Синтез модифицированного ионными жидкостями наноразмерного магнетита и изучение его сорбционных свойств по отношению к платине и палладию тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Максимова Валерия Владимировна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 117
Оглавление диссертации кандидат наук Максимова Валерия Владимировна
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Обзор литературы
1.1. Особенности аналитической химии платиновых металлов
1.2. Сорбционные материалы для концентрирования платиновых металлов
1.2.1. Полимерные сорбенты
1.2.2. Неорганические, углеродные и гибридные сорбенты
1.3. Тенденции развития сорбционных методов разделения и концентрирования
1.3.1. Зеленые растворители
1.3.2. Автоматизация
1.3.3. Интенсификация процесса сорбции
1.4. Синтез сорбентов
1.4.1 Синтез твердых носителей
1.4.2. Функционализация поверхности
Выводы к 1 главе
Глава 2. Объекты исследования, аппаратура и методики эксперимента
2.1. Использованные реагенты
2.2. Аппаратура
2.2.1. Характеризация синтезированных наночастиц
2.2.2. Инструментальное определение платины(ГУ) и палладия(11)
2.3. Методики исследований
2.3.1. Межфазный синтез модифицированных магнитных наночастиц
2.3.3. Дисперсионный анализ
2.3.4. 3Б-печать сорбционных ячеек
2.3.5. Магнитная твердофазная экстракция платиновых металлов
2.3.6. Подготовка реальных образцов
Глава 3. Получение и исследование модифицированных магнитных сорбентов
3.1. Синтез модифицированных наночастиц межфазным методом
3.2. Статистический анализ и моделирование влияния условий синтеза на размерные характеристики МНЧ
3.3. Функционализация синтезируемых наночастиц
3.4. Механизм межфазного синтеза МНЧ
Выводы к главе
4.1. Оптимальные условия
4.1.1. Влияние состава и количества ИЖ
4.1.2. Влияние соотношения V:m
4.1.3. Влияние времени контакта фаз
4.1.3. Влияние состава анализируемых растворов
4.3. Изучение механизма МТФЭ
4.2. Сорбционная емкость
4.1.4. Элюирование платины(ГУ) и палладия(П)
4.4. Анализ стандартного образца руды и городской дорожной пыли
Выводы к 4 главе
Глава 5. Магнитная твердофазная экстракция в динамических условиях
5.1. Разработка установки для удерживания магнитных сорбентов и проведения магнитной твердофазной экстракции
5.2. Выбор условий магнитной твердофазной экстракции платины(ГУ) и палладия(ГГ)
5.3. Анализ реальных объектов
Выводы к 5 главе
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Комбинированные методы определения платины, палладия и золота в природных объектах с использованием новых сорбционных материалов2013 год, кандидат химических наук Никулин, Александр Владимирович
Концентрирование и сорбционно-спектроскопическое определение благородных металлов и рения с использованием силикагеля, химически модифицированного серосодержащими группами2018 год, кандидат наук Парфенова, Виктория Валерьевна
Сорбционно-спектроскопическое определение палладия (II), платины (IV) и серебра (I) с применением дитиооксамидированного полисилоксана2016 год, кандидат наук Холмогорова, Анастасия Сергеевна
Физико-химические закономерности сорбции ионов благородных металлов на сульфоэтилированных полиаминостиролах и полиаллиламинах2022 год, кандидат наук Алифханова Латифа Махир кызы
Разделение и концентрирование ионов металлов на сульфоэтилированных аминополимерах2021 год, кандидат наук Капитанова Елена Ивановна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Синтез модифицированного ионными жидкостями наноразмерного магнетита и изучение его сорбционных свойств по отношению к платине и палладию»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования: Металлы платиновой группы (МП1 ) занимают особое место среди химических элементов не только благодаря уникальным свойствам, востребованным и зачастую незаменимым в различных отраслях экономики, но и ввиду трудности их выделения и определения. Концентрирование МП1 в большинстве случаев является неотъемлемым этапом пробоподготовки при выполнении анализа платиносодержащих объектов различной природы: первичного геологического сырья, вторичного сырья, например, электронных плат, автомобильных и промышленных катализаторов, а также объектов окружающей среды. Прямое определение МПГ часто осложнено ввиду многочисленных интерференций со стороны матричных компонентов и/или низких концентраций определяемых элементов. Сорбция, в том числе в варианте твердофазной экстракции, является одним из наиболее эффективных методов концентрирования МПГ благодаря простоте, технологичности, сочетаемости с методами последующего инструментального определения.
Известно, что макросетчатые анионообменные и комплексообразующие полимерные сорбенты для извлечения МПГ имеют ряд ограничений их использования, таких как низкая селективность, медленная кинетика, трудность десорбции и, что особенно важно, недоступность, высокая стоимость или трудоемкость синтеза. Современные тенденции развития в области сорбционного концентрирования связаны с разработкой новых сорбентов с использованием простых, доступных материалов и подходов, использованием твердых носителей с развитой поверхностью и широкими возможностями ее модифицирования, применением «зелёных» реагентов и разработкой проточных систем.
В соответствии с обозначенными тенденциями в настоящей работе предложено использование магнитных наночастиц и ионных жидкостей в качестве перспективных компонентов для создания новых сорбционных материалов. Ключевым достоинством магнитных сорбентов является возможность быстрого и удобного разделения фаз и удерживания сорбента под действием внешнего магнитного поля, что позволяет существенно упростить и ускорить процедуру пробоподготовки. Ионные жидкости представляют собой исключительно гибкий инструмент для модифицирования твердых носителей, поскольку позволяют целенаправленно задавать селективность и устойчивость получаемых сорбентов путем варьирования составных компонентов.
К настоящему времени в литературе описано значительное количество магнитных наночастиц, модифицированных ионными жидкостями. Однако, несмотря на очевидный потенциал подобных сорбентов, примеры их успешного применения для
концентрирования МИГ практически отсутствуют. Кроме того, традиционные подходы к синтезу магнитных сорбентов, как правило, включают две или более последовательные стадии, что делает процесс длительным и трудоемким.
Разработка способов магнитной твердофазной экстракции платины(ГУ) и палладия(ГГ) с использованием современных материалов и новых методических подходов является актуальной задачей аналитической химии платиновых металлов.
Цель исследования состояла в разработке нового способа межфазного синтеза магнитных сорбентов на основе наноструктурированного магнетита, модифицированного ионными жидкостями, и способов концентрирования платины(ГУ) и палладия(11) с использованием синтезированных магнитных сорбентов.
Задачи исследования:
1. Выбрать состав водно-полимерных систем и условий одностадийного синтеза магнитных наночастиц, функционализированных ионными жидкостями;
2. Исследовать структурные, фазовые, магнитные, поверхностные и другие свойства полученных магнитных наночастиц;
3. Исследовать сорбционные свойства полученных магнитных наночастиц по отношению к платине(ГУ) и палладию(П) и выбрать оптимальные условия их сорбционного концентрирования и разделения из растворов сложного состава;
4. Разработать установку для магнитной твердофазной экстракции платины(ГУ) и палладия(ГГ) в динамическом режиме;
5. Разработать способы твердофазной экстракции платины(ГУ) и палладия(П) с использованием синтезированных магнитных сорбентов для их последующего определения в различных объектах инструментальными методами.
Научная новизна:
1. Впервые предложен и реализован способ межфазного одностадийного синтеза модифицированных магнитных наночастиц в двухфазных водно-полимерных системах;
2. Определены физико-химические характеристики синтезированных наночастиц на основе магнетита, модифицированного полиэтиленгликолем и ионными жидкостями, и изучены их сорбционные свойства по отношению к платине(ГУ) и палладию(ГГ) в солянокислых растворах;
3. Иредложен новый подход для осуществления магнитной твердофазной экстракции в динамическом режиме, основанный на удерживании наноразмерных магнитных
сорбентов в поле действия постоянных магнитов в оригинальной ячейке, изготовленной с использованием аддитивной технологии;
4. Предложены способы магнитной твердофазной экстракции платины(ГУ) и палладия(П) в статическом и динамическом режимах.
