Развитие научных основ и технологического применения процесса электрохимической флотации для извлечения труднорастворимых неорганических соединений из промышленных растворов химических, гальванических и металлургических производств тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Колесников Артём Владимирович

  • Колесников Артём Владимирович
  • доктор наукдоктор наук
  • 2026, «Тамбовский государственный технический университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 411
Колесников Артём Владимирович. Развитие научных основ и технологического применения процесса электрохимической флотации для извлечения труднорастворимых неорганических соединений из промышленных растворов химических, гальванических и металлургических производств: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Тамбовский государственный технический университет». 2026. 411 с.

Оглавление диссертации доктор наук Колесников Артём Владимирович

Введение

1. Аналитический обзор. Выбор направления исследований

1.1 Флотация, электрофлотация, электрофлотокоагуляция, современные направления извлечения взвешенных веществ, цветных, редкоземельных металлов и органических веществ. Научные школы

1.2 Современные методы очистки сточных вод сложного состава, включая ионы цветных металлов, поверхностно-активных вещества, эмульсии и высокодисперсные углеродные материалы

1.3 Выводы из аналитического обзора. Выбор направления исследовательской работы. Основные задачи исследования

2. Методическая часть

2.1 Методология научных и прикладных исследований процессов электрохимической флотации

2.2 Методика электрофлотационного, фильтрационного и седиментационного извлечения труднорастворимых неорганических соединений из водных Растворов

2.3 Определение характеристик дисперсной фазы

2.4 Информация об используемых в работе ПАВ, флокулянтах и коагулянтах

2.5 Характеристика некоторых образцов дисперсной фазы

3. Основные результаты научных исследований процесса электрохимической флотации для очистки сточных вод от труднорастворимых соединений металлов

3.1 Основные закономерности интенсификации и повышения эффективности электрофлотационного процесса извлечения гидроксидов Fe, А1, Сг, Си, N1, Zn, сульфидов и фосфатов Си, N1, Zn в присутствии ПАВ различной природы

3.2 Электрохимическая флотация гидроксидов металлов и органических соединений из сточных вод сложного состава (взвешенные вещества, цветные металлы, поверхностно-активных вещества и композиции Мроп, Zestгon, Gaгdostгip и Deccoгda1)

4. Новые области применения процессов электрохимической флотации.

Основные научные результаты

4.1 Основные закономерности электрохимической флотации высокодисперсных

углеродных материалов (порошки ОУ-А, ОУ-Б) из водных растворов

электролитов

4.2 Электрохимическая флотация труднорастворимых соединений титана (ТЮ2, ^N4, Т1(ОН)4), карбида кремния, карбида железа и оксида скандия

4.3 Основные закономерности электрофлотационного извлечения труднорастворимых соединений редкоземельных элементов из промывных вод и технологических растворов. Селективное разделение двухкомпонентных систем: Се(ГУ) - Ме(Ш), Т1(ГУ) - Ме(Ш)

5. Общий подход к созданию высокоэффективной технологии очистки сточных вод, загрязненных ИТМ, ВВ, ПАВ, нефтепродуктами, лигандами и композициям органической природы

5.1 Роль ПАВ в интенсификации и повышении эффективности процессов электрохимической флотации извлечения труднорастворимых соединений цветных и редкоземельных металлов и высокодисперсных углеродных материалов

5.2 Роль дисперсной фазы в эффективности процесса электрохимической флотации

6. Технологический инжиниринг. Опытно-промышленная реализация

6.1 Промышленное испытание электрофлотационных, микрофильтрационных и сорбционных модулей очистки сточных вод гальванических производств производительностью 1,5 и 10 м3/ч

6.2 Современные очистные сооружения на базе электрофлотационных,

сорбционных и мембранных модулей очистки сточных вод сложного состава

6.3. Блок утилизации минерализованных стоков производительностью до 240 м3/сут. (до 10 м3/ч)

7. Оценка технико-экономической эффективности извлечения дисперсной фазы методом электрохимической флотации

7.1 Оценка экономических затрат на извлечение

7.2 Оценка предотвращенного ущерба

7.3 Расчет объемов образующихся отходов и стоимости их размещения

Заключение

Список сокращений и условных обозначений

Список литературы

Приложение 1. Акты и протоколы опытно-промышленных и промышленных

испытаний установок для очистки сточных вод. Акты внедрения

Приложение 2 Патенты по электрофлотационным способам и устройствам для очистки сточных вод, полученные при выполнении работы

Введение

Актуальность темы исследования.

Диссертационная работа направлена на решение актуальной научно-технической проблемы повышения эффективности технологий обезвреживания жидких неорганических техногенных отходов и экологической безопасности на предприятиях, использующих гальванохимические процессы обработки поверхности, и металлургических производств, для обеспечения противодействия техногенным вызовам и снижения опасности для населения за счет сокращения сброса неочищенных сточных вод.

Решение задачи состоит в ликвидации сброса жидких высокотоксичных техногенных отходов предприятий гальванохимической отрасли в общегородские очистные сооружения за счет извлечения токсичных компонентов в местах их непосредственного образования и возврата очищенной воды в технологический процесс с использованием высокоэффективных электрохимических, сорбционных и мембранных технологий.

В последние годы все большее предпочтение отдается комбинированным электрофлотационным и мембранным процессам извлечения труднорастворимых неорганических соединений цветных и редкоземельных металлов, углеродных материалов из сточных вод гальванохимических и химико-металлургических производств, в то же время научно-технологические основы электрофлотации (ЭФ) для ряда систем не разработаны должным образом, что в значительной мере затрудняет создание эффективных процессов извлечения труднорастворимых соединений металлов, углеродных материалов и органических веществ. На основании вышеизложенного проблема разработки научно-технологических основ высокоэффективных технологий очистки стоков гальванохимических и химико-металлургических предприятий, несомненно, имеет актуальное научно-практическое и, в конечном счете, экономическое и природоохранное значение.

Тематика диссертации соответствует: Приоритетным направлениям научно-технологического развития России и «большим вызовам» для общества, государства и науки, сформулированным в «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», утвержденной Указом Президентом РФ №642 от 01 декабря 2016 г.

Степень научной разработанности темы исследования.

Исследования по электрофлотации, флотации, электрофлотокоагуляции проводятся в ведущих научных школах Германии, США, Китая, Украины, Туниса, Греции. В Российской Федерации работы ведутся под руководством Б. С. Ксенофонтова, Д.Э. Чиркиста, В.А. Чантурия, В.Д. Назарова, В.И. Ильина, В.А. Колесникова, П.Н. Кисиленко, В.А. Бродского, и других. Основные результаты научно-практических исследований публикуются в российских (Журнал прикладной химии, Теоретические основы химической технологии, Доклады академии наук, Известия высших учебных заведений) и зарубежных научных изданиях (Journal of Cleaner Production, Journal of the Electrochemical Society, Separation science and technology, Journal of Hazardous Materials, Journal of Environmental Chemical Engineering, Desalination and Water Treatment). Научно проработаны вопросы электрофлотокоагуляции, моделирование процесса ЭФ, анодных материалов, лабораторных ЭФ установок и реальные объекты, содержащие органические и неорганические загрязнения.

Диссертационная работа выполнялась при государственной финансовой поддержке: гранта РФФИ № 18-29-24010; соглашений с Министерством науки и высшего образования РФ 14.574.21.0169 и № 14.583.21.0068 и государственного задания № 10.3814.2017/ПЧ; грант РНФ №

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие научных основ и технологического применения процесса электрохимической флотации для извлечения труднорастворимых неорганических соединений из промышленных растворов химических, гальванических и металлургических производств»

Цель работы.

Обобщение закономерностей и определение путей повышения эффективности процессов электрохимической флотации для извлечения труднорастворимых неорганических соединений чёрных (Fe), цветных (Al, Cr, Cu, Ni, Zn), редких (Ti, Se) и редкоземельных металлов, высокодисперсных углеродных материалов и органических соединений из промышленных растворов химических, гальванических и металлургических производств.

Задачи работы.

1. Разработка методологии экспериментальных исследований процесса электрохимической флотации (ЭХФ) на лабораторных непроточных (до 0,1 м3/ч) и опытно-промышленных проточных (1-10 м3/ч) установках;

2. Выявление специфических закономерностей процессов ЭХФ для извлечения

труднорастворимых соединений Fe, Al, О-, Cu, Ni, Zn, Ti, Sc, высокодисперсных порошков неорганических материалов TiO2, TiN, SiC, Sc2O3 из водных растворов электролитов различного состава в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ), эмульсий и лигандов.

3. Определение поверхностных свойств дисперсной фазы оксидов (гидроксидов), влияющих на эффективность процесса ЭХФ.

4. Повышение эффективности процесса ЭХФ для очистки сточных вод сложного состава в присутствии ПАВ, коагулянтов, эмульсий, (многокомпонентные системы до 5 металлов) для увеличения ресурса работы модулей фильтрации и сорбции;

5. Устновление закономерностей, способствующих повышению эффективности процесса ЭХФ для порошкообразных сорбентов на основе высокодисперсных углеродных материалов и композиций коагулянт-сорбент.

6. Установление характеристик процесса ЭХФ для извлечения смеси труднорастворимых соединений редкоземельных металлов (РЗМ) из промывных вод и технологических растворов процессов фильтрации карбонатов РЗМ, включая разделение Ce4+ - Me3+ и Т14+ - Me3+;

7. Модернизация процессов электрохимической флотации для извлечения труднорастворимых неорганических соединений чёрных ^е), цветных (А1, Сг, Си, N1, Гп), редких (Т1, Sc) и редкоземельных металлов, высокодисперсных углеродных материалов и органических соединений.

8. Разработка совместных процессов электрофлотации, сорбции и фильтрации труднорастворимых неорганических соединений. Поиск подходов к интенсификации и повышению эффективности процесса ЭХФ. Создание комплекса технологий, обеспечивающих высокоэффективную очистку от взвешенных веществ.

9. Опытно-промышленная проверка электрофлотомембранного комплекса для очистки сточных вод сложного состава.

10. Усовершенствование методики оценки технико-экономической эффективности метода электрохимической флотации.

Объекты исследования: промышленные растворы химических, гальванических и металлургических производств, содержащие ионы тяжёлых и цветных металлов, органические вещества и труднорастворимые неорганические соединения.

Предмет исследования: процесс электрохимической флотации с нерастворимыми анодами.

Методология научных исследований.

Исследование процесса электрохимической флотации проводилось по предложенной автором методологии, включающей 4 этапа: лабораторные исследования в непроточной (1) и проточной (2) установках ЭХФ, промышленные испытания (3) и оценку ресурса работы модулей фильтрации и сорбции (4) при эффективной работе электрофлотационной установки. При проведении комплекса экспериментальных работ были использованы методы, приборы и соответствующие им стандартизированные методики аналитического контроля: атомно-адсорбционная спектрометрия, масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, турбидиметрия, определение химического потребления кислорода, и рамановской спектрометрии. Исследование межфазных явлений и физико-химических свойств извлекаемых частиц проводили с помощью лазерных анализаторов размеров и зарядов частиц.

Научная новизна.

Определены факторы, влияющие на формирование флотокомплекса «дисперсная фаза - электролит (композиция, растворитель) - ПАВ - Н2, О2» и эффективность его электрохимической флотации в лабораторной непроточной установке. Критериями эффективности процесса выбраны степень извлечения дисперсной фазы за 5 (а5, %) и 30 минут (а30, %) проведения процесса и константа скорости электрофлотации (К). На основании полученных экспериментальных результатов с использованием установленных критериев выделено 5 групп эффективности извлечения исследуемых объектов: V - (К > 0,2, а5 > 80 % а30 > 97 %); IV; III; II; I - (К < 10-3, а5 < 10%, а30 < 25%).

Предложены и обоснованы условия повышения эффективности процесса электрохимической флотации для извлечения труднорастворимых соединений титана, скандия, алюминия, железа, никеля, цинка, меди, хрома (и их смеси); а также карбонатов, гидроксидов суммы редкоземельных элементов за счёт управления поверхностными свойствами и размерами частиц. Определены оптимальные условия (время процесса менее 10 минут, энергозатраты до 0,5 кВт*ч/м3 при расходе ПАВ 1-5%

от содержания взвешенных веществ) достижения высокой степени извлечения 95-98 %,

базирующиеся на введении ПАВ различной природы с учётом заряда, размера и

природы извлекаемых частиц.

Установлено, что флокулирующие композиции на основе Al(OH)з - ПАВа;

Al(OH)2C1 -ПАВа; AЮHSO4 - ПАВа; М - Fe - Si - ПАВ; Fe(OH)3 - ПАВа, UltraPAC

^1) - ПАВ (МТМ) влияют на повышение эффективности процесса электрохимической

флотации неорганических порошков ТЮ2, Fe4C3, SiC, Sc2O3, порошкообразных

активированных углей и взвешенных веществ фильтратов полигонов твёрдых бытовых

отходов с 10 - 30% до 90 - 98% при соотношении коагулянт - 10 - 20 %, ПАВ - 5 - 10

%, дисперсная фаза - остальное до 100 % в широком диапазоне рН.

Определена и обоснована природа и концентрация флокулянтов и ПАВ для

повышения эффективности процесса электрохимической флотации суммы РЗМ (12

компонентов) из промывных вод и технологических растворов в виде карбонатов и

гидроксидов. Научно-обосновано применение процесса электрохимической флотации

для разделения двухкомпонентных систем: Се(1У) - Ме(111) и Т^У) - Ме(111).

Максимальные коэффициенты разделения (Кб) получены в присутствии ПАВ и

флокулянтов различной природы положительно влияющих на извлечение дисперсной

фазы Се(ОН)4 и Т^0Н)4 и снижающих адсорбцию Fe (III):

КБ в растворах №С1 КБ в растворах NN0:3

Се(1У) - Ш (III) - 43 Т^У) - Се(111) - 87 Се(1У) - Ш (III) - 49

Се(1у) - Ьа (III) - 52 Т^у) - Sc(III) - 74 Се^у) - Ьа (III) - 34

5. Установлено, что величины адсорбции ПАВ, композиций растворителей

(Vigon, Zestron), моноэтаноламина, бутилгликоля, бутанола на свежесформированных

осадкахгидроксидов металлов (А1, Fе, Си, Гп) в 2-3 раза выше, чем на порошках (ОУ-А,

ОУ-Б). Впервые показано, что повысить эффективность электрофлотационной очистки

сточных вод от органических загрязнений до 90 - 98 % можно за счет совместного

введения во флотируемый раствор гидроксидов металлов и порошков ОУ (например, 10

- 20 % Al(0H)3, 80 - 90 % ОУ-Б). Обосновано применение композиции А1(ОН)3 - ОУ-Б

для очистки сточных вод от органических загрязнений, с учётом эффективного

извлечения (до 98%) в процессе электрохимической флотации дисперсной фазы

(гидроксид - ОУ-Б) с адсорбированными органическими загрязнениями.

Впервые установлено, что в присутствии композиций, состоящих из

катионного и анионного ПАВ, электрофлотационное извлечение хрома, алюминия и

железа становится высокоэффективным в достаточно щелочных растворах (pH = 11), что связано с адсорбцией ПАВ на поверхности гидроксидов, способствующих её гидрофобизации и препятствующих образованию растворимых гидроксомплексов. Показано, что в растворе присутствующие композиции 20 % Катамин АБ + 80 % NaDDS увеличивают эффективность электрофлотационного извлечения гидроксидов хрома при pH = 11 на 95 % (без ПАВ не превышает 15 %).

Разработана методология проведения исследования процесса ЭХФ, включающая четыре основные стадии: 1 - лабораторные исследования процесса электрохимической флотации в непроточной установке до 0,1 м3/ч с целью определения влияния, в первую очередь, состава среды и природы дисперсной фазы на электрофлотационный процесс, определение величины степени извлечения а5 и а30, расчёт константы скорости (К); 2 -лабораторные исследования процесса ЭХФ в проточной установке производительностью 0,1 - 1,0 м3/ час; 3 - промышленные испытания оборудования производительностью 1, 5 и 10 м3/час при очистке сточных вод сложного состава; 4 -оценка ресурса работы модулей фильтрации и сорбции при эффективной работе модуля ЭХФ в составе комплексной установки.

Научная концепция.

