Mater., 51 (2003)741-752.

192. R.Larker // Reaction Sintering and Properties of Silicon Oxyitride Densified by Hot Isostatic Pressing // J. Am. Ceram. Cos., V. 751., (1992) pp. 62-66.

193. H.T.Larker, L.Hermansson, J. Adlerborn // Hot Isostatic Pressing and Its Applicability to Silicon Carbide and Boron Carbide // Industrial Cer., V. VIII. № 1 (1988) pp. 17-19.

194. Рыжиков, Э.Н. К применению ГИП в оптическом материаловедении / Э.Н. Рыжиков, А.П. Матвиенков, И.А. Миронов, С.Ф. Маринин, С.А. Никитин, Ю.И. Пономарев // РК Техника, сер. VIII, вып. 3. ГОНТИ-25 (1990) - С. 8-21.

195. Франк-Каменецкий, Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Изд. АН СССР. 1947. 578 с.

196. Справочник: Свойства конструкционных материалов на основе углерода. Под ред. В.П. Соседова / М: Металлургия. 1975.

197. Тарабанов, А.С. Силицированный графит / А.С.Тарабанов, В.И. Костиков. Москва. Металлургия. 1977.270 с.

198. Колесников, С. А. Пиролитическая технология сборки жаростойких конструкций из углеродных материалов / С. А. Колесников, Г. А. Кравецкий. //Металлургия. 1996. № 8. С.31 - 34.

199. Колесников, С. А. Углерод-керамические жаростойкие материалы в металлургии / С. А. Колесников, Б.Я.Кокушкин, Г. А. Кравецкий. // Металлургия. 1996. № 6. С.23-26.

200. Объект 1282-ОПО. Промзона. Описание технологических процессов установки «Дюжина ЛАВ» к технологическим схемам. 10-493-1-ТХ.Ш. ОАО «ГИПРОСИНТЕЗ» Волгоград, июль 1999 г. // ННГУ Инв. № Л115.

201. Патент № 2299100 Способ детоксикации фрагментов разрушенных производственных зданий, загрязненных люизитом и продуктами его превращений / А.Д. Зорин, В.Ф.

202. Занозина, Е.Н. Каратаев, С.М. Швецов, В.М. Корнев, И.В. Цариковский. Заявка № 2004137403 от 21.12.04 г., опубл. 20.05.2007 Бюл. № 14.

203. Сопровождение проектных работ III очереди ликвидации БОПХО с использованием цементной технологии. Часть 1. Отчет о НИР (заключительный). / Нижегородский гос. унт (ННГУ); Руководители: Зорин А.Д., Каратаев Е.Н. 2005. 84 с. // ННГУ - Инв. № Л133.

204. Сопровождение проектных работ III очереди ликвидации БОПХО с использованием цементной технологии. Часть 2. Отчет о НИР (заключительный). / Нижегородский гос. унт (ННГУ); Руководители: Зорин А.Д., Каратаев Е.Н. 2005. 62 с. // ННГУ - Инв. № Л133а.

205. Организационно-техническое сопровождение работ по детоксикации строительных отходов по «цементной» технологии». Отчет о НИР / Нижегородский гос. ун-т (ННГУ); Руководители: Зорин А.Д., Каратаев Е.Н. 2007. 40 с. // ННГУ - Инв. № Л138.

206. Разработка технологии детоксикации и консервации грунта на территории ОАО Ка-пролактам-Дзержинск Этап 1. Отчет о НИР / Нижегородский гос. ун-т (ННГУ); Руководители: Зорин А.Д., Каратаев Е.Н./ Зорин А.Д., 2008. 144 с. // ННГУ - Инв. № Л143.

207. Исходные данные на проектирование работ по детоксикации и консервации грунта на территории ОАО Капролактам Дзержинск. Отчет о НИР / Нижегородский гос. ун-т (ННГУ); Руководители: Зорин А.Д., Каратаев Е.Н. 2008. - 69 с. // ННГУ - Инв. № Л144.

208. Рекомендация Р 2/6-99. Методика выполнения измерений массовой концентрации люизита в пробах бетонных покрытий газохроматографическим методом. ГосНИИОХТ.

209. Швецов, С.М. Определение люизита и продуктов его распада в строительных материалах / С.М. Швецов, В.Ф. Занозина, А.Д. Зорин, Е.Н. Каратаев, М.Л. Маркова, Н.М. Горячева // Заводская лаб. Диагностика материалов. 2006. - Т. 72, № 10. - С. 9-13.

210. А.С.Радилов, С.В.Нагорный, В.Р. Рембовский и др. Токсиколого-гигиеническая оценка опасности отходов бывших предприятий по производству и использованию отравляющих веществ // Рос. Хим. журн. 2007, т. 51, № 2, с. 77-84.

211. Швецов, С.М. Изучение поведения люизита при попадании в силикатный кирпич / С.М. Швецов, Е.Н. Каратаев, В.Ф. Занозина, Н.М. Горячева, А.Д. Зорин // Вестник Нижегородского университета, Н. Новгород, 2007. Серия Химия, Т.2 С. 112-114.

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.