Практическая значимость:
Разработанный оригинальный способ межфазного синтеза позволяет получать модифицированные наночастицы с высокой однородностью распределения по размерам и заданными сорбционными свойствами, синтез и модифицирование осуществляются в одну стадию. Установлены закономерности изменения морфологических характеристик синтезируемых наночастиц в зависимости от условий синтеза. Разработана установка, включающая сорбционную ячейку, изготовленную с помощью 3D-печати, а также блок постоянного магнитного поля, обеспечивающие удерживание магнитных наносорбентов в проточном режиме в отсутствие фритт и фильтров. На основе экспериментальных данных по исследованию сорбционных свойств магнитных наночастиц состава FeзO4@ПЭГ@Cyphos ГЬ 101 выбраны оптимальные условия для эффективного извлечения платины(ГУ) и палладия(ГГ) из солянокислых растворов. Разработаны способы селективного извлечения платины(ГУ) и палладия(ГГ) в статическом и динамическом режимах с использованием синтезированных магнитных наносорбентов для последующего определения металлов в объектах окружающей среды.
Положения, выносимые на защиту:
1. Оригинальный способ межфазного синтеза наноструктурированного магнетита, модифицированного полиэтиленгликолем и функционализированного ионными жидкостями, позволяющий получать сорбционные материалы с заданными свойствами и контролируемыми размерами;
2. Результаты исследования физико-химических свойств новых магнитных сорбентов состава FeзO4@ПЭГ и FeзO4@ПЭГ@Cyphos ГЬ 101 и их сорбционной способности по отношению к Р^1У) и Pd(II) в солянокислых растворах сложного состава;
3. Конструктивное решение для реализации магнитной твердофазной экстракции в динамическом режиме, основанное на использовании сорбционной ячейки, созданной при помощи 3D-печати и позволяющей удерживать наноразмерный магнитный сорбент в проточной системе под действием внешнего магнитного поля;
4. Способы магнитной твердофазной экстракции платины(ГУ) и палладия(П) с использованием новых магнитных сорбентов в статическом и динамическом режимах и результаты применения разработанных способов на стадии пробоподготовки при
определении целевых металлов в стандартных образцах платиновой руды, городской дорожной пыли и природной воде.
Апробация работы: Результаты работы представлены и обсуждены на Международной конференции ILSEPT - 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology (Sitges, Spain, 2019); Международном молодежном научном форуме «ЛОМОНОСОВ-2020» (Москва, 2020); XI Всероссийской научной конференции и школе «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, 2021); Всероссийском симпозиуме «Разделение и концентрирование в аналитической химии и радиохимии» (Краснодар, 2021, 2025); IV Съезде Аналитиков России (Москва, 2022); XXIII Международной Черняевской конференции по химии, аналитике и технологии платиновых металлов (Новосибирск, 2022); Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2022», «Ломоносов-2023» (Москва, 2022, 2023); XXVII Всероссийской конференции молодых учёных-химиков (Нижний Новгород, 2024), XXII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Сочи, 2024), XIII Всероссийской конференции «Экоаналитика-2025» (Санкт-Петербург, 2025).
Публикации: По материалам диссертации опубликовано 4 статьи и 11 тезисов докладов.
Личный вклад автора: В основу диссертации легли результаты исследований, выполненных автором в период 2018 - 2025 гг. Личный вклад включал участие в анализе и систематизации литературных данных по сорбционным методам разделения и концентрирования МПГ, планирование и проведение экспериментов, обработку и интерпретацию данных, а также представление результатов на конференциях. Все представленные в работе результаты получены автором самостоятельно или в сотрудничестве с коллегами.
Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, обзора литературы (глава 1), экспериментальной части (главы 2 - 5), выводов и списка цитируемой литературы из 285 наименований. Работа изложена на 117 страницах печатного текста и включает 26 рисунков и 23 таблицы.
Основное содержание диссертации изложено в следующих работах: Статьи:
1. Максимова В.В., Марютина Т.А., Моходоева О.Б. Сорбционные материалы для концентрирования платиновых металлов // Журнал аналитической химии. 2025. T. 80. № 9. С. 883-903.
2. Mokhodoeva O., Maksimova V., Danilova T., Trofimov D., Krivenko A., Shkinev V. Sorbent magnetic levitation in the 3D printed platform // Microchimica Acta. 2025. V. 192. Article 285.
3. Maksimova V., Mokhodoeva O., Shkinev V., Dzhenloda R. One-pot synthesis of magnetic nanoparticles functionalized by green coatings // Journal of Nanoparticle Research. 2024. V. 26. Article 229.
4. Mokhodoeva O., Shkinev V., Maksimova V., Dzhenloda R., Spivakov B. Recovery of platinum group metals using magnetic nanoparticles modified with ionic liquids // Separation and Purification Technology. 2020. V. 248. Article 113479.
Тезисы докладов:
1. Mokhodoeva O., Maksimova V., Dzhenloda R., Shkinev V. Magnetic nanoparticles modified with ionic liquids for recovery of metal ions from solutions // ILSEPT — 4th International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, Sitges, Spain, 8-11 September 2019.
2. Максимова В.В. Твердофазная экстракция металлов платиновой группы магнитным сорбентом, модифицированным ионной жидкостью // Международный молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-2020», г. Москва, 10 - 27 ноября 2020 г.
3. Максимова В.В., Моходоева О.Б., Дженлода Р.Х., Шкинев В.М., Спиваков Б.Я. Магнитная твердофазная экстракция платиновых металлов // XI Всероссийская научная конференция и школа «Аналитика Сибири и Дальнего Востока», г. Новосибирск, 16 - 20 августа 2021 г.
4. Трофимов Д.А., Данилова Т.В., Максимова В.В., Моходоева О.Б., Шкинев В.М. Магнитная твердофазная экстракция элементов в динамическом режиме // IV Съезд Аналитиков России, г. Москва, 25 сентября - 1 октября 2022 г.
5. Максимова В.В., Моходоева О.Б., Шкинев В.М. Сорбционное концентрирование платины(^) и палладия(П) магнитными сорбентами, модифицированными
ионными жидкостями // ХХШ Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов, г. Новосибирск, 3-7 октября 2022 г.
6. Максимова В.В., Лапина В.А., Данилова Т.В., Трофимов Д.А. Динамическое сорбционное концентрирование драгоценных металлов модифицированными магнитными сорбентами // Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов- 2023», г. Москва, 10 - 21 апреля 2023 г.
7. Максимова В.В. Исследование морфологии модифицированных магнитных наночастиц, получаемых межфазным синтезом // XXV!! Всероссийская конференция молодых учёных--химиков (с международным участием), г. Нижний Новгород, 16 - 18 апреля 2024 г.
8. Максимова В.В., Моходоева О.Б., Шкинев В.М. Межфазный синтез, характеризация и аналитическое применение функционализированных магнитных наночастиц // ХХП Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, г. Сочи, 07 - 12 октября 2024 г.
9. Максимова В.В., Лапина В.А., Моходоева О.Б. Концентрирование платины и палладия магнитными сорбентами в анализе природных и технологических объектов // ХХП Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Сочи, 07 -12 октября 2024 г.
10. Максимова В.В., Федюнина Н.Н., Лапина В.А., Моходоева О.Б. Определение благородных металлов в объектах окружающей среды // ХШ Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика», г. Санкт-Петербург, 19 - 23 мая 2025 г.
11. Максимова В.В., Данилова Т.В., Моходоева О.Б., Шкинев В.М. Твердофазная экстракция платиновых металлов модифицированными магнитными сорбентами // VП Всероссийский симпозиум «Разделение и концентрирование в аналитической химии и радиохимии», г. Краснодар, 21 - 27 сентября 2025 г.
1.1. Особенности аналитической химии платиновых металлов
Металлы платиновой группы (МИГ) — критически важные металлы, обладающие исключительными физико-химическими свойствами и имеющие стратегическое значение в фундаментальных исследованиях, передовых промышленных и медицинских приложениях, а также при создании новых технологий [1]. Сложности, связанные с их добычей, переработкой и инструментальным определением, обусловливают актуальность научных работ в данных областях. Концентрирование МПГ является обязательным этапом пробоподготовки при выполнении анализа платиносодержащих объектов различной природы. Кроме того, широкое применение МПГ приводит к образованию большого количества платиносодержащих отходов, например электронных плат, отработавших автомобильных и промышленных катализаторов [2, 3]. Переработка вторичного сырья - важного элемента экономики замкнутого цикла - особенно актуальна в условиях истощения природных ресурсов и растущего спроса на металлы. В табл. 1 приведены содержания МПГ в геологических, природных и техногенных объектах на примере стандартных образцов [4-6].