Повышение эффективности процессов электрохимической флотации

труднорастворимых неорганических соединений цветных, редких, редкоземельных металлов и углеродных материалов в присутствии органических компонентов, базирующееся на управлении физико-химическими свойствами поверхности дисперсной фазы, влияющими на флотационную активность, предполагающее проведение углублённых теоретических, экспериментальных и прикладных исследований для улучшения технологий очистки и утилизации промышленных растворов предприятий химического, гальванического и металлургического профилей.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Сформированы технологические решения по повышению ресурса работы

модулей фильтрации и сорбции в процессах очистки сточных вод сложного состава c использованием процесса электрохимической флотации для извлечения ионов цветных металлов, взвешенных веществ, ПАВ, эмульсий и органических композиций. Степень

извлечения взвешенных веществ - 90 - 95 %, эмульсий - 70 - 90 %, ПАВ - 80 - 95 %.

Разработаны и проведены опытно-промышленные и промышленные испытания установок для процессов очистки сточных вод сложного состава производительностью 1, 5 и 10 м3/ч. Проведено внедрение электрофлотационных, фильтрационных и сорбционных модулей в составе единого комплекса на очистных сооружениях гальванохимических производств.

Испытан комплекс модулей производительностью 5 м3/ч в составе электрофлотационной, микрофильтрационной, сорбционной и обратноосмотической установки (совместно с АО «Евроэкопласт»).

Разработаны научно-обоснованные технологические решения процесса электрохимической флотации суммы РЗМ (карбонат, гидроксикарбонат, гидроксид) из фильтрационных растворов на основе №С1 (10 - 100 г/л) и промывных вод для АО «Соликамский магниевый завод»; Определены технологические условия эффективного ЭФ процесса разделения Се4+/Ьа3+; Се4+/Ш3+; Се4+/Рг3+; / Sc3+; / Ьа3+.

Разработана и успешно протестирована флокулирующая композиция «А1(ОН)2С1 - флокулянт (ПААа) - ПАВ (СТМха)» для флотационного извлечения взвешенных веществ и органических загрязнений из фильтратов полигонов ТБО.

Предложена методика оценки технико-экономической эффективности извлечения дисперсной фазы методом электрохимической флотации основанная на стоимости обработки очищаемой воды и извлечении 1 мг дисперсной фазы, зависящих от исходной концентрации дисперсной фазы, концентрации и стоимости добавки, а также плотности тока и времени обработки, определяющих энергозатраты.

По результатам работы получено 13 патентов. Работа характеризуется логичностью построения, аргументированностью основных научных положений и выводов, а также четкостью изложения.

Научные положения, выносимые на защиту.

1. Результаты экспериментальных исследований, проводимых на лабораторных и опытно-промышленных установках непроточного типа, положенные в основу механизма формирования флотокомплекса и предлагаемая на их основе классификация с использованием установленных критериев эффективности извлечения дисперсной фазы (а5 и а30 - степень извлечения за 5 и 30 минут проведения процесса, % , К -

константа скорости электрофлотации) флотосистем на 5 групп: V - очень высокая, IV -высокая, III - средняя, II - низкая, I - очень низкая.

2. Обоснование технологических параметров эффективной работы опытно-промышленных и промышленных установок проточного типа (время процесса, т - не более 10 минут, энергозатраты, А - до 0,5 кВт*ч/м3; расход композиции «А1(ОН)3 -ПАВа», <^е(ОН)3 - ПАВа» или коагулянта - до 50 г/м3; ПАВ до 10 г/м3), обеспечивающих степень извлечения а - 95-99 % в процессе очистки сточных вод гальванических производств.

3. Условия формирования флокулирующих композиций на основе А1(ОН)3 -ПАВа; Л1(0Н)2С1 - ПАВа; Л10Ш04 - ПАВа; А1 - Бе - Si - ПАВ; Fе(OH)з - ПАВа и их влияние на процесс ЭХФ для извлечения высокодисперсных соединений ТЮ2, Бе4С3, Ti4N2, SiC, Sc2O, ОУ-А, ОУ-Б, в присутствии органических соединений и композиций, включая взвешенные вещества (ВВ), обеспечивающих повышение степени извлечения с 10-30 % до 90-98 %.

4. Влияние ПАВ (Септапав (к), NaDDS (а), ПЭ0-1500 (н) и флокулянтов (С-496(к) и Supеrf1oc N-300 (н) на коллоидно-дисперсные свойства неорганических соединений смеси РЗМ и эффективность их ЭХФ из промывных вод и технологических растворов при фильтрации карбонатов и гидроксидов РЗМ с 15 - 25 % до 90 - 95 %.

5. Научное обоснование применения процесса ЭХФ для разделения РЗМ в двухкомпонентных системах: Се(^) - Ме(Ш) и Т1(^) - Ме(Ш) для достижения максимальных значений коэффициента разделения (Кб): в растворах №С1 70-80; в растворах NN03 - 30-40.

6. Технологические решения по повышению ресурса работы модулей фильтрации и сорбции в процессах очистки сточных вод сложного состава с использованием процесса ЭХФ для извлечения ионов цветных металлов (Си, N1, Гп, А1, Сг), взвешенных веществ, ПАВ, эмульсий и органических композиций ^ессогНа1, Gardostrip, Vigon SC-200, Zеstron FA и их отечественных аналогов).

7. Модернизация процессов электрохимической флотации за счёт применения поверхностно-активных веществ, флокулянтов, коагулянтов и флоккулирующей композиции «коагулянт-ПАВ» позволяющее добиться высоких степеней извлечения (выше 95%) при минимальных времени обработки (5-10 мин.) и токовой нагрузке (0,2 -0,4 А/л).

8. Технические решения по совместному применению комплекса технологий, основанных на процессах электрохимической флотации, сорбции и фильтрации, обеспечивающих высокоэффективную очистку от взвешенных веществ, за счёт управления физико-химическим свойствами дисперсной фазы

9. Результаты опытно-промышленных и промышленных испытаний разработанных установок для эффективных технологических решений процессов ЭХФ при очистке сточных вод сложного состава производительностью 1, 5 и 10 м3/ч.

10. Усовершенствованная методика оценки технико-экономической эффективности извлечения дисперсной фазы методом электрохимической флотации основанная на стоимости обработки очищаемой воды и извлечении 1 мг дисперсной фазы, зависящих от исходной концентрации дисперсной фазы, концентрации и стоимости добавки, а также плотности тока и времени обработки, определяющих энергозатраты.

Личное участие автора

Личное участие автора заключалось в общем планировании и проведении

экспериментов, контроле за ходом их выполнения, анализу и интерпретации полученных результатов, их систематизации, обобщению и обсуждению; участии в опытно- промышленных испытаниях и промышленном внедрении, подготовке научных статей, обзоров и учебных пособий, отражающих основные результаты исследования.

Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность полученных результатов основывается на применении

современных научно-обоснованных методов исследования, специализированного сертифицированного научного оборудования и стандартизированных методик аналитического контроля. Полученные результаты не противоречат фундаментальным представлениям по химической технологии электрофлотационных процессов и данным других авторов. Воспроизводимость результатов не выходит за пределы допустимых погрешностей и подтверждена опытно-промышленными испытаниями разработанных на их основе технических решений. Выводы и научные положения аргументированы, прошли апробацию на научных конференциях и опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Результаты работы были представлены, обсуждены и одобрены на научно-практических конференциях: XX и XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной

химии (2016 г., Екатеринбург; 2019 г., Санкт-Петербург); Конгрессе с международным участием «ТЕХНОГЕН» (2017, 2019 гг., Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург); Международной конференции по вопросам водопользования и экологии в рамках участия Российской Федерации в БРИКС (2014 г., Санкт-Петербург); Международном форуме «ЭКВАТЭК» (2014 г., г. Москва); Международной выставке «Химия» (2015 - 2019 гг., г. Москва,); Всероссийском научно-общественном форуме «Экологический форсайт» (г. Саратов, 2022 г., 2023 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Технологии переработки отходов с получением новой продукции» (г. Киров, 2022 г., 2023 г.); Всероссийской научно-технической конференции «Приоритетные направления развития науки и технологий» (г. Тула, 2011 г., 2012 г.); Всероссийской конференции «Актуальные научно -технические проблемы химической безопасности» (г. Москва, 2011 г.); II Международной научно-практической конференции «Достижения и перспективы естественных и технических наук» (г. Ставрополь, 2012 г.); Всероссийской конференции «Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды» (г. Новочебоксарск, 2012 г.); Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ -ИНТЕХЭК0-2013» (г. Москва, 2013 г.); Международной научно-практической конференции «Наука и образование для устойчивого развития экономики, природы и общества» (г. Тамбов, 2013 г.); 12-ой Международной конференции «Покрытия и обработка поверхности. Последние достижения в технологиях, экологии и оборудовании» (г. Москва, 2015 г.); XIII Конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН «ФИЗИКОХИМИЯ - 2018» (г. Москва, 2018 г.); III Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы» (г. Улан-Удэ, 2017 г.); 4th International Conference «New Functional Material and High Technology» (Montenegro, 2016 г.); XXIV Int. Conf. Ecological Truth, Eco-Ist'16 (Serbia., 2016 г.); 26th and 27th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials - METAL (Czech Republic, 2017 г., 2018 г.); IV Международной конференции «Актуальные научные и научно-технические проблемы обеспечения химической безопасности» (ASTICS-2018) (г. Москва, 2018 г.); Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения» (г. Томск, 2018 г.); VIII Всероссийской

конференции «Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды» (г. Чебоксары, 2020 г.); III Международной научно-техническая конференции молодых ученых «Инновационные материалы и технологии» (г. Минск, 2020 г.); Международном молодежном научном форуме «ЛОМОНОСОВ» (г. Москва, 2019 г., 2020 г.); Международной конференции молодых ученых по химии и химической технологии «МКХТ» (2012 - 2019 гг., г. Москва); Международной научно-технической конференции «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии» (г. Плес, 2010 г., 2015 г., 2016 г.). Разработанные технологические решения переданы индустриальным партнёрам университета для практического внедрения

Публикации

По теме диссертации опубликовано 129 работ, из них 53 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 42 статьи в изданиях, индексируемых в международных базах цитирования Web Of Science и Scopus. Получено 12 патентов РФ и 1 патент Республики Казахстан, издано 7 учебных пособий и 1 монография.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, 7 глав и заключения, содержит 411

страниц, включая 2 приложения, 72 рисунка, 139 таблиц и список литературы из 452 наименований.

1. Аналитический обзор. Выбор направления исследований

1.1 Флотация, электрофлотация, электрофлотокоагуляция, современные направления извлечения взвешенных веществ, цветных, редкоземельных металлов и органических веществ. Научные школы

Предприятия, использующие гальванохимические процессы обработки металлов и пластмасс, в большинстве случаев занимаются серийным выпуском высокотехнологичной наукоемкой продукции, крайне важной для развития экономики государства и поддержания его обороноспособности. В настоящее время в Российской Федерации действуют несколько тысяч гальванохимических производств. При этом крупные комбинаты, имеющие цеха, участки для проведения гальванохимической обработки, к которым относятся все без исключения предприятия машиностроительной отрасли, предприятия авиастроения, кораблестроения и автомобилестроения располагаются в черте крупных городов, в том числе Москвы и области, Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова и др. [1, 2].

Работа участков, цехов и линий, специализирующихся на гальванохимической обработке поверхности металлов (алюминий, титан) и пластмасс (печатные платы электронной техники), характеризуется наличием ванн объемом до десятков кубометров, содержащих высокотоксичные жидкие вещества - электролиты. В отдельных редких случаях электролиты служат до года. Промывные воды поступают на очистные сооружения в объеме воды от 1 до 20 м3/ч постоянно. Сточные воды включают отработанные растворы и промывные воды.

Основная сложность очистки таких стоков обусловлена компонентами применяемых электролитов (в 1 растворе 3-5 компонентов, количество растворов на одно покрытие минимум 5-6) и последующим составом сточных и промывных вод (до 15-20 компонентов различной природы, количество в цеху достигает 510 позиций.

Для получения требуемого качества и свойств покрытия в электролиты могут входить до двадцати-тридцати различных компонентов, большая часть из

которых потомпопадает в сточные воды [3, 4].

Основные (базовые) компоненты, применяемые при гальванохимической обработке поверхности металлов и пластмасс: соли тяжелых и цветных металлов (сульфаты, хлориды и нитраты меди, никеля, железа, алюминия, цинка, кадмия, марганца, свинца, олова и т.п.: аммиак водный 25%-ный; кислоты: серная, азотная, соляная, щавелевая, борная, лимонная, плавиковая, и другие реагенты.

Часто встречающиеся компоненты в составе электролитов: тринатрийфосфат, карбонат натрия, натр едкий, обезжириватель ДВ-301, сульфонол НП-3, средства моющие: ТМС-31, ТМС-31А, «Лабомид-203», МЛ-51, МЛ-52, большое количество ПАВ - ОП-7, ОП-10, АЛМ-10, ОС-20 и ряд других. Для обработки поверхности широко используются композиции Бесогёа1, ЫЬсИег, Gardostrip и др.

Так, например, для изготовления печатных плат электронной техники сейчас применяют исключительно импортные растворы, например, промывочные жидкости для очистки трафаретов и печатных плат: УЮОК SC-200, /ЕБТЯйК БЛ+ (по 5 компонентов в каждом растворе).

Природа этих компонентов различна, а взаимное влияние загрязнителей с разных линий приводит к образованию сложных, многокомпонентных стоков, обладающих высокой коллоидной устойчивостью и склонностью к эмульгированию, которые сложно обезвреживать классическими методами.

Столь широкий перечень реактивов, используемых для приготовления электролитов в гальванохимических производствах, способствует формированию сложных многокомпонентных стоков, состоящих из различных по природе (органических и неорганических) компонентов. Помимо ионов цветных и тяжелых металлов, в стоках присутствуют органические вещества, комплексообразователи, соли, что значительно усложняет задачу их обезвреживания.

Важно отметить, что достижение норм предельно-допустимых концентраций (ПДК) для цветных и тяжелых металлов классическими методами водоочистки существенно осложнено процессами комплексообразования, протекающими в сточных и промывных водах гальванохимических производств,

в результате чего выделение ионов тяжелых и цветных металлов из водных растворов в виде труднорастворимых соединений затруднено.

В последние годы все большее предпочтение отдается совместному внедрению высокопроизводительных электрофлотационных и мембранных методов, как наиболее соответствующих комплексным требованиям водоподготовки и водоочистки (электрофлотомембранная технология).

Установлено, что, несмотря на разнообразие сточных вод по составу и природе, применение электрофлотомембранного метода позволяет достигать высоких степеней очистки стоков от ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ. Метод широко распространен в странах ЕС и АТР, США и др.

Преимущества электрохимических методов перед химическими и физико-химическими, например, электрофлотации (ЭФ) является отсутствие вторичных загрязнений воды и высокая эффективностью протекания процесса. Актуальной научной проблемой остается интенсификация и повышение эффективности электрохимических процессов и устройств целевого назначения, снижение энергозатрат.

Высокий уровень ответственности за качество получаемой продукции требует тщательного соблюдения всех технологических стадий, что неизбежно влечет за собой двух-, а то и трехкратное увеличение потребляемой воды, требования к качеству которой зачастую бывают существенно жестче требований к воде 3 ГОСТ Р 58431-2019 «Вода для гальванического производства и схемы промывок».

В последние 10 лет развитие в РФ мембранных технологий обессоливания воды, а также организацией ряда производств по выпуску ионообменных смол привело к применению на предприятиях гальванохимического профиля комплекса методов, решающих задачи очистки воды от взвешенных веществ, ионов тяжелых металлов (ИТМ), удаления органических загрязнений, обессоливания воды и утилизации концентрата солей.

В связи с развитием теоретических основ электрофлотационных процессов (ЭФП) метод стал применяться для извлечения эмульсий, поверхностно-

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Колесников Артём Владимирович, 2026 год

Список литературы

1. Виноградов, С. С. Экологически безопасное гальваническое производство / С. С. Виноградов - Москва : Глобус, 1998. - 302 с.

2. Колесников, В.А. Комплексный подход к обезвреживанию сточных вод, содержащих ионы меди и лиганда ЭДТА / В. А. Колесников, О. Ю. Колесникова, А. В. Нистратов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология». - 2019. - Т. 62, № 2. - C. 108-114.