Особенности атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС), атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП), в основном применяемых в настоящее время для определения МПГ, обсуждены в обзорах [7, 8]. Метод определения выбирают исходя из приборного оснащения и, главным образом, состава анализируемых образцов и получаемых концентратов. Несмотря на ограниченный рабочий диапазон и одноэлементный режим, ААС остаётся востребованным методом благодаря простоте, надёжности и относительно низкой стоимости оборудования. АЭС-ИСП отличается хорошей воспроизводимостью и высокой эффективностью, а благодаря высокой температуре источник возбуждения проявляет низкую восприимчивость к химическим интерференциям. Наиболее чувствительным методом анализа является МС-ИСП, однако выявление и учет всех спектральных и неспектральных помех, как показывает практика, требуют высокой квалификации химика-аналитика. Для борьбы с полиатомными наложениями применяют выбор свободного от интерференций изотопа, математическую коррекцию и модификацию состава плазмы [9]. Предварительное концентрирование и отделение мешающих компонентов позволяет существенно снизить матричные влияния, снизить предел определения МПГ и расширить возможности инструментальных методов.
Таблица 1. Содержание МПГ в платиносодержащих объектах
Объекты Стандартные образцы Соде зжание МПГ, г/т
Pt Pd Rh Ir Ru
Сульфидные медно-никелевые руды ВТ-1 2.55 6.4 0.33 0.041 0.10
Ж-3 1.16 5.64 0.66 0.06 0.2
ВП-2 2.64 6.63 0.36 0.042 0.10
РВЗ-8 1.8 4.9 0.34 0.04 0.11
SARM-7 3.74 1.53 0.24 0.074 0.43
SARM-65 2.66 1.29 0.52 0.186 0.89
AMIS 0192 7.93 4.04 1.01 0.40 1.78
AMIS0395 0.50 0.62 0.044 0.012 0.052
Горные породы
Хромит GPt-5 0.021 0.0109 0.010 0.135 0.520
Перидотит GPt-6 0.410 0.578 0.024 0.028 0.013
GBW07291 0.058 0.060 0.0043 0.0047 н/д
Габбро WGB-1 0.0038 0.013 0.00014 0.00020 0.00020
Черные сланцы СЛг-1А 0.0022 0.0023 0.0012 < 0.001 0.0067
СЧС-1А 0.0012 0.0013 < 0.0002 0.00015 0.0004
Природные объекты
Дорожная пыль BCR - 723 0.0813 0.0061 0.0128 н/д н/д
Почва GBW07101 0.0147 0.0152 0.0011 0.0012 н/д
Донные отложения GBW07289 0.0016 0.0023 0.000095 0.00005 н/д
Техногенные объекты
Штейн / Файштейн ШТ-1 16.60 51.50 3.72 0.43 1.16
ФШТ-30 19 101 н/д н/д н/д
Концентраты КМ-1 8.6 37.6 0.27 0.052 н/д
КП-3 0.064 0.34 1.09 13.95 1.96
КМ-2 7.9 23.8 0.33 0.046 0.11
Сплавы ГСО 934-76 15 49 4.9 н/д н/д
ГСО 1048-76 290 290 28 н/д н/д
Хвосты переработки ХО-2 0.36 1.02 0.46 0.05 0.135
Шламы ШМ-М 0.601 2.03 0.023 0.0036 0.0086
ШМ-Н 0.343 1.494 0.050 0.00594 0.0174
Автокатализаторы NIST 2556 697.4 326 51.2 н/д н/д
NIST 2557 1131 232.2 135.1 н/д н/д
BAM-M504b 1159 1128 314.2 н/д н/д
н/д - нет данных
Концентрирование проводят из растворов после разложения образцов. Выбор способа переведения твердых проб в раствор имеет важнейшее значение и определяется матричным составом анализируемого вещества [10]. Классическим методом извлечения благородных металлов из руд является пробирная плавка (свинцовая, сульфидно-никелевая), т.е. сплавление с коллектором. Также применяют кислотное разложение с использованием смесей HCl и HNO3, HClO4 и HF, сплавление с щелочами (Na2O2, KOH) или окислителями (KHSO4) в открытых или в закрытых (автоклавах, микроволновых печах и др.) системах. Кислотное разложение - наиболее распространённый и простой способ перевода проб в раствор, поскольку позволяет получить растворимые формы МПГ и наиболее низкий солевой фон.
Необходимо отметить, что для МПГ характерны склонность к существованию в разных степенях окисления, многообразие комплексных форм, отличающихся по свойствам, в том числе кинетической лабильностью, образование в растворах продуктов акватации, гидролиза, полиядерных соединений [11]. Наиболее изучена химия хлоридных комплексов МПГ, поэтому большинство методов концентрирования предусматривает извлечение МПГ из солянокислых хлоридных сред. Как показано в табл. 2, платина(ГУ) и палладий(П) существуют в различных комплексных формах в зависимости от условий. При концентрации HCl более 0.1 М для платины(ГУ) доминирует анионный комплекс гексахлороплатината(ГУ) [PtCl6]2, который является наиболее устойчивой формой нахождения металла, характерной для высоких концентраций хлорид-ионов. В диапазоне 0.01 - 0.1 М HCl возможно существование смеси [PtCl6]2~ и акватированного комплекса [PtCl5(H2O)]. При концентрации кислоты менее 0.01 М преобладают полностью или частично акватированные формы, такие как [PtCl5(H2O)]~, [PtCl3(H2O)3]+.
Таблица 2. Состав хлорокомплексов Pt(IV) и Pd(II) в зависимости от концентрации HCl
Металл Комплексные формы Концентрация HCl, M
Pt(IV) [PtCl6]2- > 0.1
[PtCl6]2- и [PtCl5(H2O)]- 0.01 - 0.1
[PtCl5(H2O)r, [PtCb(H2O)3]+ < 0.01
Pd(II) [PdCU]2- > 1
[PdCl4]2- и [Pd(H2O)Cl3]- 0.1 - 0.5
[PdCl4]2-, [Pd(H2O)Cl3]-, [Pd(H2O2)Cl2]0, [Pd(H2O)Cl+ < 0.01
Для палладия(П) при концентрации НС1 более 1 М основная форма —
2 2 тетрахлоропалладат(П) [РёС14] В диапазоне 0.1 - 0.5 М НС1 сосуществуют [РёС14] - и
частично акватированный комплекс [Рё(Н20)С13] . При концентрации менее 0.1 М
доминируют акватированные и гидролизованные формы, включая [PdCl4] - (остаточный хлорокомплекс), [Pd(H2O)Cl3]'[Pd(H2Ü)2Cl2]° и [Pd(H2G)3Cl]+. Это указывает на усиление гидролиза и образование катионных аквакомплексов при низкой концентрации Cl-.
Ключевые различия между Pt(IV) и Pd(II) заключаются в устойчивости хлорокомплексов, кинетической инертности и структурных особенностях. Для стабилизации [PdCl4] - требуются более высокие концентрации HCl (> 1 М), тогда как [PtCl6] - сохраняется уже при HCl > 0.1 М. Палладий(П) склонен к полной акватации при HCl < 0.1 М, тогда как платина(^) даже при HCl < 0.01 М существует в виде смешанных аквахлорокомплексов. Комплексы Pt(IV) медленнее подвергаются акватации и гидролизу, что объясняет наличие переходных форм в широком диапазоне концентраций HCl, в то время как комплексы Pd(II) менее устойчивы и быстрее теряют хлорид-лиганды, особенно в разбавленных растворах.
Сульфатные комплексы МПГ нестабильны из-за протекания окислительно-восстановительных реакций и образования малоактивных полимерных комплексов. Нитратные комплексы МПГ малоизучены, интерес к нитратным средам ограничивается задачей извлечения МПГ из растворов переработки отработавшего ядерного топлива [12].