3. ИТС НДТ 36-2017 Обработка поверхностей металлов и пластмасс с использованием электролитических или химических процессов: Информационнотехнический справочник по наилучшим доступным технологиям: введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2017 года № 2842: введен впервые: дата введения 01.07.2018 / разработан технической рабочей группой "Обработка поверхностей металлов и пластмасс с использованием электролитических или химических процессов" (ТРГ 36) // Кодекс : справочная система - 237 с.

4. Медведев, A.M. Технология производства печатных плат / A.M. Медведев - Москва: Техносфера, 2005. - 360 с. - ISBN 5-94836-052-0.

5. Колесников, В. А. Электрофлотация в процессах водоочистки и извлечения ценных компонентов из жидких техногенных отходов: Обзор / В. А. Колесников, А. В. Колесников, В. А Бродский [и др.] // Теоретические основы химической технологии. - 2017. - Т. 51, № 4. - C. 361-375.

6. Первов, А. Г. Разделение высокоминерализованных стоков с применением нанофильтрационных мембран для упрощения их последующей утилизации / А. Г. Первов, Д. В. Спицов, Ж. М. Говорова // Мембраны и мембранные технологии. - 2021. - Т. 11, № 5. - С. 345-359. - DOI 10.1134/S2218117221050096.

7. Колесников, В. А. Электрофлотация в очистке сточных вод от нефтепродуктов, красителей, ПАВ, лигандов и биологических загрязнений: OÖ3op. Часть 2 / В. А. Колесников, А. В. Колесников, В. И. Ильин // Теоретические основы химическойтехнологии. - 2019. - Т. 53, № 2. - C. 205-228.

8. Chen, X. Electroflotation / X. Chen, G. Chen // Electrochemistry for the Environment. - 2010. - P. 263-277.

9. Пудовкина, Т. А. Эффективность электродиализной очистки растворов

гальванических производств, содержащих сульфат магния и хлорид железа (III) / Т. А. Пудовкина, С. И. Лазарев, К. В. Шестаков // Вестник Технологического университета. - 2025. - Т. 28, № 6. - С. 53-60. - DOI 10.55421/3034-4689_2025_28_6_53.

10. Лазарев, С.И. Технико-экологическое обоснование применения комбинированных электромембранных методов очистки сточных вод гальванических производств / С. И. Лазарев, О. В. Долгова, И. В. Хорохорина [и др.] // Вестник Технологического университета. - 2024. - Т. 27, № 2. - С. 43-49. - DOI 10.55421/1998-7072_2024_27_2_43.

11. Ксенофонтов, Б. С. Очистка сточных вод: кинетика флотации и флотокомбайны: монография / Ксенофонтов Б. С. - Москва: издательство «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0618-7/

12. Абрамов, А. А. Флотационные методы обогащения / А. А. Абрамов. -Москва: Изд-во МГТУ, 2008. - 710 с. - ISBN: 978-5-98672-413-3.

13. Comninellis, C. Electrochemistry for the Environment. 2010th edition/ Comninellis C., Chen G. - 2009. - P. 575. - ISBN: 978-0-387-36922-8.

14. Колесников, В. А. Электрофлотационная технология очистки сточных вод промышленных предприятий/ В. А. Колесников, В. И. Ильин, Ю. И. Капустин. -Москва:Химия, 2007. - 308 с - ISBN 978-5-98109-044-8

15. Matis, K. A. Separation of fines by flotation techniques / K. A. Matis // Separations Technology. - 2015. - Vol. 3. № 2. - P. 76-90.

16. Kyzas, G. Flotation in Water and Wastewater Treatment / G. Kyzas, K. Matis // Processes. - 2018. - Vol. 6(8). №16. - P. 116.

17. Собина, В.А. Очистка сточных вод от нефтепродуктов / В. А. Собина. // Российский Инженер. - 2016. - Т. 2, № 1 (4). - С. 48-55.

18. Капитонова, С.Н. Использование комбинированных флотомашин в оборотных системах водопользования / С. Н. Капитонова, А. В. Бондаренко // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. - 2016. - № 10 (106). - С.36-40.

19. Орешенков, А.В. Развитие и применение методов флотационной очистки / А. В. Орешенков, Л. А.Багаев, А. В.Золотов // Нефтепереработка и нефтехимия. научно- технические достижения и передовой опыт. - 2018. - № 12. - С. 38-42.

20. Nonato, T. Electroflotation treatment system with down-flow granular filtration (Electroflot- filter) for cyanobacteria removal in drinking water / T. Nonato, T.

Burgardt, A. Aparecida [andother] // Desalination and water treatment. - 2020. - Vol. 196. -P. 76-83.

21. Ksentini, I. Modeling the hydrodynamic of an electroflotation column for the treatment of industrial wastewaters / I. Ksentini, L. Ben Mansour // Desalination and Water Treatment. - 2014. - Vol. 56. - P. 1-6.

22. Ksentini, I. Effect of liquid phase physicochemical characteristics on hydrodynamics of an electroflotation column / I. Ksentini, M. Kotti, L. Ben Mansour // Desalination and Water Treatment. - 2014. - Vol. 52 - P. 3347-3354.

23. Дерягин, Б. В. Микрофлотация: Водоочистка, обогащение / Б. В. Дерягин, С.С. Духин, Н. Н. Рулев. - Москва: Химия, 1986. - 116 с.

24. Абрамов, А. А. Теоретические основы создания инновационных технологийфлотации / А. А. Абрамов // Цветные металлы. - 2013. - № 2. - C. 41-45

25. Deryagin, B.V. Kinetic Theory of the Flotation of Small Particles / B. V. Deryagin, S. Dukhin, N. Rulev // Russian Chemical Reviews - 1982. - Vol. 51. № 1. - P. 51-67.

26. Авдохин, В. M. Основы обогащения полезных ископаемых, Обогатительные процессы. В 2 томах. Том 1. / В. М. Авдохин. - Москва: Издательство МГГУ, 2006. - 417с. - ISBN 5-7418-0398-9

27. Абрамов, А. А. Собрание сочинений. В 6 томах. Том 6. Флотация. Физико- химическое моделирование процессов / А. А. Абрамов - Litres, 2017. - 609 с. - ISBN 978-5-7418-0640-1

28. Брагина, В. И. Извлечение апатита из хвостов обогащения фосфатноредкометалльных руд Татарского месторождения / В. И. Брагина, Ю. В. Сушкина // Горный журнал. - 2013. - №10. - С. 92-93.

29. Чантурия В.А., Научное обоснование, разработка и апробация новых реагентовсобирателей для извлечения благородных металлов из труднообогатимого минерального сырья / В.А. Чантурия, Т. Н. Матвеева, Т. А. Иванова [и др.] // Прогрессивные методы обогащения и комплексной переработки природного и техногенного минерального сырья. - 2014. - C. 58-62.

30. Wang, Y Improving spodumene flotation using a mixed cationic and anionic collector / Y. Wang, G. Zhu, F. Yu, [and other] // Physicochemical Problems of Mineral Processing. - 2018. - Vol. 54. - P. 567-577.

31. Ланге, К. Р. Поверхностно-активные вещества. Синтез, свойства, анализ, применение / К. Р. Ланге. - СПб.: Профессия, 2007. - с. 240. - ISBN 5-9313-068-2.

32. Мелик-Гайказян, В.И. Методы решения задач теории и практики флотации / В. И. Мелик-Гайказян, Н. П. Емельянова, Т. И. Юшина. - М.: Изд-во МГГУ, «Горная книга», 2013. - 363 с. - ISBN 978-5-98672-351-8.

33. Абрамов, А. А. Роль форм сорбции собирателя в элементарном акте флотации / А. А. Абрамов // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. - 2005. - № 1. - С. 96-108.

34. Golder, A. Trivalent chromium removal by electrocoagulation and characterization of the process sludge / A. Golder, A. Samanta, S. Ray // Journal of Chemical Technology and Biotechnology. - 2007. - Vol. 82. - P. 496-503

35. Rojas, R Main factors affecting the size of hydrogen and oxygen bubbles produced in the electroflotation process / Rojas R., M. Torem, A. Merma[ and other] // IMPC 2016: XXVIII International Mineral Processing Congress Proceedings. - 2016. - P. 1-10.

36. Alekseev, E. Features of gas excretion in wastewater treatment processes by the method of electroflotation / E. Alekseev, N. Stashevskaya // MATEC Web of Conferences. - 2018. - Vol. 251. - P. 03021.

37. Studying the hydrodynamics in a three-phase electroflotation colum / M. Mejri, I. Ksentini, M. Kotti [and other] // Desalination and water treatment. - 2018. - Vol. 132. - P. 150- 156.

38. Алексеев, E. В. Изучение удельного газовыделения применительно к электрофлотации / Е. В. Алексеев // Научное Обозрение. - 2015. - № 9. - С. 139- 145.

39. Дмитриев Е.А., О стесненном движении газовых частиц в жидкости / Е. А. Дмитриев, А. М. Трушин, М. В. Куликов [и др.] // V Международная конференцияшкола по химической технологии ХТ'16. Сборник тезисов докладов сателлитной конференции XX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. - 2016. - Т. 3. - С. 69-71.

40. Десятов, А.В. Современные методы очистки сточных вод промышленных предприятий / А. В. Десятов, Н. Е. Кручинина, И. О. Тихонова. - М.: НИЦ «Инженер», 2012. - 132 с.

41. Конькова, Т. В. Сорбционное извлечение ионов лантана, железа,

алюминия и кальция из фосфорной кислоты / Т. В. Конькова, Н. К. Чинь // Журнал прикладной химии. - 2020. - Т. 93, № 10. - C. 134-138.

42. Kuznetsov, V.V. An effective electrochemical destruction of non-ionic surfactants on bismuth- modified lead dioxide anodes for wastewater pretreatment / V. V. Kuznetsov, E. S. Kapustin, A. V. Pirogov [and other] // Journal of Solid State Electrochemistry. - 2020. - Vol. 24, № 1. - P. 173-183.

43. Тураев, Д.Ю. Технология очистки промывной воды гальванического производства от ионов кадмия методом мембранного и безмембранного электролиза / Д. Ю. Тураев, В. А. Колесников, А. Н. Попов // Теоретические основы химической технологии. - 2020. - Т. 54, №1. - С. 75-82.

44. Колесников, В. А. Снижение угроз сброса жидких высокотоксичных техогенных отходов на предприятиях, использующих гальванохимичские процессы обработки поверхности металлов и пластмасс / В. А. Колесников // Сборник проектов РХТУ им. Д.И, Менделеева в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2021 годы». - 2018. - С.13-15.

45. Родионов, А. И. Технологические процессы экологической безопасности. Основы энвайронменталистики / Родионов А. И., Клушин В. Н., В. Г. Систер - Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2007. - 800 с. - ISBN 5-89552-248-3.

46. Тарасов, В. В. Мониторинг атмосферного воздуха / В. В. Тарасов, И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина. - Москв: Издательство: Форум, 2008. - 128 с. - ISBN 9785- 91134-189-3

47. Тарасова, Н.П. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду: Учебное пособие / Н. П. Тарасова, Б. В. Ермоленко. В. А. Зайцев [и др.] - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 230 с. - ISBN 978-5-9963-2588-7

48. Кузнецов, В.В. Электрохимическая очистка стчных вод, содержащих азобензол / Кузнецов В.В., Ефремова E.H., Филатова Е.А. [и др.] // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. -2016. - Т. 59, № 12. С. 118-126.

49. Кругликов, С.С. Электромембранный метод извлечения ионов кадмия из разбавленных растворов ванн улавливания после электрохимического кадмирования / Кругликов С.С., Некрасова Н.Е., Кузнецов В.В. [и др.] // Мембраны и мембранные технологии. - 2019. - Т.9, № 2, С. 146-152

50. Малькова, Ю. О. Повышение эффективности электрофлотационного извлечения ионов Pb(II) из водных растворов в присутствии ионов Al(III) И Fe(III) в качестве коагулянтов / Ю. О. Малькова, В. А. Бродский, В. А. Колесников // Вестник Московского Университета. Серия 2: Химия. - 2020. - Т. 61, № 2. - С. 166-173.

51. Гайдукова, A.M. Влияние солесодержания на эффективность очистки сточных вод от ионов железа (III) электрофлотосорбционным методом / А. М. Гайдукова, А. А. Похвалитова, Т. В. Конькова [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2022. - Т. 65, № 12. - С. 119125. - DOI 10.6060/ivkkt.20226512.6587

52. Кузин, E.H. Повышение эффективности очистки сточных вод гальванических производств с использованием титансодержащих коагулянтов и мембранной очистки / Е. Н. Кузин, Ю. М. Аверина, А. Ю. Курбатов [и др.]// Экология и промышленность России. - 2024. - Т. 28, № 3. - С. 27-31. - DOI 10.18412/1816-03952024-3-27-31.

53. Ненашева, A.C. Извлечение углеродных сорбентов из водных растворов электрофлотационным методом / А. С. Ненашева, А. М. Гайдукова, Н. А. Ветлугин // International scientific review. - 2020. - C. 20-24.

54. Кузин, E. H. Комплексные коагулянты в процессах очистки сточных вод металлургической промышленности от нефтепродуктов / Е. Н. Кузин, H. Е. Кручинина // Черные металлы. - 2023. - № 8. - С. 53-56. - DOI 10.17580/chm.2023.08.09

55. Зяблицев A.B., Очистка медьсодержащих стоков промывных вод гальванического производства гранулированным аэробным активным илом / Зяблицев A.B., Пустынская A.C., Каленов C.B. [и др.] // Успехи в химии и химической технологии, - 2018. -Т. 32, № 12, С. 18-20.

56. Кузин, Е. Н. Получение комплексных железотитансодержащих коагулянтов и применение их в процессах очистки сточных вод / Е. Н. Кузин, Ю. М. Аверина // Бутлеровские сообщения. - 2024. - Т. 77, № 3. - С. 28-34. - DOI 10.37952/ROI-jbc-01/24-77-3-28

57. Гайдукова, А. М. Влияние pH среды на физико-химические характеристикии эффективность электрофлотационного извлечения малорастворимых соединений церия (III, IV) из водных растворов / А. М. Гайдукова, В. А. Бродский,

В.А. Колесников // Журнал прикладной химии. - 2015. - Т. 88, № 9. - С. 1300.

58. Кузин, Е. Н. Комплексные титансодержащие реагенты в процессах очистки сточных вод рыбной промышленности / Е. Н. Кузин // Известия высших учебных заведений. Серия Химия и химическая технология. - 2024. - Т. 67, № 7. - С. 127-135. - DOI 10.6060/ivkkt.20246707.6997

59. Brodskiy, V. A. Effect of the physicochemical characteristics of the disperse phase of slightly soluble compounds of nonferrous metals on the efficiency of their electroflotation extraction from aqueous solutions / V. A. Brodskiy, V. A. Kolesnikov, V. I. Il'in // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. - 2015. - Vol. 49. - P. 138-144.

60. Бродский, В. А. Зависимость эффективности электрофлотационного извлечения малорастворимых соединений меди из сточных вод от природы дисперсной фазы и солевого состава среды / В. А. Бродский, В. А. Колесников // Гальванотехника и обработка поверхности. - 2013. - Т. 21, № 2. - C. 48-54.

61. Непочатов, В.М. Электрофлотационное извлечение гидроксида марганца из жидких техногенных отходов / В. М. Непочатов, В.А. Колесников, Л. А. Крючкова, [и др.] //Химическая промышленность сегодня - 2009. - №2. - С. 29-33.

62. Непочатов, В.М. Разработка технологии получения электролитического марганца из бедных карбонатных руд Усинского месторождения / В. М. Непочатов, В. А. Колесников, В. И. Харламов [и др.] // Проблемы черной металлургии материаловедения. - 2019. - № 1. - C. 19-24.

63. Ильин, В. И. Интенсификация электрофлотационных процессов извлечения загрязняющих веществ из техногенных жидких отходов / В. И. Ильин. -М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-7237-0686-6

64. Милютина, А. Д. Влияние поверхностно-активных веществ и гидроксидов никеля (II) и кобальта (II) на эффективность процесса электрофлотационного извлечения углеродного наноматериала из водного раствора / А. Д. Милютина, Н. Н., Гаврилова, В. А. Колесников [и др.] // Вода: Химия и экология. - 2017. - №9(111). - С. 78-83.

65. Ксенофонтов, Б.С. Повышение эффективности очистки сточных вод от металлов с использованием флотокомбайнов / Б. С. Ксенофонтов, А. С. Козодаев, Р. А. Таранов [и др.] // Экология и промышленность России. - 2020. - Т. 24, № 10. - С. 47. - DOI 10.18412/1816-0395-2020-10-4-7.

66. Натареев, С. В. Очистки воды от ионов тяжелых металлов в проточном емкостном аппарате / С. В. Натареев, Д. Е. Захаров, Н. М. Шилов // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. - 2021. - № 3(67). - С. 70-76. -DOI 10.6060/snt.20216703.00010.

67. Kotti, M. Effects of impurities on oxygen transfer rate in the electroflotation processs / M. Kotti, N. Dammak, I. Ksentini [and other] // Indian Journal of Chemical Technology. - 2009. -Vol. 16. - P. 513-518.

68. Skender, A. Effects of operational parameters on the removal efficiency of non- ionic surfactant by electroflotation / A. Skender, N. Moulai-Mostefa, M. Tir // Desalination andWater Treatment - Desalin water treat. - 2010. - Vol. 13. - P. 213-216.

69. Ксенофонтов, Б.С. Физико-химическая очистка сточных вод от сложных органических веществ с использованием флотокомбайнов / Б. С. Ксенофонтов, А. С. Козодаев, Р. А. Таранов [и др.]// Экология и промышленность.

70. Kotti, M. Impact of anionic surfactants on oxygen transfer rate in the electroflotation process / M. Kotti, I. Ksentini, B. Mansour / Desalination and Water Treatment - Desalin water treat. - 2011. - Vol. 36. - P. 34-40.

71. Чепель, A. E. Характеристика процесса очистки сточных вод фармацевтических предприятий с использованием метода анализа иерархий / А. Е. Чепель, Т.В. Гребенюк //Актуальные научные исследования в современном мире. -2018 - № 11-6 (43). - C. 69-74.

72. Шайдозим, Д. Интегрированный способ удаления красителей из сточных вод / Д. Шайдозим // Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и техносферной безопасности. - 2017. - C. 240-244.

73. Храмцов, А. Г. Традиции и инновации промышленной переработки сыворотки. Мембранная электрофлотация / А. Г. Храмцов // Переработка молока. -2017. - № 5. - С. 50-52.

74. Филиппова, Е. В. Снижение экологической нагрузки на золоторудные районы за счет применения комбинированной электрофлотации / Е. В. Филиппова // Техносферная безопасность байкальского региона. - 2017. - C. 163-169.

75. Мишурина, О. А. Способы извлечения металлсодержащих дисперсных систем из водных растворов / О. А. Мишурина // Международный журнал прикладных ифундаментальных исследований. - 2016. - № 11 (часть 2) - С. 207-210.

76. Нуриева, Э.И. Современные электрофлотационные технологии очистки сточных вод от нефтепродуктов / Э. И. Нуриева, Е. А. Удалова // Труды научно технической конференции студентов аспирантов и молодых ученых УГНТУ. - 2016. -С.140-141.

77. Звягинцева, А. В. Оценка техногенного загрязнения объектов окружающей среды предприятий электрометаллургического профиля / А. В. Звягинцева, Ю. К. Рубцова. - Воронеж: Издательство «Научная книга», 2017. - C. 235238. - ISBN 978-5- 98222-938-0

78. Чантурия, В.А. Технология электрофлотационного извлечения марганца из техногенного гидроминерального сырья медноколчеданных месторождений Южного Урала / В. А. Чантурия, И. В. Шадрунова, Н. Л. Медяник [и др.]// Физикотехнические проблемы разработки полезных ископаемых. - 2010. - № 3. - С. 89-96.

79. Исхакова, И.О. Инновационные методы очистки сточных вод современногогальванического производства / И. О. Исхакова, В. Э. Ткачева // Вестник Технологического Университета. - 2016. - Т. 19, № 10. - C. 143-146.

80. Максимов, Е. А. Исследование работы электрофлотатора для доочистки маслосодержащих сточных вод прокатного производства / Е. А Максимов., В. И.Васильев // Черная Металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. -2015. - № 5 (1385). - C. 80-84.

81. Чиркст, Д.Э. Термодинамические свойства гидроксосоединений и механизм ионной флотации церия, европия и иттрия / Д. Э.Чиркст, О. Л. Лобачева, И. В. Берлинский [и др.] //Журнал физической химии. - 2009. - Т. 83, № 12. - C. 22212226.

82. Лобачёва, О.Л. Ионная флотация катионов цериевой группы с применением поверхностно-активного вещества / Лобачёва О.Л., Чиркст Д.Э., Берлинсикй И.В. // Вестник СПбГУ. - 2010. - Сер. 4., - Вып. 3. С. 131 - 134.

83. Гайдукова, А. М. Электрофлотационное извлечение ионов церия (III), (IV) из водных растворов / А. М. Гайдукова, В. А. Бродский, В. А. Колесников // Гальванотехникаи обработка поверхности. - 2014. - Т. 22, № 4. - C. 44-48.

84. Ардуанова, А. М. Разработка способа локальной очисткисточных вод от лигносульфонатов методом напорной флотации / А. М. Ардуанова, И. С. Глушанкова

// Экология и промышленность России. - 2023. - Т. 27, № 7. - С. 18-23. - DOI 10.18412/1816-0395-2023-7-18-23.

85. Esfandyari, Y. Degradation and biodegradability improvement of the olive mill wastewater by peroxi-electrocoagulation/electrooxidation-electroflotation process with bipolar aluminum electrodes / Y. Esfandyari, Y. Mahdavi, M. Seyedsalehi [and other] // Environmental Science and Pollution Research. - 2015. - Vol. 22. - P. 6288-6297.

86. Yang, H. G. Improvement of sludge anaerobic degradability by combined electroflotation and electro-oxidation treatment / H. G. Yang, H. Y. Chun, D. Pak // BiochemicalEngineering Journal. - 2014. - Vol. 90. - P. 44-48.

87. Атаманова, О. В. Повышение сорбционной способности модифицированного бентонита при очистке сточных вод путем его активации / О. В. Атаманова, Е. И. Тихомирова, Ж. К. Касымбеков [и др.]// Вода и экология: проблемы и решения. - 2020. - № 1 (81). - С. 3-12.

88. Balla, W. Electrocoagulation/electroflotation of reactive, disperse and mixture dyes in an external-loop airlift reactor / W. Balla, A. H. Essadki, B. Gourich [and other] // Journal of Hazardous Materials. - 2010. - Vol. 184, № 1. - P. 710-716.

89. Cerqueira, A. A. Effects of direct and alternating current on the treatment of oily water in an electroflocculation process / A. A. Cerqueira, P. S. A. Souza, M. R. C. Marques // Brazilian Journal of Chemical Engineering. - 2014. - Vol. 31, № 3. - P. 693701.

90. Bouyakoub, Z. Combined treatment of a textile effluent containing reactive dyes by coagulation-flocculation and electroflotation / Z. Bouyakoub // Revue des Sciences de l'Eau. - 2010. - Vol. 23, № 1. - P. 89-103.

91. Merzouk, B. Using electrocoagulation-electroflotation technology to treat synthetic solution and textile wastewater, two case studies / B. Merzouk, K. Madanib, A. Sekkic // Desalination. - 2010. Vol. 250, № 2. - P. 573-577.

92. Shemi, A. Clarification of flexographic wastewater by electrocoagulation and electroflotation / A. Shemi, J. Hsieh, D. Lee // Appita Journal. - 2014. - Vol.67, № 3. - P. 212-218.

93. Sun, Z. On the decolorization mechanism of dyeing and printing sewage by means of the periodically alternating electric coagulation / Z. Sun // Journal of Safety and Environment. - 2010. - Vol. 10, № 2. - P. 41-44

94. Belkacem, M. Treatment characteristics of textile wastewater and removal of heavy metals using the electroflotation technique / M. Belkacem, M. Khodir, S. Abdelkrimc // Desalination. - 2008. - Vol. 228, №. 1. - P. 245-254.

95. Гафаров, Г. А. Электрофлотационная очистка сточных вод от Нефтепродуктов/ Г. А. Гафаров // Водоснабжение и канализация. - 2011. - №5. - C. 80- 83.

96. Сапин, Л. А Лабораторные исследования процесса электрофлотации сточных вод / Л. А Сапин, В. В. Старших // Достижения науки и техники АПК. -2011. - № 12. - С. 69-70.

97. Бондарева, Г.М. Исследование процесса электрофлотационной очистки сточных вод, содержащих примеси бензина и поверхностно-активных веществ / Г. М. Бондарева, О. И. Воробьева, Ю. И. Капустин [и др.]// Химическая промышленность сегодня. - 2010. - №1. - C. 34-41.

98. Назаров, В. Д. Очистка нефтесодержащих вод электрофлотацией / В. Д. Назаров, М. В. Назаров, М. Р. Хабибуллина // Приволжский научный журнал. - 2013. -№2 (26). - С. 108-115.

99. Райзер, С. Ю. Очистка нефтесодержащих сточных вод с применением электрофлотации / С. Ю. Райзер, В. М. Назаров, Н. В. Назаров // Башкирский химическийжурнал. - 2010. - Т. 17, № 2. - C. 142-148.

100. Назаров, В. Д. Очистка нефтесодержащих вод электрофлотацией / В. Д. Назаров, М. В. Назаров // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. -2009. - № 2. - C. 49-55.

101. Hosny, A.Y. Electroflotation technique for removing petroleum oil waste / A. Y. Hosny, A. Y. Hosny // Bulletin Electrochemistry. - 1991. - Vol. 7, №. 1. - P. 38.

102. Максимов, E.A. Интенсификация очистки эмульсионных и маслосодержащих сточных вод прокатного производства методом электрофлотации / Е. А.Максимов, А. А. Остсемин // Металлург. - 2014. - № 11. - C. 27-30.

103. Bande, R.M. Oil field water treatment for safe disposal by electroflotation / R. M. Bande, B. Prasad, I. M. Mishra [and other] // Chemical Engineering Journal. - 2008. -Vol.137. - P. 503-509.

104. Wang, H. Mean-square exponential stability of stochastic neutral systems with distributed delays / H. Wang, X. Jiao // Journal of Hefei University of Technology (Natural

Science). - 2011. -Vol. 34, № 11. - P. 1749-1752.

105. Ben Mansour, L. Influence of current density on oxygen transfer in an electroflotation cell / L. Ben Mansour, K. Kolsi, I. Ksentini // Journal of Applied Electrochemistry. - 2007 - Vol. 37. - P. 887-892.

106. Максимов, E. А. Электрохимический способ очистки кислых железосодержащих стоков травильных отделений прокатных и трубопрокатных цехов заводов черной металлургии / Е. А. Максимов, А. А. Остсемин // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. - 2015. -№ 7 (1387). -С. 94-99.

107. Romero, J. A. P. Treatment of Biodiesel Wastewater by Combined Electroflotation and Electrooxidation Processes / J. A. P. Romero, F. S. S. C. Junior, R. T. Figueiredo [and other] // Separation Science and Technology. - 2013. - Vol. 48, № 13. - P. 2073-2079.

108. Бондарева, Г.М. Исследование процесса электрофлотационной очистки сточных вод, содержащих дизельное топливо и поверхностно-активные вещества анионного типа / Г. М. Бондарева, В. А. Колесников, О. И. Воробьева [и др.] // Химическая промышленность сегодня. - 2008. - № 10. - C. 42-47.

109. Матвеева, Е. В. Очистка сточных вод химических и нефтехимических предприятий от взвешенных веществ и нефтепродуктов методом электрофлотации / Е. В. Матвеева, В. А. Колесников, С. О. Вараксин // Экология производству: Химия и нефтехимия. - 2006. - № 2 (4) - С. 1-3.

110. Стрельцова, Е. А. Флотационное выделение катионных ПАВ алкилсульфатами натрия / Е. А. Стрельцова, Е. А. Хромышева, А. Ф. Тымчук // Известиявысших учебных заведений. Химия и химическая технология. - 2007. - Т. 50, № 1. - C. 33-36.

111. Стрельцова, Е. А. Флотационное выделение катионных ПАВ / Е. А. Стрельцова, Е. А. Хромышева // Химия и технология воды. - 2000. - Т.22, №3. - С. 259- 267.

112. Da Mota, I. D. O. Study of electroflotation method for treatment of wastewater from washing soil contaminated by heavy metals / I. D. O. Da Mota, J. A. Castro, R. G. Casqueirab [and other] // Journal of Materials Research and Technology. - 2015. - Vol 4(2). - P. 109-113.

113. Gamage, N. P. Mechanisms of physically irreversible fouling during surface water microfiltration and mitigation by aluminum electroflotation pretreatment / N. P. Gamage, S. Chellam // Environmental Science & Technology. Environ. Sci. Technol. - 2014. - Vol 48, №2. - P. 1148-1157.

114. Ксенофонтов, Б.С. Повышение эффективности струйной аэрации в процессах флотационной очистки сточных вод / Б. С. Ксенофонтов // Сантехника. -2020. - № 4. - С. 36-39.

115. Ксенофонтов, Б. С. Использование комбинированных флотационных машини флотокомбайнов с различной системой аэрации для очистки воды и сгущения образующихся осадков / Б. С. Ксенофонтов // Сантехника. - 2020. - № 2. - C. 46- 51.

116. Ильин, В. И. Очистка сточных вод на металлургических предприятиях / В. И. Ильин, А. А. Кучеров // Экология производства. - 2010. - № 3. - С. 56.

117. Колесников, В. А. Анализ, проектирование технологий и оборудования для очистки сточных вод / В. А. Колесников, Н. В. Меньшутина, А. В. Десятов. - М.: ДеЛи принт, 2005. - 266 с. - ISBN 978-5-94343-102-9

118. Mansour, L. B. Removal of oil from oil/water emulsions using electroflotation process / L. B. Mansour, S. Chalbi // Journal of Applied Electrochemistry. - 2006. - Vol. 36. -P. 577-581.

119. Ковалев, B. B. Теоретические и практические аспекты электрохимической обработки воды / В. В. Ковалев, О. В. Ковалева. -Кишинев: Молдавский гос. унт, 2003. -414 с.

120. Stallings, J. H. Electroflotation at Air Force Plant 44, Tucson AZ / John J. H. Stallings, R. B. Lantis // Processing of the Air and Waste Management Association's Annual Conference & Waste Exhibition, 94th, Orlando, Fl, Pa: Air & Waste Management Association - 2001. - P. 5652.

121. Eggers-Borkenstein, P. Lösungen für die Abwasserbehandlung in der Galvanik / P. Eggers-Borkenstein // Galvanotechnik. - 2003. - Vol. 94, № 4. - P. 868-872.

122. Chen, X Novel Electrode System for Electroflotation of Wastewater / Xueming Chen, Guohua Chen, Po Lock Yue Novel // Environmental Science & Technology, Environ. Sci. Technol. - 2002. - Vol. 36, № 4. - P. 778-783.

123. Козодаев, A.C. Флотокомбайны - перспективная техника для очистки сточных вод / А. С. Козодаев, Р. А. Таранов, Б. С. Ксенофонтов [и др.] // Научное

обозрение. - 2015. - № 24. - С. 128-138

124. Бондаренко, А. В. Возможные пути совершенствования оборотных систем водопользования / А. В. Бондаренко, С. Н. Капитонова // Водоочистка. - 2016. -№ 7. - С.38 - 43.

125. Кравец, М. Н. Физико-химические методы очистки сточных вод на нефтеперерабатывающих предприятиях / М. Н. Кравец, М. В. Васина // Безопасность городской среды: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. - Омск, 2018. - С. 274276.

126. Kyzas, G. Z. Electroflotation process: A review / G. Z. Kyzas, K. A. Matis // Journal of Molecular Liquids. - 2016. - Vol. 220. - P. 657-664.

127. Рерих, В. А. Электрофлотационный метод очистки сточных вод: достоинства и недостатки / В. А. Рерих, Д. В. Зайцева, Е. М. Рылеева // Инновационные наукоемкие технологии: докл. V Междунар. науч.-техн. Конф. - 2018. - С. 69-72

128. Бабкин, В. Ф. Электрофлотационная технология очистки производственных сточных вод / В. Ф. Бабкин, Е. П. Евсеев // Проблемы современных экономических правовых и естественных наук в России. Сборник материалов VI международной научнопрактической конференции. - 2017. - С. 77-80.