Сорбция, в том числе в варианте твердофазной экстракции, является одним из наиболее эффективных методов концентрирования МПГ [13]. Различают сорбенты с химически привитыми функциональными группами и импрегнированные твёрдые носители, так называемые «твердофазные экстрагенты». МПГ, являясь мягкими кислотами по классификации Пирсона, демонстрируют высокое сродство к мягким основаниям — лигандам с поляризуемыми донорными центрами. Для извлечения МПГ эффективно использование мягких донорных атомов в составе лигандов, таких как сера, азот или фосфор, способных эффективно взаимодействовать с комплексами металлов. В качестве модифицирующих агентов широко используют тиольные (-SH), аминогруппы (-NH2, -NR2), фосфиновые (-PR3), сульфоксиды (-S(=O)-)H или ароматические азотсодержащие фрагменты (пиридиновые, имидазольные, пиразольные), которые обеспечивают селективное связывание МПГ [14]. При выборе сорбентов важно учитывать не только их селективность, химическую устойчивость, эффективность сорбции и элюирования, возможность повторного использования, но и доступность, экспрессность и безопасность синтеза, соответствие принципам устойчивого развития.
1.2. Сорбционные материалы для концентрирования платиновых металлов
В разделе обобщены данные о сорбентах различной природы, предложенных для концентрирования МПГ, отличительных особенностях сорбентов, ограничениях их
использования. Приведены примеры разработанных способов комбинированного определения МПГ с применением сорбционного концентрирования. Материалы разделены на группы в зависимости от природы матриц на полимерные (синтетические и природные), неорганические, углеродные и гибридные сорбенты. В обзоре рассмотрены публикации преимущественно за 2010 - 2025 гг.
1.2.1. Полимерные сорбенты
Полимерные сорбенты на основе сополимера стирола с дивинилбензолом и полиакрилата широко известны и продолжают использоваться для сорбции МПГ, главным образом, при анализе геологических объектов [15]. Макросетчатая структура таких сорбентов обеспечивает высокие плотность функциональных групп и сорбционную способность. Они выдерживают повышенные кислотность и температуру, требуемые для извлечения инертных комплексов платиновых металлов [16]. Однако синтез полимерных сорбентов с ковалентно привитыми функциональными группами представляет собой трудоемкий, многостадийный, длительный процесс с использованием большого количества органических растворителей, образованием промежуточных продуктов и необходимостью утилизации токсичных отходов [17]. Многие известные сорбенты, производимые ранее в России, в частности, сорбенты серий ПОЛИОРГС, ГЛИПАН, в настоящее время не производятся.
Различают ионообменные и комплексообразующие полимерные сорбенты. Однако эта классификация весьма условна, так как на практике часто реализуется смешанный механизм извлечения МПГ. Ионообменные сорбенты1 для извлечения анионных хлоридных комплексов МПГ представляют собой основания, как правило, в виде вторичных, третичных или четвертичных аминов. Сильноосновные смолы содержат четвертичные аммониевые группы, а слабоосновные — вторичные и третичные амины [18].
Анионообменные сорбенты, изученные для извлечения МПГ, в цитируемый период представлены следующими торговыми марками: Amberlite IRA, Dowex, Purolite, Lewatit, Amberlyst, Varion, ФИБАН и др. [19-29] (табл. 3). Селективность анионообменных сорбентов невысока, так как сопутствующие МПГ матричные элементы (медь, железо, селен, теллур и др.) способны образовывать в солянокислых средах анионные комплексы.
1 В данной работе не рассматриваются катионнобменные сорбенты, используемые для предварительного отделения матричных компонентов. Примеры их использования приведены в работе [8].
Таблица 3. Иолимерные сорбенты для концентрирования металлов платиновой группы
Сорбенты Металлы Условия концентрирования / элюирования Метод определения Объекты анализа Лит.
Анионообменные сорбенты слабо- и среднеосновные сорбенты
Purolite S985 Pt(IV), Pd(II), Rh(III) 2 M HCl, m = 5 г, V = 200 мл / элюент 1 М тиомочевина в 2 М HCl АЭС-ИСП Автокатализаторы [19]
Purolite S 985, AH-31 Pt(IV), Ir(IV) 0.5 M HCl, m = 1 г, V = 50 мл Спектро-фотометрия ** м/р [20]
Diaion WA21J Pd(II) 10 % HCl, m = 0.5 г, V = 60 мл МС-ИСП, АЭС-ИСП Автокатализаторы [21]
Amberlite IRA-92, Amberlite IRA-95, Amberlite IRA-96, Dowex 66, Varion ADAM, Amberlite IRA-458 Pd(II) 0.1-2 HCl, 1 M NaCl, m = 0.5 г, V = 50 мл, t = 120 мин ИК-спектро-фотометрия м/р [22]
ФИБАН АК-22, ФИБАН А-5 Pt(IV), Pd(II), Ru(IV), Ir(IV), Rh(III), Os(IV) 3 M HCl, m = 0.1 г, V = 25 мл МС-ИСП Пыль медно-никелевого производства, сернокислые технологические растворы [23]
Анионообменные сильноосновные сорбенты
Amberlyst A21 Pd(II) pH 2, 780 мин ААС Электронные платы [24]
Dowex 1-X8 Pt(IV) 1 M HCl, m = 50 мг, V = 50 мл, t = 30 мин / элюент 0.6 M тиомочевина ЭТААС SARM-7, WPR-1, POLK I, POLK II*** [25]
Lewatit MonoPlus TP 214, Diaion WA30, Dowex 1-X8 Pd(II), Pt(IV) 0.2 М HCl, 0.03 М HNO3, m = 25 мг, V = 10 мл, t = 120 мин АЭС-ИСП Промышленные отходы, сточные воды [26]
AM-2B, Purolite A 500, Purolite A 530 Pt(II)/(IV) 0.01-4 M HCl, m = 0.1 г, V = 10 мл / элюент 2 М NH4SCN Спектро-фотометрия м/р [27]
Сорбенты Металлы Условия концентрирования / элюирования Метод определения Объекты анализа Лит.
AG1-x2, AG1-x8, AGMP-1 Pt(IV), Rh(III) 0.5 M HCl, 0.5 M H2SO4, m = 200 мг, V = 50 мл АЭС-ИСП м/р [28]
Amberlyst A-26, Amberlite IRA-958, Lewatit MonoPlus M-600 Pd(II) 0.1 М HCl, 1 М NaCl, m = 0.5 г, V = 50 мл, t = 60 мин УФ-спектрофото-метрия м/р [29]
Комплексообразующие сорбенты
Amberchrom CG-71M 1,4,7,10-тетраазациклододекан Pd(II) 1 M HNO3, m = 10 мг, V = 2.7 мл, t = 70 мин / элюент 5 %-я тиомочевина в 1.0 М HCl АЭС-ИСП В ысокоактивные жидкие отходы [31]
Amberlite XAD-16 с ацетиламидными группами Pd(II) 3 HNO3, m = 0.5 г, V = 60 мл / элюент 60 мл 0.01 M тиомочевина в 0.1 M HNO3 ААС В ысокоактивные жидкие отходы [32]
Поли(глицидилметакрилат) с группами 8-аминохинолина Pd(II) 0.4 M HCl, m = 10 мг, V = 15 мл, t = 60 мин АЭС-ИСП м/р [33]
Полиакрилонитрил с группами тиомочевины и глутарового альдегида Pd(II), Pt(IV) pH 1.5, m = 100 мг, V = 100 мл, t = 360 мин / элюент 0.5 M тиомочевина в 0.5 M HCl МС-ИСП м/р [34]
Полисульфон с группами полиэтиленимина Pt(IV) 0.1 M HCl, m = 0.05 г, V = 30 мл, t = 40 мин / элюент 1 M тиомочевина в 1 M HCl АЭС-ИСП м/р [35]
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Применение наночастиц магнетита, модифицированных полиэтиленимином, для концентрирования и определения некоторых флавоноидов2019 год, кандидат наук Решетникова Ирина Сергеевна
Сорбционно-атомно-эмиссионное определение платины и палладия в технологических растворах аффинажных производств с использованием углеродных сорбентов2025 год, кандидат наук Высотина Алина Евгеньевна
Динамическое сорбционное концентрирование микроэлементов в неорганическом анализе2000 год, доктор химических наук Цизин, Григорий Ильич
Сорбция платиновых металлов силикагелями, химически модифицированными серу- и серуфосфорсодержащими лигандами, и ее применение в аналитической химии2005 год, кандидат химических наук Кудрина, Юлия Вениаминовна
Проточное сорбционно-атомно-абсорбционное определение родия, палладия, платины и золота в растворах сложного состава2000 год, кандидат химических наук Богачева, Любовь Вадимовна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Максимова Валерия Владимировна, 2026 год
Список литературы:
1. Johnson Matthey publishes latest PGM market report, 2024 // Johnson Matthey URL: https://matthey.com/media/2024/johnson-matthey-publishes-latest-pgm-market-report-2024 (дата обращения: 04.11.2025).