129. Красногорская, H.H. Статистический анализ литературных данных по проблеме очистки сточных вод электрофлотационными методами и его комбинированием с другими электрохимическими методами / Н. Н. Красногорская, С. А. Мусина, А. И. Щелчкова [и др.] // Теория и практика современной науки. - 2018. -№ 3 (33). - C. 245-251.

130. Евсеев, Е.П. Электрофлотационная очистка сточных вод в сравнении с другими методами локальной очистки / Е. П. Евсеев, В. Э. Ненно, Ю. Н. Шалимов [и др.]// Российский Инженер. - 2016. - Т. 2, № 2 (5). - C. 22-31.

131. Ильин, В. И. Сто десять лет электрофлотации 1904-2014 / В. И. Ильин. -М.:РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. - 80 с.

132. Зубарева, Г. И. Флотация в технологических схемах очистки промышленных сточных вод / Г. И. Зубарева // Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. - 2019. -Т. 10, № 4. - С. 67-77.

133. Ксенофонтов, Б.С. Электрофлотационная очистка сточных вод

биотехнологических производств / Б. С. Ксенофонтов, А. В. Бондаренко, С. Н. Капитонова // Водоочистка. - 2018. - № 4. - C. 48-55.

134. Шкерин, С. А. Усовершенствование конструкции аппарата электрофлотационной очистки, предназначенного для удаления нефтяных эмульсий / С. А. Шкерин, Г. В. Овчинников, А. И. Солдатов// Материалы Международной научно- практической конференции НИЦ «Поволжская научная корпорация». - 2016. -C. 339-344

135. Шкерин, С. А. Усовершенствование конструкции аппарата электрофлотационной очистки, предназначенного для удаления нефтяных эмульсий / С.А. Шкерин, Г.В. Овчинников, А.И. Солдатов // Материалы международной научно-практической конференции. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-технологической политики и образования; ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный аграрный университет". - 2017. - C.212-218.

136. Максимов, Е.А. Технологические процессы очистки нефтесодержащих сточных вод / Е. А. Максимов, В. И. Васильев // Технологии нефти и газа. - 2015. - № 1 (96). - C. 16-28.

137. Эпштейн, С. И. Электрофлотационный аппарат для очистки моющих растворов / С. И. Эпштейн, 3. С. Музыкина, И. В. Сталинская // Экология и промышленность. - 2016. - № 4 (49). - C. 19-24.

138. Chen, G. Electrochemical Behavior of Novel Ti/IrOx-Sb2O5-SnO2 Anodes / G. Chen, X. Chen, P. L. Yue // The Journal of Physical Chemistry B. - 2002. - Vol. 106, № 17. - P. 4364-4369.

139. Chen, X. Stable Ti/RuO2-Sb2O5-SnO2 electrodes for O2 evolution / X. Chen, G.Chen // Electrochimica Acta. - 2005. - Vol. 50, № 20. - P. 4155-4159.

140. Евич (Хохрина), H. А. Анализ патентной информации в области очистки воды электрохимическими методами / Н. А. Евич (Хохрина), В. И. Ильин // Успехи в химии и химической технологии. - 2009. - Т. 23, № 10 (103). - C. 58-60.

141. Куралесин, А. В. Исследование методов очистки производственных стоков от ионов тяжелых металлов / А. В. Куралесин, Н. Н. Злобина // E-Scio. - 2020. -№ 3 (42). - С. 546-553.

142. Дресвянников, А. Ф. Электрохимическая очистка воды / А. Ф. Дресвянников, Ф. Н. Дресвянников, С. Ю. Ситников. АН РТ. - Казань: ФЭН, 2004. -

207 с. - ISBN 5- 7544-0250-3

143. Болдырева, О. H. Электрохимический метод очистки производственных вод / О. Н. Болдырева, Я. В. Ускова, В. М. Усков // Проблемы обеспечения безопасности приликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. - 2013. - № 1 (2).

- С. 159-160.

144. Han, M. Effects of surface charge, micro-bubble size and particle size on removal efficiency of electro-flotation / Mooyoung Han, M K Kim, H J Ahn // Water science and technology. - 2006. - Vol. 53. - P. 127-32.

145. Inman, M. E. Electroconcentration and electroflotation for dewatering. Water purification / Inman M.E., E. J. Taylor, H. McCrabb1 and other // ECS Transactions. - 2013.

- Vol. 45, № 17. - P. 3-10.

146. Shemi, Akpojotor, Electroflotation Combined with Flotation Deinking of Flexographic Newsprint / Akpojotor Shemi, S. Jeffery // Hsieh Industrial & Engineering Chemistry Research. Ind. Eng. Chem. Res. - 2010. - Vol. 49, № 5. - P. 2380-2387.

147. Biria, D Recovery of surfactants from oil in water emulsions by electroflotation / D. Biria, E. Maghsoudi, R. Roostaazad [and other] // 8th World Congress of Chemical Engineering: Incorporating the 59th Canadian Chemical Engineering Conference and the 24th Interamerican Congress of Chemical Engineering. - 2008. - P. 519b.

148. ArayaFarias, M Clarification of apple juice by electroflotation / M. ArayaFarias, M. Mondor, F. Lamarche [and other] // Innovative Food Science & Emerging Technologies. - 2008. - Vol. 9, № 3. - P. 320-327

149. Adjeroud, N Improvement of electrocoagulation-electroflotation treatment of effluent by addition of Opuntia ficus indica pad juice / N. Adjeroud, F. Dahmoune, B. Merzouk [and other] // Separation and Purification Technology. - 2015. - Vol. 144. - P. 168-176.

150. Khelifa, A One-step electrochlorination/electroflotation process for the treatment of heavy metals wastewater in presence of EDTA / A. Khelifa, S. Aoudj, S. Moulay [and other] //Chemical Engineering and Processing: Process Intensificationra - 2013. - Vol. 70. - P. 110-116.

151. Ricordel, C. Electrocoagulation-electroflotation as a surface water treatment for industrial uses / C. Ricordel, A. Darchen, D. Hadjiev // Separation and Purification

Technology. - 2010. - Vol. 74, № 3. - P. 342-347.

152. Choi, Y.G. Improvement of the thickening and dewatering characteristics of activated sludge by electroflotation (EF) / Y. G. Choi, H.S. Kim, Y.H. Park [and other] // Water science and technology. - 2005. - Vol. 52. - P. 219-226.

153. Khelifa, A. Degradation of EDTA by in-situ electrogenerated active chlorine in an electroflotation cell / A. Khelifa, S. Aoudji, S. Moulay [and other]// Desalination and Water Treatment. - 2009. - Vol. 7, № 1-3. - P. 119-123.

154. Mahvi, A. H. Performance evaluation of a continuous bipolar electrocoagulation/electrooxidation-electroflotation (ECEO-EF) reactor designed for simultaneous removal of ammonia and phosphate from wastewater effluent / A. H. Mahvi, S. J.Al-din, E. A. Mesdaghinia [and other] // Journal of Hazardous Materials. - 2011. - Vol. 192, №3. - P. 1267-1274.

155. Kotti, M. Impact of hydrodynamic regime on the capacity of oxygen transfer in a stirred electroflotation column / M. Kotti, I. Ksentint, L. B. Mansour // Desalination and WaterTreatment. - 2014. - Vol. 52, № 7-9. - P. 1693-1698.

156. Ksentini, I. Solar energy integration in the treatment of industrial effluent by coagulation— electroflotation / I. Ksentini, M. L. Aouadi, H. B. Bacha [and other] // Desalination and Water Treatment. - 2009. - Vol. 20 (1-3) - P. 60-65.

157. Kotti, M. Bubble hydrodynamic influence on oxygen transfer rate at presence of cationic and anionic surfactants in electroflotation process / M. Kotti, I. Ksentini, L. B. Mansour // Journal of Hydrodynamics. - 2013. - Vol. 25, № 5. - P. 747-754.

158. Murugananthan, M. Separation of pollutants from tannery effluents by electroflotation / M. Murugananthan, G. B. Raju, S. Prabhakar // Separation and Purification Technology. - 2004. -Vol. 40. - P. 69-75.

159. Perez, M.R. Preparation and Evaluation of Electrocatalysts to Generate Oxygen Bubbles for the Electroflotation Process / M. R. Perez, M. T. Oropeza, J. L. Nava [and other] // ECS Transactions. - 2008. - Vol. 15, № 1. - P. 51-59.

160. Perez-Garcia, M.R. Electrochemical Evaluation of Electrocatalytic Materials for Water Oxidation / R. Perez-Garcia, M.T. Oropeza, J. L. Nava [and other] // ECS Transactions. - 2009. - Vol. 20, № 1. - P. 227-235.

161. Vu, T.P. Characteristics of an electrocoagulation-electroflotation process in separating powdered activated carbon from urban wastewater effluent / T. P. Vu, A. Vogel,

F. Kern [and other] // Separation and Purification Technology. - 2014. - Vol. 134. - P. 196203.

162. Ben Mansour, L. Experimental study of hydrodynamic and bubble size distributions in electroflotation process / L. Ben Mansour, S Chalbi, I. Ksentini // Indian Journal of Chemical Technology. - 2007. - Vol. 14. - P. 253-257.

163. Cho, K.W. Electroflotation clarifier to enhance nitrogen removal in a two-stage alternating aeration bioreactor / K. Cho, C. M. Chung, Y. J. Kim [and other] // Environmental Technology. - 2013. - Vol. 34 (19). - P. 2765-2772.

164. Chung, C.M. Enhanced biological nitrogen removal in MLE combined with postdenitrification process and EF clarifier / C. M. Chung, K. W. Cho, Y. J. Kim [and other] // Bioprocess and Biosystems Engineering. - 2012. - Vol. 35, № 4. - P. 503-511

165. Cho, K.W. Continuous clarification and thickening of activated sludge by electrolytic bubbles under control of scale deposition / K. W. Cho, C.M. Chung, Y.J. Kim [and other] // Bioresource Technology. - 2010. - Vol. 101, № 9. - P. 2945-2951.

166. Chung, C.M. Feasibility of electroflotation to separate solids and liquid in an activated sludge process / C. M. Chung, K. W. Cho, S. W. Hong [and other] // Environmental Technology. - 2009 - Vol. 30, № 14. - P. 1565-1573.

167. Cho, K.W. Ratio of electrolytic bubbles to solids as a governing parameter of flotation for activated sludge / Cho K. W., Y.J. Kim, Y. Gyun [and other] // Environmental Engineering Science. - 2009. - Vol. 26, № 6. - P. 1131-1138.

168. Ji, M. A mechanistic approach and response surface optimization of the removal of oil and grease from restaurant wastewater by electrocoagulation and electroflotation / M. Ji, J. Xiaogang, W. Fen // Desalination and Water Treatment. - 2015. -Vol. 55, № 8. - P. 2044- 2052.

169. Ren, L. Investigation of condition-induced bubble size and distribution in electroflotation using a high-speed camera / L. Ren, Y. Zhang, W. Qin [and other] // International Journal of Mining Science and Technology. - 2014. - Vol. 24, № 1. - P. 7-12.

170. Qin, X. Treatment of restaurant wastewater by pilot-scale electrocoagulationelectroflotation: optimization of operating conditions / X. Qin, B. Yang, F. Gao [and other] // Journal of Environmental Engineering. - 2013. - Vol. 139, № 7, P. 10041016.

171. Chen, J. Effect of mineral processing wastewater on flotation of sulfide

minerals / J. Chen, R. Liu, W. Sun [and other] // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. - 2009 - Vol. 19, № 2. - P. 454-457.

172. Sarkar, Md.S.K.A. Modelling and measurement of bubble formation and growth in electroflotation processes / Md.S.K.A. Sarkar, P.M. Machniewski, G.M. Evans // Chemical and Process Engineering - Inzynieria Chemiczna i Procesowa. - 2013 - Vol. 34 (3). - P. 327- 336.

173. Sarkar, M.S.K.A. Utilization of hydrogen in electroflotation of silica: Special Issue Featuring Articles from Chemeca 2010 / Sarkar M.S.K.A. // Advanced Powder Technology. - 2011. - Vol. 22, № 4. - P. 482-492.

174. Sarkar, Md. S. K. A. Bubble size measurement in electroflotation: Froth Flotation / Md. S. K. A. Sarkar // Minerals Engineering. - 2010. - Vol. 23, № 11. - P. 10581065.

175. Ulucan, K. Comparative study of electrochemical wastewater treatment processes for bilge water as oily wastewater: A kinetic approach / K. Ulucan, U. Kurt // Journal of Electroanalytical Chemistry. - 2015. - Vol. 747. - P. 104-111

176. Ulucan-Altuntas, K. Electrocoagulation process application in bilge water treatment using response surface methodology / K. Ulucan-Altuntas, H. A. Kabuk, F. Ilhan [and other] //International journal of electrochemical science. - 2014. - Vol. 9. - P. 23162326.

177. Baierle, F. Biomass from microalgae separation by electroflotation with iron and aluminum spiral electrodes / F. Baierle, D. K. John, M. P. Souza [and other] // Chemical Engineering Journal. - 2015. - Vol. 267. - P. 274-281.

178. Bande, R.M. Oil field effluent water treatment for safe disposal by electroflotation / R. M. Bande, B. Prasad, M. Mishra [and other] // Chemical Engineering Journal. - 2008. - Vol. 137, № 3. - P. 503-509.

179. Carvalho Neto, R.G. Microalgae harvesting and cell disruption: a preliminary evaluation of the technology electroflotation by alternating current / R. G. Carvalho Neto, J. G. da Silva do Nascimento, M. C. Costa [and other] // Water Science and Technology. -2014. - Vol. 70, № 2. - P. 315-320.

180. Chavalparit, O. Optimizing electrocoagulation process for the treatment of biodiesel wastewater using response surface methodology / O. Chavalparit, M. Ongwandee // J.Environ. Sci. - 2009. - Vol. 21. - P. 1491-1496.

181. Palomino-Romero, J.A. Treatment of Sewage by Electroflotation: A Pilot Study / J.A. Palomino-Romero, G. R. Salazar-Banda, M. P. de O. Rezende // Separation Science and Technology. - 2013. - Vol. 48, №1. - P. 192-198.

182. Nahui, F. N. B. Electroflotation of emulsified oil in industrial wastes evaluated with a full factorial design / F. N. B. Nahui, M. R. Nascimento, E. B. Cavalcanti // Brazilian Journal of Chemical Engineering. - 2008. - Vol. 25, № 3. - P. 435-442.

183. Aoudj, S. Simultaneous removal of chromium(VI) and fluoride by electrocoagulation- electroflotation: Application of a hybrid Fe-Al anode / S. Aoudj, A. Khelifa, N. Drouiche [and other] // Chemical Engineering Journal. - 2015. - Vol. 267. - P. 153- 162.

184. Ghernaout, D. Microalgae removal from Ghrib Dam (Ain Defla, Algeria) water by electroflotation using stainless steel electrodes / D. Ghernaout, C. Benblidia F. Khemici // Desalination and Water Treatment. - 2014. - Vol 54, № 12. - P.3328-3337.

185. Mickova, I. Advanced Electrochemical Technologies in Wastewater Treatment. Part II: Electro-Flocculation and Electro-Flotation / Mickova, I. // American Scientific ResearchJournal for Engineering, Technology, and Sciences. - 2015. - Vol. 14, № 2. - P. 273- 294

186. Merzouk, B. Removal turbidity and separation of heavy metals using electrocoagulation- electroflotation technique. A case study / B. Merzouk, B. Gourich, A. Sekki [and other ]// Journalof Hazardous Materials. - 2009. - Vol. 164 (1). - P. 215-222.

187. Jaruwat, P. Management of biodiesel wastewater by the combined processes of chemical recovery and electrochemical treatment / P. Jaruwat, S. Kongjao, M. Hunsom // Energy Convers. Manage. - 2010. - Vol. 51. - P. 531-537.

188. Sillanpää, M. Electrochemical water treatment methods. fundamentals, methods and full scale applications / M. Sillanpää, M. Shestakova. - ButterworthHeinemann, 2017. - P.310 - ISBN 9780128114629

189. Sillanpää, M. Chapter 3 - Emerging and Combined Electrochemical Methods / M. Sillanpää, M. Shestakova // Electrochemical Water Treatment Methods. - ButterworthHeinemann, 2017. - P. 131-225.

190. Ермолаева, E.A. Электрохимическая деструкция резорцина в коаксиальном бездиафрагменном электролизёре / Е.А. Ермолаева, А.Ф. Дресвянников, М.Е. Колпаков [и др.] // Вестник технологического университета. - 2024. - Т.27, №

12. C.103-107. DOI 10.55421/1998-7072_2024_27_12_103

191. Каратаев, О.Р. Очистка сточных вод электрохимическими методами / О. Р. Каратаев, 3. Р. Шамсутдинова, 3. Р. Хафизов // Вестник Казанского технологического университета. - 2015. - Т. 18, №22 - С. 21-23.

192. Chen, G. Electrochemical wastewater treatment. process in handbook of environmental engineering / G., Chen, Y. T. Hung // Volumes. Edited by Wang L., K. Hung Y- T, Shammas N.K. The Humana Press Inc. Totowa NY. - 2007. - P.57.

193. Villalobos- Lara, A.D. CFD simulation of biphasic flow, mass transport and current distribution in a continuous rotating cylinder electrode reactor for electrocoagulation process / A. D. Villalobos- Lara, T. Perez, A. R Uribe-Ramirez [and other] // Journal of Electroanalytical Chemistry. - 2020. - Vol. 858. - P. 113807.

194. Garcia-Segura, S. Electrocoagulation and advanced electrocoagulation processes: A general review about the fundamentals, emerging applications and its association with other technologies / S. Garcia-Segura, M. M. S.G. Eiband, J. V. de Melo [and other] // Journal of Electroanalytical Chemistry. - 2017. - Vol. 801. - P. 267-299.

195. Филатова, E. Г. Обзор технологий очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, основанных на физико-химических процессах / Е. Г. Филатова // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. - 2015. - № 2 (13). - C. 97-109.

196. Нозирзода, Ш. С. Электрохимическая очистка воды / Ш. С. Нозирзода // Сборник: Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения. Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции. - 2016. - С. 129-131.

197. Карлина, А. И. Анализ современных и перспективных способов воздействия на природные и сточные воды / А. И. Карлина // Вестник Иркутского государственного технического университета. - 2015. - № 5 (100). - C. 146-150.

198. Смирнова, В. С. Очистка сточных вод гальванических производств от ионов тяжелых цветных металлов / В. С. Смирнова, С. А. Худорожкова, О. И. Ручкинова // Современные технологии в строительстве. Теория и практика. - 2018. - Т. 2. - С. 405- 417.

199. Hakizimana, J.N. Electrocoagulation process in water treatment: A review of electrocoagulation modeling approaches / J. N. Hakizimana, B. Gourich, M. Chafi [and other] // Desalination. - 2017. - Vol. 404. - P. 1-21.

200. Gatsios, E. Optimization of electrocoagulation (EC) process for the purification ofa real industrial wastewater from toxic metals / E. Gatsios, J. N. Hahladakis, E. Gidarakos // Journal of Environmental Management. - 2015. - Vol. 154. - P. 117-127.

201. Красногорская, H.A. Сравнительный анализ вариантов Электрохимической очистки сточных вод от тяжелых металлов / Н. Н. Красногорская, С. А. Мусина, А. И. Щелчкова [и др.]// Материалы XIV Международной научно-технической конференции. - 2018. - C. 70-81.

202. Safwat, S. M. Electrocoagulation/electroflotation of real printing wastewater using copper electrodes: A comparative study with aluminum electrodes / S. M. Safwat, A. Hamed, E.Rozak // Separation Science and Technology. - 2019. - T. 54, № 1. - C. 183-194.

203. Espinoza-Quinones, P.S. Eutrophication: Causes, Mechanisms and Ecological Effects / P. S. Espinoza-Quinones. Publisher: Nova Science Publishers, 2017. - P. 187.

204. Djerroud, N. Enhanced electrocoagulation-electroflotation for turbidity removal by Opuntia ficus indica cladode mucilage / N. Djerroud, N. Adjeroud, L. Felkai-Haddache [and other] // Water and Environment Journal. - 2018. - Vol. 32, № 3. - P. 321332.

205. Adjeroud, N. Effect of Opuntia ficus indica mucilage on copper removal from water by electrocoagulation-electroflotation technique / N. Adjeroud, S. Elabbas, B. Merzouk [and other]// Journal of Electroanalytical Chemistry. - 2018. - Vol. 811. - P. 2636.

206. Золотарева, А. А. Оптимальные методы очистки сточных вод промышленного производства / А. А. Золотарева // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. - 2017. - № 1 (109). - C. 50-53.

207. Xu, H. Study on a Real-Time Control Strategy to Cr(VI) Removal with Fluctuation of Influent in Fe-electrocoagulation-Al-electroflotation reactor / H. Xu, Z. Yang, Y.Luo [and other] // Journal of The Electrochemical Society. - 2018. - Vol. 165, № 9. - P. E366-E374.

208. Kobya, M. Removal of Arsenic from Drinking Water by Batch and Continuous Electrocoagulation Processes Using Hybrid Al-Fe Plate Electrodes / M. Kobya, A. Akyol, E. Demirbas [and other] // Environmental Progress & Sustainable Energy. - 2014. - Vol. 33, №1. - P. 131-140.

209. Zhao, W. Electroflotation separation of coal macerals and its electro-

coagulation characteristics / W. Zhao, Z. Li, Z. Yang [and other] // Journal of China University of Mining and Technology. - 2018. - Vol. 47. - P. 1104-1112.

210. Sillanpää, M. Chapter 4 - Equipment for Electrochemical Water Treatment / M. Sillanpää, M. Shestakova // Electrochemical Water Treatment Methods. - 2017. - P. 227263.

211. Tchamango, S. R. Investigation and optimization of a new electrocoagulation reactor with horizontal bipolar electrodes: Effect of electrode structure on the reactor performances / S. R. Tchamango, A. Darchen // Journal of Environmental Chemical Engineering. - 2018. - Vol. 6, № 4. - P. 4546-4554.

212. Paulista, L.O. Efficiency analysis of the electrocoagulation and electroflotation treatment of poultry slaughterhouse wastewater using aluminum and graphite anodes / L. O. Paulista, P. H. Presumido, J. D. P. Theodoro [and other] // Springer Link. - 2018. - Vol. 25 (20). - P. 19790- 19800.

213. Горшкалев, П.А. Расчет электрофлотокоагуляционной установки для очистки сточных вод предприятий железнодорожного транспорта / П. А. Горшкалев, М. И. Абакумов // CöopHHK: Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. -2015. -С. 180-188.

214. Jiménez, C. Optimization of a combined electrocoagulation-electroflotation reactor / C. Jiménez, C. Saez, P. Cañizares [and other] // Environmental Science and Pollution Research. - 2016. - Vol. 23, № 10. - P. 9700-9711

215. Hakizimana, J.N. Hybrid electrocoagulation / electroflotation / electrodisinfection process as a pretreatment for seawater desalination / electrodisinfection process as a pretreatment for seawater desalination: 13th International Conference on GasLiquid and GasLiquid-Solid Reactor Engineering / J. N. Hakizimana, N. Najida, B. Gourich [and other] // ChemicalEngineering Science. - 2017. - Vol. 170. - P. 530-541.

216. Gonçalves, M. V. B. Electrocoagulation/electroflotation Process Applied to Decolourization of a Solution Containing the Dye Yellow Sirius K-CF / M. V. B. Gonçalves, S. C. De Oliveira, B. M. P. N. Abreu [and other] // International Journal of Electrochemical Science. - 2016. - Vol. 11 - P. 7576-7583.

217. Hassani, G. Optimization of Landfill Leachate Treatment Process by Electrocoagulation, Electroflotation and Sedimentation Sequential Method / G. Hassani, A. Alinejad [and other] // International Journal of Electrochemical Science. - 2016. - Vol.11 -

P. 6705- 6718.

218. Суржко, О. А. Обеззараживание сточных вод на мясоперерабатывающем предприятии мясного кластера / О. А. Суржко, К. О. Оковитая // Инженерный вестник Дона. - 2018. - №2 (49). - C. 1-9

219. Тимофеев, И. В. Кинетические закономерности процесса электрофлотокоагуляции при выделении пищевого белка из творожной сыворотки в циклическом потенциодинамическом режиме/ И. В. Тимофеев, В. М. Седелкин, С.

C. Попова // Вестник Казанского технологического университета. - 2016. - Т. 19, № 13. - C. 182-184.

220. Попова, С. С. Кинетические закономерности процесса электрофлотокоагуляции при выделении пищевого белка из нута в циклическом потенциодинамическом режиме / С. С. Попова, И. Л. Казанцева, И. В. Тимофеев // Вестник Казанского технологического университета. - 2015. - Т. 18, № 6. - C. 127131.

221. Ильященко, А. Г. Совершенствование технологии очистки стоков гальванических производств от ионов хрома на примере ООО «Юргинский машзавод» / А. Г. Ильященко // Accepted. -2016. - C. 118-121.

222. Иванович, 3. Г. Электронейтрализационная очистка наиболее устойчивых эмульсий / 3. Г. Иванович, К. Н. Викторович // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. - 2018. - № 4 (46). - C. 250- 255.

223. Серпокрылов, Н.С. Экология очистки сточных вод физико-химическими методами / Н. С. Серпокрылов, Е. В. Вильсон, С. В. Гетманцев [и др.]. М.: Ассоциация строительных вузов, 2009. - 261 с.

224. Петухова, Е. Д. Методы очистки сточных вод от поверхностно--активных веществ / Петухова, Е. Д. // Высшая школа. Технические науки. - 2016. - №18. - С. 4448.

225. Modirshahla, N. Investigation of the effect of different electrodes and their connections on the removal efficiency of 4-nitrophenol from aqueous solution by electrocoagulation / N. Modirshahla, M. A. Behnajady, S. Mohammadi-Aghdam // Journal of Hazardous Materials. - 2008. - Vol. 154, №. 1. - P. 778-786.

226. Ghosh, D. Removal of Fe(II) from tap water by electrocoagulation technique /

D. Ghosh, H. Solanki, M. K. Purkait // Journal of Hazardous Materials. - 2008. - Vol. 155,

№ 1. -P. 135-143.

227. Ghosh, D. Treatment of fluoride containing drinking water by electrocoagulation using monopolar and bipolar electrode connections / D. Ghosh C. R. Medhi, M. K. Purkait // Chemosphere. - 2008. - Vol. 73, № 9. - P. 1393-1400.

228. Roa-Morales, G. Aluminum electrocoagulation with peroxide applied to wastewater from pasta and cookie processing / G. Roa-Morales, E. Campos-Medina, J. AguileraCotero [and other] // Separation and Purification Technology. - 2007. - Vol. 54, № 1. - P. 124- 129.

229. Miller, C.M. Mechanistic studies of surface catalyzed H2O2 decomposition and contaminant degradation in the presence of sand / C. M. Miller, R. L. Valentine //Water Research. - 1999. - Vol. 33, № 12. - P. 2805-2816.

230. Стоянова, А.Д. Сорбция ионов двухвалентных металлов из водных растворов на активированном угле с его последующим электрофлотационным выделением / Стоянова А.Д., А Ю.Чечерина, А В.Иванова [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы. - 2024. - Т.24, № 1, - С. 101 - 110.

231. Стоянова, А.Д. Применение физико-химических методов для извлечения ионов цветных металлов (Cu2+, Zn2+) и углеродных наноматериалов / Стоянова А.Д., Конькова Т.В., Чечерина А.Ю. // Материаловедение. -2022. - № 10. - С. 31 - 37.

232. Гайдукова A.M., Очистка сточных вод гальванического производства от ионов металлов с применением сорбции в статическом режиме и электрофлотации / A.M. Гайдукова, В.А. Колесников, А.А. Похвалитова // Теоретическая и прикладная экология. - 2021. - № 4, - С. 160-166

233. Матов, Б. М. Электрофлотационная очистка сточных вод / Б. М. Матов. -Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1982. - С. 170

234. Левицкий, И.А. Комплексное исследование осадков сточных вод гальванических производств для их использования в промышленности строительных материалов / И. А. Левицкий, Ю. Г. Павлюкевич, Е. О. Богдан [и др.] // Экология промышленного производства. - 2012. - № 2. - C. 36-43.

235. Yu, W. Investigation of pre-coagulation and powder activate carbon adsorption on ultrafiltration membrane fouling / W. Yu, L. Xu, J. Qu [and other] // Journal of Membrane Science. - 2014. - Vol. 459. - P. 157-168.

236. Zietzschmann, F. Granular activated carbon adsorption of organic micro-

pollutants in drinking water and treated wastewater - Aligning breakthrough curves and capacities / F. Zietzschmann, C. Stützer, M. Jekel // Water Research. - 2016. - Vol. 92. - P. 180-187.

237. Rakic, V. The adsorption of pharmaceutical^ active compounds from aqueous solutions onto activated carbons: Advances in Analysis, Treatment Technologies, and Environmental Fate of Emerging Contaminants / V. Rakic, V. Rae, M. Krmar [and other]// Journal of Hazardous Materials. - 2015. - Vol. 282. - P. 141-149.

238. Hu, J. Integrating powdered activated carbon into wastewater tertiary filter for micro- pollutant removal / J. Hu, A. Aarts, R. Shang [and other] // Journal of Environmental Management. - 2016. - Vol. 177. - P. 45-52.

239. Kovalova, L. Removal of highly polar micropollutants from wastewater by powdered activated carbon / L. Kovalova, D. R. U. Knappe, K. Lehnberg [and other] // Environmental Science and Pollution Research. - 2013. - Vol. 20, № 6. - P. 3607-3615.

240. Margot, J. Treatment of micropollutants in municipal wastewater: Ozone or powdered aetivated earbon / J. Margot, C. Kienle, Anoys Magnet [and other] // Seienee of The Total Environment. - 2013. - Vol. 461-462. - P. 480-498.

241. Mailler, R. Removal of emerging micropollutants from wastewater by activated carbon adsorption: Experimental study of different activated carbons and factors influencing the adsorption of micropollutants in wastewater / R. Mailler, J. Gasperi, Y.Coquet [and other] // Journal of Environmental Chemical Engineering. - 2016. - Vol. 4, № 1. - P. 1102-1109.

242. Bonvin, F. Super-fine powdered activated carbon (SPAC) for efficient removal of micropollutants from wastewater treatment plant effluent / F. Bonvin, L. Jost, L. Randin [and other] // Water Research. - 2016. - Vol. 90. - P. 90-99.

243. Mailler, R. Study of a large scale powdered activated carbon pilot: Removals of a wide range of emerging and priority micropollutants from wastewater treatment plant effluents: Occurrence, fate, removal and assessment of emerging contaminants in water in the water cycle (from wastewater to drinking water) / R. Mailler, J. Gaspéri, Y. Coquet [and other] // Water Research. - 2015. - Vol. 72. - P. 315-330.

244. Иванец, М.Г. Очистка сточных вод различного состава модифицированными угольными сорбентами / М. Г. Иванец, Д. Д. Гриншпан, Н. Г. Цыганкова [и др.] // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия

химических наук. - 2011. - № 3. - C. 70- 75.

245. Lowenberg, J. Comparison of two PAC/UF processes for the removal of micropollutants from wastewater treatment plant effluent: Process performance and removal efficiency / J. Lowenberg, A. Zenker, M. Baggenstos [and other] // Water Research. - 2014.

- Vol. 56. - P. 26-36.

246. Meinel, F. The benefits of powdered activated carbon recirculation for micropollutant removal in advanced wastewater treatment / F. Meinel, F. Zietzschmann, A. S. Ruhl [and other] // Water Research. - 2016. - Vol. 91. - P. 97-103.

247. Lowenberg, J. Upgrade of deep bed filtration with activated carbon dosage for compact micropollutant removal from wastewater in technical scale / J. Lowenberg, A. Zenkera, T. Krahnstover [and other] // Water Research. - 2016. - Vol. 94. - P. 246-256.

248. Jonker, M.T.O. Ecotoxicological Effects of Activated Carbon Addition to Sediments / M. T. O. Jonker, M. P W Suijkerbuijk, H. Schmitt [and other] // Environmental Science & Technology. -2009. - Vol. 43, № 15. - C. 5959-5966

249. Krahnstover, T. Separating powdered activated carbon (PAC) from wastewater

- Technical process options and assessment of removal efficiency / T. Krahnstover, T. Wintgens // Journal of Environmental Chemical Engineering. - 2018. - Vol. 6, № 5. - P. 5744- 5762.