2. Hughes A.E., Haque N., Northey S.A., Giddey S. Platinum group metals: A review of resources, production and usage with a focus on catalysts // Resources. 2021. V. 10. № 9. Article 93.
3. MacDonald L., Zhang D., Karamalidis A. Platinum group metals: Key solid phase adsorption technologies for separation from primary and secondary sources // Resour. Conserv. Recycl. 2024. V. 205. Article 107590.
4. Gornushkin I.B., Amponsah M.A., Panne U. Compressive sensing and adaptive direct sampling in hyperspectral imaging // Spectrochim. Acta, Part B: At. Spectrosc. 2019. V. 158. Article 105643.
5. Трифонова Н.Н. Стандартные образцы состава плавиковошпатовой и платиновой продукции // Стандартные образцы. 2015. № 3. С. 30-36.
6. Gvozdev V.V., Belyakov S.N., Nesterenko N.S., Palamarchuk R.S., Gvozdev N.V. PGM-Cu-Ni sulfide ores of the Kingash and Iken deposits (East Siberia): Mineralogy and conditions of formation // Geol. Ore Deposits. 2019. V. 61. №. 8. P. 707-734.
7. Myasoedova G.V., Mokhodoeva O.B., Kubrakova I.V. Trends in sorption preconcentration combined with noble metal determination // Anal. Sci. 2007. V. 23. № 9. P. 1031-1039.
8. Bencs L., Ravindra K., Van Grieken R. Methods for the determination of platinum group elements originating from the abrasion of automotive catalytic converters // Spectrochim. Acta, Part B: At. Spectrosc. 2003. V. 58. № 10. P. 1723-1755.
9. Кубракова И.В., Набиуллина С.Н., Тютюнник О.А. Определение ЭПГ и золота в геохимических объектах: опыт использования спектрометрических методов // Геохимия. 2020. Т. 65. № 4. С. 328-336.
10. Гинзбург С.И. Аналитическая химия платиновых металлов. М.: Наука, 1972. С. 616.
11. Золотов Ю.А., Варшал Г.М., Иванов В.М. Аналитическая химия металлов платиновой группы: Сборник обзорных статей. М: Едиториал УРСС, 2003. С. 592.
12. Kolarik Z., Renard E.V. Recovery of value fission platinoids from spent nuclear fuel // Platinum Met. Rev. 2003. V. 47. № 2. P. 74-87.
13. Моходоева О.Б., Мясоедова Г.В., Кубракова И.В. Сорбционное концентрирование в комбинированных методах определения металлов // Журн. аналит. хим. 2007. Т. 62. № 7. С. 679-695.
14. Pianowska K., Kluczka J., Benke G., Goc K., Malarz J., Ochmanski M., Leszczynska-Sejda K. Solvent Extraction as a Method of Recovery and Separation of Platinum Group Metals // Materials. 2023. V. 16. Article 4681.
15. Hubicki Z., Wawrzkiewicz M., Wojcik G., Kolodynska D., Wolowicz A. Ion exchange method for removal and separation of noble metal ions // Ion Exchange - Studies and Applications / Ed. by A. Kilislioglu. London: IntechOpen, 2015. P. 1-50. URL: https://doi.org/10.5772/60597
16. Jha M.K., Gupta D., Lee J.C., Kumar V., Jeong J. Solvent extraction of platinum using amine based extractants in different solutions: A review // Hydrometallurgy. 2014. V. 142. P. 60-69.
17. Lee J., Kurniawan, Hong H.J., Chung K.W., Kim S. Separation of platinum, palladium and rhodium from aqueous solutions using ion exchange resin: A review // Sep. Purif. Technol. 2020. V. 246. Article 116896.
18. Liu R., Li J., Li S., Tang Y., Zhang T. Recovery of platinum group metals from spent automotive catalysts: A comprehensive review // Resour. Conserv. Recycl. 2023. V. 188. Article 106689.
19. Nikoloski A., Ang K., Li D. Recovery of platinum, palladium and rhodium from acidic chloride leach solution using ion exchange resins // Hydrometallurgy. 2015. V. 152. P. 20-32.
20. Petrov G., Zotova I., Nikitina T., Fokina S. Sorption recovery of platinum metals from production solutions of sulfate-chloride leaching of chromite wastes // Metals. 2021. V. 11. № 4. Article 569.
21. Shen S., Pan T., Liu X., Yuan L., Zhang Y., Wang J., Guo Z. Adsorption of Pd(II) complexes from chloride solutions obtained by leaching chlorinated spent automotive catalysts on ion exchange resin Diaion WA21J // J. Colloid Interface Sci. 2010. V. 345. № 1. P. 12-18.
22. Wolowicz A., Hubicki Z. Investigation of macroporous weakly basic anion exchangers applicability in palladium(II) removal from acidic solutions - batch and column studies // Chem. Eng. J. 2011. V. 174. № 2-3. P. 510-522.
23. Дрогобужская С.В., Широкая А.А., Соловьев С.А. Сорбционное извлечение платиновых металлов из кислых хлоридно-сульфатных и сульфатных растворов
волокнами ФИБАН // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2019. Т. 62. № 11. С. 117-124.
24. Nagireddi S. Effect of cetrimonium bromide (CTAB) surfactant on Pd(II) removal efficiency from electroless plating solutions // Mater. Today Proc. 2022. V. 68. № 2. P. 830-835.
25. Dobrowolski R., Mroz A., Cejner M. The enrichment of Pt(IV) ions on Dowex-1X8 and Purolite S-920 ion exchangers from aqueous solutions and their determination using slurry sampling and direct solid sampling graphite furnace atomic absorption spectrometry techniques // Anal. Methods. 2016. V. 8. № 29. P. 5818-5827.
26. Biswas F., Rahman I., Nakakubo K., Yunoshita K., Endo M., Mashio A., Taniguchi T., Nishimura T., Maeda K., Hasegawa H. Comparative evaluation of dithiocarbamate-modified cellulose and commercial resins for recovery of precious metals from aqueous matrices // J. Hazard. Mater. 2021. V. 418. Article 126308.
27. Kononova O.N., Melnikov A.M., Borisova T.V., Krylov A.S. Simultaneous ion exchange recovery of platinum and rhodium from chloride solutions // Hydrometallurgy. 2011. V. 105. № 3-4. P. 341-349.
28. Sun P., Lee J., Lee M. Separation of platinum(IV) and rhodium(III) from acidic chloride solution by ion exchange with anion resins // Hydrometallurgy. 2012. V. 113-114. P. 200-204.
29. Wolowicz A., Hubicki Z. Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium(II) ions from acidic solutions // Chem. Eng. J. 2011. V. 171. № 1. P. 206-215.
30. Kabay N., Cortina J.L., Trochimczuk A., Streat M. Solvent-impregnated resins (SIRs) -Methods of preparation and their applications // React. Funct. Polym. 2010. V. 70. № 8. P. 484-496.
31. Wu F., Yang C., Liu Y., Hu S., Ye G., Chen J. Novel polyazamacrocyclic receptor impregnated macroporous polymeric resins for highly efficient capture of palladium from nitric acid media // Sep. Purif. Technol. 2020. V. 233. Article 115953.
32. Ruhela R., Singh K., Tomar B., Shesagiri T., Kumar M., Hubli R., Suri A. Amberlite XAD-16 functionalized with 2-acetyl amide group for the solid phase extraction and recovery of palladium from high level waste // Ind. Eng. Chem. Res. 2013. V. 52. № 15. P. 5400-5406.
33. Zhang B., Wang S., Fu L., Zhang L. Synthesis and evaluation of 8-aminoquinoline-grafted poly(glycidyl methacrylate) for the recovery of Pd(II) from highly acidic aqueous solutions // Polymers. 2018. V. 10. P. 437.
34. Morcali M.H., Zeytuncu B. Investigation of adsorption parameters for platinum and palladium onto a modified polyacrylonitrile-based sorbent // Int. J. Miner. Process. 2015. V. 137. P. 52-58.
35. Won S.W., Kim S., Kotte P., Lim A., Yun Y.S. Cationic polymer-immobilized polysulfone-based fibers as high performance sorbents for Pt(IV) recovery from acidic solutions // J. Hazard. Mater. 2013. V. 263. № 2. P. 391-397.