250. Boehler, M. Removal of micropollutants in municipal wastewater treatment plants by powder- activated carbon / M. Boehler, B. Zwickenpflug, J. Hollender [and other] // Water Science and Technology. - 2012. - Vol. 66, № 10. - P. 2115-2121.

251. Altmann, J. Impacts of coagulation on the adsorption of organic micropollutants onto powdered activated carbon in treated domestic wastewater / J. Altmann, F. Zietzschmann, E. Geiling [and other] // Chemosphere. - 2015. - Vol. 125. - P. 198-204.

252. Krahnstover, T. Optimizing the flocculation of powdered activated carbon in wastewater treatment by dosing iron salt in single- and two-stage processes / T. Krahnstover, T. Wintgens // Journal of Water Process Engineering. - 2017. - Vol. 20. - P. 130- 137.

253. He, J. Flotation intensification of the coal slime using a new compound collector and the interaction mechanism between the reagent and coal surface / J. He, C. Liu, Y. Yao // Powder Technology. - 2018. - Vol. 325. - P. 333-339.

254. Chen, S. Exploration on the mechanism of enhancing low-rank coal flotation

with cationic surfactant in the presence of oily collector / S. Chen, W. Shiwei, J. Qu [and other] // Fuel. - 2018. - Vol. 227. - P. 190-198.

255. Metcalf, E. Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery / E. Metcalf, G. Tchobanoglous, H. Stensel [and other] - New York: McGraw-Hill, 2014. - P. 1856 - ISBN 9780073401188

256. Yin, H. Study on transport of powdered activated carbon using a rotating circular flume / H. Yin, M. Qiu, Z. Xu // Journal of Hydrodynamics. - 2013. - Vol. 25, № 5.

- P. 772- 777.

257. Савицкий, Д. П. Седиментация частиц угля в низших алифатических спиртахи устойчивость спиртоугольных суспензий / Д. П. Савицкий, Т. Н. Димитрюк, А. С. Макаров // Химия твердого топлива. - 2016. - № 1. - C. 41-47.

258. Luo, Y. A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment / Y. Luo // Science of The Total Environment. - 2014. - Vol. 473-474. - P. 619-641.

259. Zollig, H. PAK-Stufe ARA Herisau. Erste grosstechnische Umsetzung einer PAKStufe in der Schweiz - Erfahrungen naeh einem Jahr / H. Zollig, H. Butz, S. Fiseher [and othe]r // Aqua & Gas. - 2017. - P. 14-23.

260. Diemert, S. The impact of alum coagulation on pharmaceutically active compounds, endocrine disrupting compounds and natural organic matter / S. Diemert, R. C. Andrews // Water Supply. - 2013. - Vol. 13, № 5. - P. 1348-1357.

261. Simazaki, D. Removal of selected pharmaceuticals by chlorination, coagulation- sedimentation and powdered activated carbon treatment / D. Simazaki, J. Fujiwara, S. Manabe [and other] // Water Science and Technology. - 2008. - Vol. 58, № 5.

- P.1129-1135

262. Barbosa, M.O. Occurrence and removal of organic micropollutants: An overview of the watch list of EU Decision / M. O. Barbosa, N. F. Moreira, A. R. L. Ribeiro [and other] // Water Research. - 2016. - Vol. 94. - P. 257-279.

263. Feng, Xue. The Effect of Backwashing Procedures on Filter Ripening and General Effluent Quality / Feng Xue. - University of Technology. P.83.

264. Rivera-Utrilla, J. Pharmaceuticals as emerging contaminants and their removal from water. A review / J. Rivera-Utrilla, M. Sánehez-Polo, M. A. Ferro-Gareia [and other] // Chemosphere. - 2013. - Vol. 93, № 7. - P. 1268-1287.

265. Zoschke, K. Adsorption of geosmin and 2-methylisoborneol onto powdered activated carbon at non-equilibrium conditions: Influence of NOM and process modelling / K. Zoschke, C. Engel, H. Bórnick [and other] // Water Research. - 2011. - Vol. 45, № 15. -P. 4544-4550.

266. Ruhl, A.S. Targeted testing of activated carbons for advanced wastewater treatment / A. S. Ruhl, F. Zietzschmann, I. Hilbrandt [and other] // Chemical Engineering Journal. - 2014. - Vol.257. - P. 184-190.

267. Karelid, V. Pilot-scale removal of pharmaceuticals in municipal wastewater: Comparison of granular and powdered activated carbon treatment at three wastewater treatment plants / V. Karelid, G. Larsson, B. Bjórlenius // Journal of Environmental Management. - 2017. - Vol. 193. - P. 491-502.

268. Zamani, A. Flow of dispersed particles through porous media — Deep bed filtration / A. Zamani, B. Maini // Journal of Petroleum Science and Engineering. - 2009. -Vol.69, № 1. - P. 71-88.

269. Nakazawa, Y. Identifying, counting, and characterizing superfine activated-carbon particles remaining after coagulation, sedimentation, and sand filtration / Y. Nakazawa, Y. Matsui, Y. Hanamura [and other] // Water Research. - 2018. - Vol. 138. - P. 160-168.

270. Li, W. C. Occurrence, sources, and fate of pharmaceuticals in aquatic environment and soil / W. C. Li // Environmental Pollution. - 2014. - Vol. 187. - P. 193201.

271. Nam, S.W. Occurrence and removal of selected micropollutants in a water treatment plant / S.-W. Nam, B.l Jo, Y. Yoon [and other] // Chemosphere. - 2014. - Vol. 95. - P. 156-165.

272. Pasquini, L. Occurrence of eight household micropollutants in urban wastewater and their fate in a wastewater treatment plant. Statistical evaluation / L. Pasquini, J. Munoz, M. Pons [and other] // Science of The Total Environment. - 2014. - Vol. 481. - P. 459-468.

273. Ni, C. Effect of slimes on the flotation recovery and kinetics of coal particles / C. Ni, X.Bu, W. Xia [and other] // Fuel. - 2018. - Vol. 220. - P. 159-166.

274. Chen, P. Removal of graphene oxide from water by floc-flotation / P. Chen // Separation and Purification Technology. - 2018. - Vol. 202. - P. 27-33.

275. Niu, C. Analysis of coal wettability by inverse gas chromatography and its guidance for coal flotation / C. Niu, W. Xia, Y. Peng // Fuel. - 2018. - Vol. 228. - P. 290296.

276. Yang, H. Flotation behavior of raw and oxidized fine coal when mixed with coarseparticles / H. Yang, Y. Cai, L. Wu // Fuel. - 2018. - Vol. 232. - P. 225-232.

277. Chang, Z. The effect of saline water on the critical degree of coal surface oxidationfor coal flotation/ Z. Chang, X. Chen // Minerals Engineering. - 2018. - Vol. 119. -P. 222-227.

278. Zhen, K. Wettability and flotation modification of long flame coal with lowtemperature pyrolysis / K. Zhen, C. Zheng, C. Li [and other] // Fuel. - 2018. - Vol. 227.

- P. 135-140.

279. Peng, Y. Ultrasonic flotation cleaning of high-ash lignite and its mechanism / Y. Peng, Y. Mao, W. Xia, [and other] // Fuel. - 2018. - Vol. 220. - P. 558-566.

280. Sahinoglu, E. Cleaning of high pyritic sulfur fine coal via flotation / E. Sahinoglu //Advanced Powder Technology. - 2018. - Vol. 29, № 7. - P. 1703-1712.

281. Chen, S. Exploration on the mechanism of oily-bubble flotation of long-flame coal / S. Chen, L. Tang, X. Tao [and other] // Fuel. - 2018. - Vol. 216. - P. 427-435.

282. Harif, T. Electrocoagulation versus chemical coagulation: Coagulation/flocculation mechanisms and resulting floc characteristics / T. Harif M. Khai,

A. Adin // Water Research. - 2012. - Vol. 46, №10. - P. 3177-3188.

283. Matsuura, K. Separation of carbon fibers in water using microbubbles generated by hydrogen bubble method / K. Matsuura, T. Uchida, C. Guan [and othe]r // Separation and Purification Technology. - 2018. - Vol. 190. - P. 190-194.

284. Колесников, А.В. Научно-технологические основы повышения ресурсоэффективности электрофлотационных процессов извлечения труднорастворимых неорганических соединений (оксиды, карбиды, гидроксиды) из водных растворов электролитов / А. В. Колесников, В. П. Мешалкин, Т. В. Давыдкова,

B. А. Колесников // Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах.

— 2020. — Т. 494. — С. 45-51.

285. Новиков, В.Т. Исследование оксидных электродов на основе TiO2, RuO2 и SnO2 для процессов электрофлотации / В. Т. Новиков, А. В. Колесников, М. К. Исаев, Л. А. Гончарова // Гальванотехника и обработка поверхности. - 2018. - Т. 26, №

2. - С. 50-56.

286. Колесников, A.B. Электрофлотационное извлечение ионов тяжёлых цветных металлов в составе многокомпонентных смесей из сточных вод гальванических производств / Колесников A.B., Крючкова Л.А., Кисиленко П.Н., Колесников В.А. // Гальванотехника и обработка поверхности. - 2015. - Т. 23, № 4. - С. 43-50.

287. Бродский, В.А. Технологические решения и опыт промышленной переработки жидких хром-содержащих отходов / В.А. Бродский, A.B. Перфильева, Ю.О. Малькова, A.B. Колесников, Н.М. Макарова // Теоретическая и прикладная экология. - 2023. - № 4. - С. 125-134.

288. Мешалкин, В.П. Электрофлотационное извлечение смеси гидроксидов Cu, Ni, Zn из водно-аммиачных щелочных растворов / В. П. Мешалкин, В. А. Колесников, А. В. Перфильева, Аунг Пьяе, А. В. Колесников // Доклады Российской Академии Наук. Химия, науки о материалах, издательство Российская академия наук (Москва). - 2021. - T. 497, № 1. - C. 22-28.

289. Колесников, А. В. Электрофлотационное извлечение из водных растворов гидроксида железа — коагулянта, сорбента, флокулирующей композиции / А. В. Колесников, Д. Ю. Жуков, В. А. Колесников // Черные металлы. - 2020. - № 10 (1066). - С. 60-65.

290. Пьяе, А. Исследование эффективности электрофлотационного процесса совместного извлечения ионов Cu, Ni И Zn в составе многокомпонентных систем / А. Пьяе, Г. А. Щербакова, Л. А. Щербакова, А. X. Тху, А. В. Колесников // Вода: химия и экология. - 2019. - № 3-6. - С. 54-60.

291. Kolesnikov, V. A. Electroflotation extraction of sparingly soluble compounds of non-ferrous and rare-earth metals from liquid technological waste / V. A. Kolesnikov, V. A. Brodsky, A. V. Perfileva, A. V. Kolesnikov // Pure and Applied Chemistry. - 2017. -Vol. 89, № 10. - P. 1535-1541.

292. Колесников, A.B. Повышение эффективности электрофлотационного процесса совместного извлечения ионов Cu и Zn в составе многокомпонентных систем / A.B. Колесников // Успехи в химии и химической технологии. - 2017, том 31, № 6(187). - С. 49-51.

293. Колесников, A.B. Особенности электрофлотационного извлечения

труднорастворимых соединений алюминия из сточных вод / A.B. Колесников, Л.А. Крючкова, А.Е. Синицина, П.Н. Кисиленко // Успехи в химии и химической технологии. - 2017. - Т. 31, № 6(187). - С. 43-45.

294. Маслянникова, Д.В. Извлечение сульфата бария из сточных вод гальванохимических производств методом электрофлотации / Д.В. Маслянникова, A.B. Колесников, Н.П. Какуркин // Успехи в химии и химической технологии. - 2018. - Т. 32. - № 3. - С. 87-88.

295. Рубин, Е.М. Влияние добавок поверхностно--активных веществ на электрофлотационное извлечение редкоземельных элементов их промывных стоков / Е.М. Рубин, A.B. Колесников // Конференция: технологии переработки отходов с получением новой продукции. Материалы V всероссийской научно-практической конференции. - Киров, 2023. - С. 162-165.

296. Колесников, A.B. Электрофлотационная технология совместного извлечения нефтепродуктов, ПАВ и гидроксидов тяжёлых металлов / A.B. Колесников, Г.М. Бондарева // Тез. докл. Междунар. химической ассамблеи «ICA 2010. Конкурс проектов молодых учёных». - Москва, ЦВК «Экспоцентр», 2010. - С. 40-42.

297. Капустин, Ю.И. Интенсификация и повышение эффективности процесса электрофлотационного извлечения ионов тяжёлых металлов в присутствии ПАВ / Ю.И. Капустин, В.А. Бродский, A.B. Колесников // Приоритетные направления развития науки и технологий: доклады X всероссийской научн.-техн. конф.; под общ. ред. В.М. Панарина. - Тула: Изд-во «Инновационные технологии», 2011. - С. 9-12.

298. Kolesnikov, A. V. Study of the electrode's surfaces coated rare earth oxides / A. V. Kolesnikov, V. A. Kolesnikov, L. A. Goncharova, M. K. Isaev // METAL 2018 - 27th International Conference on Metallurgy and Materials. Conference Proceedings - Brno, Czech Republic, 2018. - P. 1110-1113.

299. Давыдкова, T.B. Исследование влияния ионов Са2+ на извлечение меди в процессах очистки сточных вод и водоподготовки для технологических нужд / Т.В. Давыдкова, A.B. Колесников // Материалы XXVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2019», секция «Химия», серия Электронный ресурс. - Москва, 2019. - С. 348.

300. Колесников, A.B. Повышение эффективности процесса

электрофлотационного извлечения гидроксидов металлов в составе многокомпонентных систем из водных сред / А. В. Колесников, М. Г. Ачкасов, Г. И. Канделаки [и др.] // Журнал прикладной химии. - 2018. - Т. 91, № 6. - С. 793-797.

301. Колесникова, О.Ю. Электрофлотационная очистка сточных вод от ионов меди, никеля, цинка в присутствии сульфидов / О.Ю. Колесникова, М.Г. Ачкасов, А.В. Колесников, Л.А. Гончарова // VIII Международная научная конференция «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии». - Плес, 2016. - С. 103.

302. Колесникова, О.Ю. Электрофлотационное извлечение сульфидов никеля и меди из модельных растворов / О. Ю. Колесникова, М. Г. Ачкасов, А. В. Колесников, О. Е. Шаталова // Вестник Технологического университета. - 2016. - Т. 19, № 9. - С. 108-111.

303. Колесников, А.В. Разработка электрофлотационной технологии извлечения анионных поверхностно-активных веществ и ионов цветных металлов из сточных вод гальванохимических производств / А. В. Колесников, А. Д. Милютина, Ю. Ш. Ладыгина, В. А. Колесников // Журнал прикладной химии. - 2018. - Т. 91, № 7. - С. 939-948.

304. Kolesnikov, A.V. Extraction by electroflotation of iron, chromium and aluminum hydroxides from aqueous solutions of sodium chlorides and sulphates in the presence of Mg2+, Ca2+ and surfactants of different types / A. V. Kolesnikov, T. Z. Htay, V. A. Kolesnikov, V. S. Kovalenko // CIS Iron and Steel Review. - 2020. - Vol. 20. - P. 61-65.

305. Колесников, В. А. Основные закономерности электрофлотосорбционного извлечения анионных и катионных поверхностно--активных веществ из водных растворов / В. А. Колесников, Ю. Ш. Ладыгина, А. В. Колесников, Е. А. Мец, Д. В. Маслянникова // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. - Т. 62, № 3. - С. 113-120.

306. Колесников, А.В. Особенности влияния поверхностно--активных веществ различной природы на формирование и электрофлотационное извлечение малорастворимых соединений тяжёлых и цветных металлов / А.В. Колесников // Тез. докл. IV Международная конференция Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, посвящённая 80-летию со дня рождения П.Д. Саркисова - Москва, 2012.

- С. 48-50.

307. Бродский, В.А. Особенности электрохимического извлечения цветных металлов в присутствии поверхностно--активных веществ различной природы / В.А. Бродский, A.M. Гайдукова, Е.С. Кондратьева, A.B. Колесников // Инновационные технологии обогащения минерального и техногенного сырья: материалы научно-технической конференции, проводимой в рамках V Уральского горнопромышленного форума / под. ред. Е.Ф. Цыпина. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. - С.143-144.

308. Колесников, В.А. Электрофлотационная технология извлечения ПАВ из жидких техногенных отходов химических производств / В.А. Колесников, A.B. Колесников, О.И. Воробьева // XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. T.3: тез. докладов. - Екатеринбург, 2016. - С. 260.

309. Колесников, A.B. Электрофлотосорбциионное извлечение ПАВ на дисперсной фазе гидроксида алюминия и железа / A.B. Колесников, Ю.Ш. Ладыгина // Тезисы XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Серия: Тезисы. -Санкт-Петербург, 2019. - Т. 3. - С. 226.

310. Пьяе, Аунг. Влияние органических композиций, применяемых в обработке поверхности металлов на электрофлотационное извлечение смеси труднорастворимых соединений цинка и никеля / Аунг Пьяе, A.B. Колесников, В.А. Колесников // III Международная научно-техническая конференция молодых ученых «Инновационные материалы и технологии - 2020». - Минск, 2020. - С. 102-105.

311. Давыдкова, Т.В. Исследование влияния композиции Decorrdal на эффективность процесса извлечения труднорастворимых соединений металлов / Т.В. Давыдкова, A.B. Колесников // Материалы Международного молодежного научного форума «Л0М0Н0С0В-2020» [Электронный ресурс] / Отв. ред. И.А. Алешковский, A.B. Андриянов, Е.А. Антипов. - Электрон. текстовые дан. (1500 Мб.) - М.: МАКС Пресс, 2020. - Режим доступа: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm

312. Патент № 2799645 Российская Федерация, МПК C02F 1/465 (2006.01). Способ электрофлотационного извлечения лакокрасочных материалов: № 2022130172: заявл. 21.11.2022, опубл. 07.07.2023 / Колесников. A.B., Перфильева A.B., Колесникова О.Ю., Крючкова Л.А.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». Бюл. № 19.

313. Патент № 2795308 Российская Федерация, МПК C02F 1/465 (2006.01). Способ очистки сточных вод от эмульгированных масел: № 20222131149: заявл. 30.11.2022, опубл. 02.05.2023 / Колесников. А.В., Хейн Тху Аунг, Перфильева А.В., Колесникова О.Ю., Крючкова Л.А.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». Бюл. № 13.

314. Патент № 148900 Российская Федерация, МПК C02F 1/46 (2006.01) Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист: 2014125481/05: заявл. 24.06.2014. опубл. 20.12.2014 / Ильин В.И., Кисиленко П.Н., Колесников А.В.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». Бюл. № 35.

315. Патент № 2542289 МПК C02F 1/465 (2006.01), C02F 1/56 (2006/01) Способ очистки сточных вод от катионного поверхностно-активного вещества тетрадецилтриметиламмоний бромида из сточных вод: заявл. 2013123117/05. опубл. 20.02.2015 / Воробьева О.И., Бондарева Г.М., Колесников А.В., Перфильева А.В. заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», патентообладатель Российская Федерация, от имени которой выступает МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Бюл. № 5.

316. Gaydukova, A. M. Extraction of carbon sorbents from aqueous solutions / Gaydukova A. M., Kolesnikov V. A., Napreeva A. D., Kondratieva E. S. // Tsvetnye Metally. - 2021. - № 10. - P. 31-36.

317. Liu, W. Synthesis and utilization of a novel carbon nanotubes supported nanocables for the adsorption of dyes from aqueous solutions / W. Liu, X. Jiang, X. Chen [and other] // Journal of solid state chemistry. - 2015. - V. 229. - P. 342—349.

318. Amerkhanova, S. The active carbons modified by industrial wastes in process

of sorption concentration of toxic organic compounds and heavy metals ions / S. Amerkhanova, R. Shlyapov, A. Uali // Colloids and Surfaces A. - 2017. - Vol. 532. - P. 3640.

319. Kolodyn'ska, D. Comparison of sorption and desorption studies of heavy metal ions from biochar and commercial active carbon / D. Kolodyn'ska, J. Krukowska, P. Thomas // Chemical Engineering Journal. - 2017. - Vol. 307. - P. 353-363.

320. Calgaroto, S. Separation of amine-insoluble species by flotation with nano and microbubbles / S. Calgaroto, A. Azevedo, J. Rubio // Minerals Engineering. - 2016. - Vol. 89. - P. 24-29.

321. Колесников, В.А. Исследование электрофлотационного процесса извлечения поверхностно- активных веществ, ионов железа (II, III) и углеродных наноматериалов из водных растворов / А. В. Колесников, А. Д. Милютина, О. И. Воробьева, В. А. Колесников // Химическая промышленность сегодня. - 2016. - № 5. -С. 33-44.

322. Колесников, В.А. Повышение эффективности электрофлотационного процесса извлечения высокодисперсного углеродного материала в присутствии поверхностно-активных веществ из жидких техногенных отходов / В. А. Колесников, А. В. Десятов, А. Д. Милютина, А. В. Колесников // Теоретические основы химической технологии. - 2018. - Т. 52, № 1. - С. 72-78.

323. Gaydukova, A.M. Electroflotation extraction of carbon material powders in the presence of metal ions / A. M. Gaydukova, V. A. Kolesnikov, V. A. Brodskiy, A. V. Kolesnikov // CIS Iron and Steel Review. - 2021. - V. 22. - P. 102-106.

324. Gaydukova, A.M. Separation of highly dispersed carbon material of ou-b grade from aqueous solutions using electroflotation technique / A. M. Gaydukova, V. A. Kolesnikov, A. D. Stoyanova, A. V. Kolesnikov // Separation and Purification Technology. -2020. - Vol. 245. - P. 116861.

325. Kolesnikov, A.V. Electroflotation recovery of highly dispersed carbon materials from aqueous solutions of electrolyte / A. V. Kolesnikov, A. D. Milyutina, A. V. Desyatov, V. A. Kolesnikov // Separation and Purification Technology. - 2019. - Vol. 209. -P. 73-78.

326. Давыдкова, T.B. Сравнительный анализ влияния различных добавок на электрофлотационное извлечение частиц активированного угля из водных растворов /

Т. В. Давыдкова, В. А. Колесников, А. Д. Милютина, А. В. Колесников // Химическая безопасность. - 2019. - Т. 3, № 1. - С. 96-109.

327. Мешалкин, В. П. Экспериментальные исследования межфазных явлений на инновационных углеродных наноматериалах в водных растворах электролитов / В. П. Мешалкин, А. В. Колесников, А. Д Милютина, [и др.] // Доклады Академии наук. -2017. - Т. 474, № 5. - С. 585-588.

328. Колесников, В.А. Влияние поверхностно-активных веществ и углеродных наноматериалов на электрофлотационный процесс извлечения дисперсной фазы гидроксидов кобальта / В. А. Колесников, А. Д Милютина, В. В Щербаков [и др.] // Электрохимия. - 2017. - Т. 53, № 11. - С. 1456-1460.

329. Мешалкин, В.П. Физико-химическая эффективность процесса электрофлотации высокодисперсного углеродного наноматериала из водных растворов с поверхностно-активными веществами / В. П. Мешалкин, В. А. Колесников, А. В. Десятов, А. Д. Милютина, А. В. Колесников // Доклады Академии наук. 2017. - Т. 476, № 2. - Р. 166-169.

330. Колесников, А.В. Исследование эффективности электрофлотационного метода извлечения высокодисперсных углеродных материалов из сточных вод и жидких техногенных отходов в присутствии поверхностно--активных веществ / А. В. Колесников, А. Д. Милютина, В. А. Колесников, А. Ю. Крюков // Химическая промышленность сегодня. - 2017. - № 3. - С. 46-51.

331. Милютина, А. Д. Сорбционные характеристики углеродных наноматериалов по отношению к ионам Си2+, N12+, Гп2+, Со2+, Fe2+ / А.Д. Милютина, В.А. Колесников, А.В. Колесников // Успехи в химии и химической технологии. - 2016. - Т. 30. - № 1(170). - С. 42-43.

332. Милютина, А.Д. Электрофлотационное извлечение углеродных наноматериалов в растворах электролитов в присутствии ПАВ и коагулянтов / А. Д. Милютина, В.А. Колесников, А.В. Колесников // Успехи в химии и химической технологии. - 2016. - Т. 30. - № 3(172). - С. 22-23.

333. Колесников, В. А. Физико-химические свойства углеродных наноматериалов в водных растворах электролитов / В.А. Колесников, А.Ю. Крюков, А.Д. Милютина, А.В. Колесников // XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Т.2Ь: тез. докладов. - Екатеринбург, 2016. - С. 305.

334. Колесников, В.А. Исследование сорбционных и электрофлотационных процессов разделения с углеродными наноматериалами и ПАВ в технологических растворах / В.А. Колесников, А.Д. Милютина, А.В. Колесников // XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. T.3: тез. докладов. - Екатеринбург, 2016. - С. 319.

335. Колесников, А.В. Электрофлотационный процесс извлечения углеродных наноматериалов из жидких техногенных отходов производства / А.В. Колесников, А.Д. Милютина, В.А. Колесников // Материалы IV Международной конференции «Актуальные научные и научно-технические проблемы обеспечения химической безопасности» (ASTICS-2018). - Москва, 2018. - С. 126.

336. Милютина, А.Д. Исследование процесса электрофлотационного извлечения высокодисперсного активированного угля (оу) в присутствии ионов металлов и пав / А.Д. Милютина, А.В. Колесников, Т.В. Давыдкова // ФИЗИКОХИМИЯ - 2018: XIII Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН, ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина. - Москва, 2018. - С. 247-249.

337. Патент № 2688532 Российская Федерация, МПК C02F 1/72 (2006.01) Способ электрофлотационного извлечения высокодисперсных углеродных материалов из сточных вод: 2018132383: заявл. 11.09.2018. опубл. 21.05.2019 / Колесников А.В., Милютина А.Д., Перфильева А.В., Колесников В.А.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». Бюл. № 15.

338. Farrokhpay, S. A review of polymeric dispersant stabilisation of titania pigment / S. Farrokhpay // Advances in Colloid and Interface Science. - 2009. Vol. - 151, №1- 2. - P. 24- 32.

339. Gotoh, K. Powder Technology Handbook / K. Gotoh, H. Masuda K. Higashitani // CRC Press; 3 edition. - 2006. - P. 1-920.

340. Kuzin, E. N. Purification of circulating and waste water in metallurgical industry using complex coagulants / E. N. Kuzin, N. E. Krutchinina // CIS Iron and Steel Review. - 2019. - Vol. 18. - P. 72-75.

341. Kuzin, E.N. The purification of the galvanic industry wastewater of chromium (VI) compounds using titanium (III) chloride / E. N. Kuzin, P. I. Chernyshev, N. S. Vizen [and other] // Russian Journal of General Chemistry. - 2018. - Vol. 88, №13. - P. 2954-2957

342. Kuzin, E. N. Hydrolysis and chemical activity of aqueous TiCl4 solutions / E. N. Kuzin, N. E. Krutchinina // Neorganicheskie Materialy. - 2019. - Vol. 55, №8. - P. 885889.

343. Колесников, A.B. Электрофлотационное извлечение высокодисперсного диоксида титана TiO2 из водных растворов электролитов / А. В. Колесников, Д. С. Савельев, В. А. Колесников [и др.] // Стекло и керамика. - 2018. - № 6. - С. 32-36.

344. Мешалкин, В.П. Анализ физико-химической эффективности электрофлотационного процесса извлечения продуктов гидролиза четыреххлористого титана из техногенных стоков / В. П. Мешалкин, А. В. Колесников, Д. С. Савельев [и др.] // Доклады Академии наук. - 2019. - Т. 486, № 6. - C. 680-684.

345. Holmberg, J.P. Surface charge and interfacial potential of titanium dioxide nanoparticles: Experimental and theoretical investigations / J. P. Holmberg, E. Ahlberg, J. Bergenholtz [and other] // Journal of Colloid and Interface Science. - 2013. Vol. - 407. - P. 168 - 176

346. Школьников, E. В. Влияние полиморфизма и дисперсности диоксида титана на растворимость в кислых и щелочных средах / Е. В. Школьников // Известия Санкт- Петербургской лесотехнической академии. - 2016. - № 215. - С. 266-275.

347. Пасечник, Л.А. Концентрирование и очистка редких металлов при переработке техногенных отходов / Л. А. Пасечник, А. Г. Широкова, И. С. Медянкина [и др.] // Труды Кольского научного центра РАН. - 2015. - №5 (31). - C. 186- 189.

348. Жучков, В.И. Использование техногенных отходов ферросплавного производства / В. И. Жучков, А. В. Сычев, О. В. Заякин [и др. ]// Труды конгресса c международным участием и конференции молодых ученых «Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образований», «Техноген- 2019». - 2019. - С. 96-98.

349. Kolesnikov, A.V. Electroflotation extraction of titanium oxide and nitride powders from aqueous solutions/ A. V. Kolesnikov, V. S. Kasyanov, T. V. Davydkova, V. A. Kolesnikov // Glass and ceramics. - 2020. - Vol. 77, № 5-6. - P. 205-211.

350. Мешалкин, В.П. Анализ физико-химической эффективности электрофлотационного процесса извлечения продуктов гидролиза четырёххлористого титана из техногенных стоков / В. П. Мешалкин, А. В. Колесников, Д. С. Савельев, [и др.] // Доклады Академии наук. - 2019. - Т. 486, № 6. - С. 680-684.

351. Колесников, А.В. Электрофлотационное извлечение высокодисперсного диоксида титана TiO2 из водных растворов электролитов / А. В. Колесников, Д. С. Савельев, В. А. Колесников [и др.] // Стекло и керамика. - 2018. - Т. 75, № 5-6. - С. 3236.

352. Колесников, В.А. Электрофлотационное извлечение труднорастворимых соединений титана (TiO2) из жидких техногенных отходов / В.А. Колесников, А.В. Перфильева, B.C. Касьянов, С.А. Кабанова, А.В. Колесников // Труды конгресса с международным участием и конференции молодых ученых «Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных отходов» Техноген-2019. - Екатеринбург, 2019. - С. 561-564.

353. Zhang, J. Separation hydrometallurgy of rare earth elements / J. Zhang B. Zhao, B. Schreiner. - Switzerland: Springer International Publishing, , 2016. - P. 273 - ISBN 978-3- 319-28233-6

354. Xie, F. A critical review on solvent extraction of rare earths from aqueous solutions / F. Xie, T. Zhang, D. Dreisinger [and other] // Minerals Engineering. - 2014. - Vol. 56. - P. 10 - 28

355. Arichi, J. Solvent extraction of europium (III) from nitrate medium with 4-acylisoxazol-5-ones and 4-acyl-5-hydroxy-pyrazoles. Effect of salts and diluents / J. Arichi, G. Goetz-Grandmont, J. P. Brunette // Hydrometallurgy. - 2006. - Vol. 82. - P. 100 - 109

356. Tong, H. Synergistic extraction of Ce(IV) and Th(IV) with mixtures of Cyanex 923 and organophosphorus acids in sulfuric acid media / H. Tong, Y. Wanga, W. Liao [and other] // Separation and Purification Technology. - 2013. - Vol. 118, № 30. - P. 487 - 491.

357. Черемисина, О. В. Сорбционное разделение иттрия и церия на слабоосновном анионите / О. В. Черемисина, М. А. Пономарева, Д. Э. Чиркст [и др.] // Журнал физической химии. - 2015. - Т. 89, № 1. - С. 110-115.

358. Page, M. J. The impact of sulfate ions on the ion exchange of rare earth elements / M. J. Page // Hydrometallurgy. - 2019. - Vol. 186. - P. 12 - 20.

359. Xing-Hui, Q. Layered A2Sn3S7 1.25H2O (A = Organic Cation) as efficient ionexchanger for rare earth element recovery / Q. Xing-Hui, D. K. Zhao, F. M. Ling [and other] // Journal of the American Chemical Society. - 2017. - Vol. 139 (12). - P. 4314 -4317.

360. Чиркст, Д.Э. Экстракция церия (III) и иттрия (III) карбоновыми кислотами из нитратных сред / Д. Э. Чиркст, Т. Е. Литвинова, В. С. Старшинова [и др.] // Записки горного института. - 2006. - Е. 169. - С. 196-203.

361. Лобачева, О.Л. Ионная флотация катионов самария и европия из разбавленных водных растворов / Лобачева О.Л., Литвинчук A.A. // Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: материалы II Международной научно- практической конференции. - 2019. - С. 165 - 168.

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.