36. Ricoux Q., Bocokic V., Mericq J.P., Bouyer D., Zutphen S.V., Faur C. Selective recovery of palladium using an innovative functional polymer containing phosphine oxide // J. Chem. Eng. 2015. V. 264. P. 772-780.
37. Maksimova Y., Dubenskiy A., Garmash A., Pashkova G., Shigapov I., Seregina I., Pavlova L., Sharanov P., Bolshov M. Simultaneous determination of Os, Ir, Pt and Au in sorbent phases by total reflection X-ray fluorescence // Spectrochim. Acta: B. At. Spectrosc. 2022. V. 196. Article 106521.
38. Limjuco L.A., Burnea F.K. Evaluation of dithiadiamide-based molecular ion imprinted polymer (MIIP) for selective recovery of platinum from acid-digested spent automobile catalytic converter (ACC) solution // MRS Commun. 2022. V. 12. P. 175-181.
39. Tsyurupa M.P., Davankov V.A. Hypercrosslinked polymers: Basic principle of preparing the new class of polymeric materials // React. Funct. Polym. 2002. V. 53. № 2-3. P. 193203.
40. Дальнова О.А., Барановская В.Б., Дальнова Ю.С., Карпов Ю.А. Новые комплексообразующие полимерные аминотиоэфирные сорбенты в аналитическом контроле возвратного металлсодержащего сырья редких и благородных металлов // Журн. аналит. хим. 2018. Т. 73. № 3. С. 181.
41. Анпилогова Г.Р., Муринов Ю.И. Извлечение палладия(П) и платины(ГУ) гетероцепными комплексообразующими сорбентами из модельных растворов выщелачивания отработанных промышленных катализаторов и отработанного раствора аффинажного производства // Журн. прикл. химии. 2021. Т. 94. № 3. С. 324-331.
42. Harinath Y., Sathish Kumar N., Seshaiah K., Katta R., Amaranatha Reddy D. Dendrimer functionalized spinel ferrite for robust sorption of precious metals from strongly acidic medium // Solid State Sciences. 2023. V. 144. P. 107301.
43. Gkika D.A., Liakos E.V., Vordos N., Kontogoulidou C., Magafas L., Bikiaris D.N., Bandekas D.V., Mitropoulos A.C., Kyzas G.Z. Cost Estimation of Polymeric Adsorbents // Polymers. 2019. V. 11. Article. 925.
44. El Mahdaoui A., Radi S., Elidrissi A., Faustino M.A.F., Neves M.G.P.M.S., Moura N.M.M. Progress in the modification of cellulose-based adsorbents for the removal of toxic heavy metal ions // J. Environ. Chem. Eng. 2024. V. 12. № 5. Article 113870.
45. Hong H. J., Yu H., Hong S., Hwang J.Y., Kim S.M., Park M.S., Jeong H.S. Modified tunicate nanocellulose liquid crystalline fiber as closed loop for recycling platinum-group metals // Carbohydr. Polym. 2020. V. 228. Article 115424.
46. Mpinga C.N., Eksteen J.J., Aldrich C., Dyer L. A conceptual hybrid process flowsheet for platinum group metals (PGMs) recovery from a chromite-rich Cu-Ni PGM bearing ore in oxidized mineralization through a single-stage leach and adsorption onto ion exchange resin // Hydrometallurgy. 2018. V. 178. P. 88-96.
47. Yousif A.M., Labib S.A., Ibrahim, I.A., Atia A.A. Recovery of Pt (IV) from aqueous solutions using magnetic functionalized cellulose with quaternary amine // Sep. Sci. Technol. 2019. V. 54. № 8. P. 1257-1268.
48. Morcali M.H., Zeytuncu B., Akman S., Yucel O. Preparation and sorption behavior of DEAE-cellulose-thiourea-glutaraldehyde sorbent for Pt(IV) and Pd(II) from leaching solutions // Desalin. Water Treat. 2016. V. 57. № 14. P. 6582-6593.
49. Zhang D., MacDonald L., Raj P., Karamalidis A.K. Thiol-functionalized cellulose adsorbents for highly selective separation of palladium over platinum in acidic aqueous solutions // J. Chem. Eng. 2024. V. 494. Article 152948.
50. Yunus I.S., Tsai S.L. Designed biomolecule-cellulose complexes for palladium recovery and detoxification // RSC Adv. 2015. V. 5. № 26. P. 20276-20284.
51. Balakrishnan A., Appunni S., Chinthala M., Jacob M.M., Vo D.V.N., Reddy S.S., Kunnel E.S. Chitosan-based beads as sustainable adsorbents for wastewater remediation: a review // Environ. Chem. Lett. 2023. V. 21. № 3. P. 1881-1905.
52. Alfanaar R., Aneka Priyangga K.T., Imawan A.C., Jumina J., Kurniawan Y.S. Effective recovery of palladium(II) ions using chitosan-based adsorbent material // J. Multidiscip. Appl. Nat. Sci. 2023. V. 3. № 1. P. 24-39.
53. Song M.H., Kim S., Reddy D.H.K., Wei W., Bediako J.K., Park S., Yun Y.S. Development of polyethyleneimine-loaded core-shell chitosan hollow beads and their application for platinum recovery in sequential metal scavenging fill-and-draw process // J. Hazard. Mater. 2017. V. 324. P. 724-733.
54. Sharififard H., Zokaee Ashtiani F., Soleimani M. Adsorption of palladium and platinum from aqueous solutions by chitosan and activated carbon coated with chitosan // Asia-Pac. J. Chem. Eng. 2013. V. 8. № 3. P. 384-394.
55. Park S.I., Kwak I.S., Won S.W., Yun Y.S. Glutaraldehyde-crosslinked chitosan beads for sorptive separation of Au(III) and Pd(II): Opening a way to design reduction-coupled selectivity-tunable sorbents for separation of precious metals // J. Hazard. Mater. 2013. V. 248-249. № 1. P. 211-219.
56. Petrova Y.S., Pestov A.V., Usoltseva M.K., Kapitanova E.I., Neudachina L.K. Methods for correction of selectivity of N-(2-sulfoethyl)chitosan-based materials towards platinum(IV) and palladium(II) ions // Sep. Sci. Technol. 2019. V. 54. № 1. P. 42-56.
57. Bratskaya S.Y., Ustinov A.Y., Azarova Y.A., Pestov A.V. Thiocarbamoyl chitosan: Synthesis, characterization and sorption of Au(III), Pt(IV), and Pd(II) // Carbohydr. Polym. 2011. V. 85. № 4. P. 854-861.
58. Sharma S., Rajesh N. Expeditious preparation of P-cyclodextrin grafted chitosan using microwave radiation for the enhanced palladium adsorption from aqueous waste and an industrial catalyst // J. Environ. Chem. Eng. 2017. V. 5. № 2. P. 1927-1936.
59. Rajesh Y., Srinu N., Namrata G., Ramgopal U. Preparation, characterization and Pd(II) adsorption characteristics of chitosan-AC composites from electroless plating solutions // Desalin. Water Treat. 2017. V. 84. P. 279-288.
60. Campos K., Vincent T., Bunio P., Trochimczuk A., Guibal E. Gold Recovery from HCl solutions using Cyphos IL-101 (a quaternary phosphonium ionic liquid) immobilized in biopolymer capsules // Solvent Extr. Ion Exch. 2008. V. 26. № 5. P. 570-597.
61. Vincent T., Parodi A., Guibal E. Pt recovery using Cyphos IL-101 immobilized in biopolymer capsules // Sep. Purif. Technol. 2008. V. 62. № 2. P. 470-479.
62. García E., Saucedom I., Navarro-Mendozam R., Dzul M.S., González M.P., Elorza E., Guibal E. Encapsulation of Cyanex 302 with alginate for palladium recovery // Macromol. Symp. 2017. V. 374. Article 1600135.
63. Chen M., Long A., Zhang W., Wang Z., Xiao X., Gao Y., Zhou L., Li Y., Wang J., Sun S., Tang M., Peng Y., Wang H. Recent advances in alginate-based hydrogels for the adsorption-desorption of heavy metal ions from water: A review // Sep. Purif. Technol. 2025. V. 353. Article 128265.
64. Michalak I., Chojnacka K., Witek-Krowiak A. State of the art for the biosorption process - A review // Appl. Biochem. Biotechnol. 2013. V. 170. № 6. P. 1389-1416.
65. Adigun B., Prasad Thapaliya B., Luo H., Dai S. Ionic liquid-based extraction of metal ions via polymer inclusion membranes: a critical review // RSC Sustain. 2024. V. 2. № 10. P. 2768-2793.
66. Zhao S., Samadi A., Wang Z., Pringle J.M., Zhang Y., Kolev S.D. Ionic liquid-based polymer inclusion membranes for metal ions extraction and recovery: Fundamentals, considerations, and prospects // J. Chem. Eng. 2024. V. 481. Article 148792.
67. Hanada T., Firmansyah M.L., Yoshida W., Kubota F., Kolev S.D., Goto M. Transport of rhodium(III) from chloride media across a polymer inclusion membrane containing an ionic liquid metal ion carrier // ACS Omega. 2020. V. 5. P. 12989-12998.
68. Fajar A.T.N., Hanada T., Goto M. Recovery of platinum group metals from a spent automotive catalyst using polymer inclusion membranes containing an ionic liquid carrier // J. Membr. Sci. 2021. V. 629. Article 119296.
69. Regel-Rosocka M., Rzelewska M., Baczynska M., Janus M., Wisniewski M. Removal of palladium(II) from aqueous chloride solutions with Cyphos phosphonium ionic liquids as metal ion carriers for liquid-liquid extraction and transport across polymer inclusion membranes // Physicochem. Probl. Miner. Process. 2015. V. 51. P. 621-630.
70. Pospiech B. Facilitated transport of palladium(II) across polymer inclusion membrane with ammonium ionic liquid as effective carrier // Chem. Pap. 2018. V. 72. P. 301-310.
71. Muthukumaran T., Philip J. A review on synthesis, capping and applications of superparamagnetic magnetic nanoparticles // Adv. Colloid Interface Sci. 2024. V. 334. Article 103314.
72. Толмачева В.В., Апяри В.В., Кочук Е.В., Дмитриенко С.Г. Магнитные сорбенты на основе наночастиц оксида железа для выделения и концентрирования органических веществ // Журн. аналит. химии. 2016. Т. 71. № 4. С. 339-353.
73. Kudr J., Haddad Y., Richtera L., Heger Z., Cernak M., Adam V., Zitka O. Magnetic nanoparticles: From design and synthesis to real world applications // Nanomaterials. 2017. V. 7. № 9. Article 243.
74. Geng Y., Li J., Lu W., Wang N., Xiang Z., Yang Y. Au(III), Pd(II) and Pt(IV) adsorption on amino-functionalized magnetic sorbents: Behaviors and cycling separation routines // J. Chem. Eng. 2020. V. 381. Article 122627.
75. Veisi B., Lorestani B., Sobhan Ardakani S., Cheraghi M., Tayebi L. Post synthetic modification of magnetite @MIL-53(Fe)-NH2 core-shell nanocomposite for magnetic solid phase extraction of ultra-trace Pd(II) ions from real samples // Int. J. Environ. Anal. Chem. 2024. V. 104. № 5. P. 1092-1109.
76. Karami S., Ebrahimzadeh, H., Asgharinezhad A.A. A simple and fast method based on functionalized magnetic nanoparticles for the determination of Ag(I), Au(III) and Pd(II) in mine stone, road dust and water samples // Anal. Methods. 2017. V. 9. № 19. P. 28732881.
77. Lin T.L., Lien H.L. Effective and selective recovery of precious metals by thiourea modified magnetic nanoparticles // Int. J. Mol. Sci. 2013. V. 14. № 5. P. 9834-9847.
78. Song M.H., Reddy D.H.K., Yun Y.S. Fabrication of high performance amine-rich magnetic composite fibers for the recovery of precious Pt(IV) from acidic solutions // RSC Adv. 2016. V. 6. № 92. P. 89089-89099.
79. Awual M.R. A novel facial composite adsorbent for enhanced copper(II) detection and removal from wastewater // Chem. Eng. J. 2015. V. 266. P. 368-375.
80. Xu J., Wu P., Ye E.C., Yuan B.F., Feng Y.Q. Metal oxides in sample pretreatment // TrAC, Trends Anal. Chem. 2016. V. 80. P. 41-56.
81. Nagarjuna R., Sharma S., Rajesh N., Ganesan R. Effective adsorption of precious metal palladium over polyethyleneimine-functionalized alumina nanopowder and its reusability as a catalyst for energy and environmental applications // ACS Omega. 2017. V. 2. № 8. P. 4494-4503.
82. Reclo M., Yilmaz E., Bazel Y., Soylak M. Switchable solvent based liquid phase microextraction of palladium coupled with determination by flame atomic absorption spectrometry // Int. J. Environ. Anal. Chem. 2017. V. 97. № 14-15. P. 1315-1328.
83. Gys N., Pawlak B., Lufungula L.L., Marcoen K., Wyns K., Baert K., Atia T.A., Spooren, J., Adriaensens P., Blockhuys F., Hauffman T., Meynen V., Mullens S., Michielsen B. Selective Pd recovery from acidic leachates by 3-mercaptopropylphosphonic acid grafted TiO2: Does surface coverage correlate to performance? // RSC Adv. 2022. V. 12. № 55. P.36046-36059.
84. Dai Y., Formo E., Li H., Xue J., Xia Y. Surface-functionalized electrospun titania nanofibers for the scavenging and recycling of precious metal ions // ChemSusChem. 2016. V. 9. № 20. P. 2912-2919.
85. Yavuz E., Tokalioglu §., §ahan, H., Patat §. Nano sponge Mn2O3 as a new adsorbent for the preconcentration of Pd(II) and Rh(III) ions in sea water, wastewater, rock, street sediment and catalytic converter samples prior to FAAS determinations // Talanta. 2014. V. 128. P. 31-37.
86. Trieu Q.A., Pellet-Rostaing S., Arrachart G., Traore Y., Kimbel, S., Daniele S. Interfacial study of surface-modified ZrO2 nanoparticles with thioctic acid for the selective recovery
of palladium and gold from electronic industrial wastewater // Sep. Purif. Technol. 2020. V. 237. Article 116353.
87. Zheng H., Ding Y., Wen Q., Liu B., Zhang S. Separation and purification of platinum group metals from aqueous solution: Recent developments and industrial applications // Resour. Conserv. Recycl. 2021. V. 167. Article 105417.
88. Li H., Chen X., Shen D., Wu F., Pleixats R., Pan J. Functionalized silica nanoparticles: Classification, synthetic approaches and recent advances in adsorption applications // Nanoscale. 2021. V. 13. № 38. Article 15998.
89. Awual M.R. Solid phase sensitive palladium(II) ions detection and recovery using ligand based efficient conjugate nanomaterials // J. Chem. Eng. 2016. V. 300. P. 264-272.
90. Barczak M., Dobrzynska J., Oszust M., Skwarek E., Ostrowski J., Zi^ba E., Borowski P., Dobrowolski R. Synthesis and application of thiolated mesoporous silicas for sorption, preconcentration and determination of platinum // Mater. Chem. Phys. 2016. V. 181. P. 126-134.
91. Awual M.R., Yaita T. Rapid sensing and recovery of palladium(II) using N,N-bis(salicylidene)1,2-bis(2-aminophenylthio)ethane modified sensor ensemble adsorbent // Sens. Actuators B: Chem. 2013. V. 183. P. 332-341.
92. Losev V., Elsuf ev E., Borodina E., Buyko O., Maznyak N., Trofimchuk A. Silicas chemically modified with sulfur-containing groups for separation and preconcentration of precious metals followed by spectrometric determination // Minerals. 2021. V. 11. № 5. Article 481.
93. Izatt R.M., Izatt S.R., Izatt N.E., Krakowiak K.E., Bruening R.L., Navarro L. Industrial applications of molecular recognition technology to separations of platinum group metals and selective removal of metal impurities from process streams // Green Chem. 2015. V. 17. № 4. P. 2236-2245.
94. Бондарь Н.М., Буслаева Т.М., Эрлих Г.В., Марютина Т.А., Копылова Е.В., Мингалев П.Г. Сорбция комплексов иридия нанесенными ионными жидкостями // Журн. неорг. химии. 2021. Т. 66. № 4. С. 549-556.
95. Дидух-Шадрина С.Л., Лосев В.Н., Мазняк Н.В., Трофимук А.К. Применение кремнезема с иммобилизованной 2-нитрозо-1-нафтол-4-сульфокислотой для сорбционно-фотометрического определения палладия // Журн. аналит. химии. 2019. Т. 74. № 8. С. 574-581.
96. Лосев В.Н., Елсуфьев Е.В., Трофимук А.К., Легенчук А.В. Низкотемпературное сорбционно-люминесцентное определение платины с использованием силикагеля,
химически модифицированного дитиокарбаминатными группами // Журн. аналит. химии. 2012. Т. 67. № 9. С. 860-866.
97. Лосев В.Н., Метелица С.И., Дидух С.Л., Кашкевич А.И., Трофимук А.К., Сирык Е.А. Люминесцентное определение меди(Г), серебра(Г), золота(Г) и платины(ГГ) с использованием 2-меркапто-5-бензимидазолсульфокислоты, в том числе закрепленной на поверхности кремнезема // Журн. аналит. химии. 2018. Т. 73. № 1. С.37-44.
98. Ayanda O.S., Mmuoegbulam A.O., Okezie O., Durumin Iya N.I., Mohammed S.E., James P.H., Muhammad A.B., Unimke A.A., Alim S.A., Yahaya S.M., Ojo A., Adaramoye T.O., Ekundayo S.K., Abdullahi A., Badamasi H. Recent progress in carbon-based nanomaterials: critical review // J. Nanopart. Res. 2024. V. 26. № 5. Article 108.
99. Liu J., Chen S., Liu Y., Zhao B. Progress in preparation, characterization, surface functional modification of graphene oxide: A review // J. Saudi Chem. Soc. 2022. V. 26. № 6. Article 101560.
100. Liu L., Liu S., Zhang Q., Li C., Bao C., Liu X., Xiao P. Adsorption of Au(III), Pd(II), and Pt(IV) from aqueous solution onto graphene oxide // J. Chem. Eng. Data. 2013. V. 58. № 2. P. 209-216.
101. Chaudhuri H., Lin X., Yun Y.S. Graphene oxide-based dendritic adsorbent for the excellent capturing of platinum group elements // J. Hazard. Mater. 2023. V. 451. Article 131206.
102. Li J., Wang S., Wang F., Wu X., Zhuang X. Environmental separation and enrichment of gold and palladium ions by amino-modified three-dimensional graphene // RSC Adv. 2019. V. 9. № 5. P. 2816-2824.
103. Chen G., Wang Y., Weng H., Wu Z., He K., Zhang P., Guo Z., Lin M. Selective separation of Pd(II) on pyridine-functionalized graphene oxide prepared by radiation-induced simultaneous grafting polymerization and reduction // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2019. V. 11. № 27. P. 24560-24568.
104. Neyestani M.R., Shemirani F., Mozaffari S., Alvand M. A magnetized graphene oxide modified with 2-mercaptobenzothiazole as a selective nanosorbent for magnetic solid phase extraction of gold(III), palladium(II) and silver(I) // Microchim. Acta. 2017. V. 184. № 8. P. 2871-2881.
105. Kumar N., Pandey A., Rosy, Sharma Y.C. A review on sustainable mesoporous activated carbon as adsorbent for efficient removal of hazardous dyes from industrial wastewater // J. Water Process. Eng. 2023. V. 54. Article 104054.
106. Zalupski P.R., McDowell R., Dutech G. The adsorption of gold, palladium, and platinum from acidic chloride solutions on mesoporous carbons // Solv. Extr. Ion Exch. 2014. V. 32. № 7. P. 737-752.
107. Sharififard H., Soleimani M., Ashtiani F.Z. Evaluation of activated carbon and biopolymer modified activated carbon performance for palladium and platinum removal // J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 2012. V. 43. № 5. P. 696-703.
108. Dobrowolski R., Mroz A., Otto M., Kurylo M. Development of sensitive determination method for platinum in geological materials by carbon slurry sampling graphite furnace atomic absorption spectrometry // Microchem. J. 2015. V. 121. P. 1825.
109. Rathinavel S., Priyadharshini K., Panda D. A review on carbon nanotube: An overview of synthesis, properties, functionalization, characterization, and the application // Mater. Sci. Eng. B. 2021. V. 268. Article 115095.
110. Hughes K.J., Iyer K.A., Bird R.E., Ivanov J., Banerjee S., Georges G., Zhou Q.A. Review of carbon nanotube research and development: Materials and emerging applications // ACS Appl. Nano Mater. 2024. V. 7. № 16. P. 18695-18716.
111. Iqbal A., Jan M.R., Shah J., Rashid B. Dispersive solid phase extraction of precious metal ions from electronic wastes using magnetic multiwalled carbon nanotubes composite // Miner. Eng. 2020. V. 154. Article 106414.
112. Muleja A.A. Adsorption of platinum ion from "aged" aqueous solution: Application and comparative study between purified MWCNTs and triphenylphosphine MWCNTs // Environ. Sci. Pollut. Res. 2018. V. 25. № 20. P. 20032-20041.
113. Захарченко Е.А., Колотов В.П., Казин В.И., Догадкин Д.Н., Бураков А.Е., Буракова И.В., Тюрин Д.А., Ткачев А.Г. Твердофазные экстрагенты на основе углеродных нанотрубок для концентрирования благородных металлов из солянокислых сред // Сорбционные и хроматографические процессы. 2023. Т. 23. № 6. С.1006-1015.
114. Yusuf V.F., Malek N.I., Kailasa S.K. Review on metal-organic framework classification, synthetic approaches, and influencing factors: applications in energy, drug delivery, and wastewater treatment // ACS Omega. 2022. V. 7. № 49. P. 44507-44531.
115. Chen Y., Ma J., Yang H., Ji H., Li W., Pi Y., Pang H. Application of modified metal-organic frameworks in water treatment // Mater. Today Chem. 2023. V. 30. Article 101577.
116. Lim C.R., Lin S., Yun Y.S. Highly efficient and acid-resistant metal-organic frameworks of MIL-101(Cr)-NH2 for Pd(II) and Pt(IV) recovery from acidic solutions: Adsorption experiments, spectroscopic analyses, and theoretical computations // J. Hazard. Mater. 2020. V. 387. Article 121689.
117. Maponya T.C., Makgopa K., Somo T.R., Tshwane D.M., Modibane K.D. Ethylenediamine functionalized waste polyethylene terephthalate-derived metal-organic framework for adsorption of palladium ions from aqueous solutions // Chem. Eng. Sci. 2023. V. 6. Article 100106.
118. Far H.S., Hasanzadeh M., Nashtaei M.S., Rabbani M. Fast and efficient adsorption of palladium from aqueous solution by magnetic metal-organic framework nanocomposite modified with poly(propylene imine) dendrimer // Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 2021. V. 28. № 44. P. 62474-62490.
119. Mohseni S.F., Manoochehri M., Afshar Taromi F. A novel poly(2-mercaptobenzothiazole) coated magnetic nanoadsorbent derived from ZIF-8 for preconcentration/determination of palladium and silver // RSC Adv. 2022. V. 12. № 55. P. 35849-35860.
120. Zha M., Liu J., Wong Y.L., Xu Z. Extraction of palladium from nuclear waste-like acidic solutions by a metal-organic framework with sulfur and alkene functions // J. Mater. Chem. 2015. V. 3. № 7. P. 3928-3934.
121. Lin S., Kumar Reddy D.H., Bediako J.K., Song M.H., Wei W., Kim J.A., Yun Y.S. Effective adsorption of Pd(II), Pt(IV) and Au(III) by Zr(IV)-based metal-organic frameworks from strongly acidic solutions // J. Mater. Chem. 2017. V. 5. № 26. P. 13557-13564.
122. Шишов А.Ю., Моходоева О.Б. Индексы экологичности в аналитической химии // Журн. аналит. химии. 2024. T. 79. № 5. С. 425-437.
123. Nowak P.M., Wietecha-Posluszny R., Pawliszyn J. White analytical chemistry: An approach to reconcile the principles of green analytical chemistry and functionality // TrAC, Trends Anal. Chem. 2021. V. 138. Article 116223.
124. Pingili D., Awasthi A., Varshney M.M. White Analytical Chemistry: A Review of Current Developments // J. Anal. Chem. 2025. V. 80. P. 959-968.
125. Mokhodoeva O. Alternative extraction systems for precious metals recovery: aqueous biphasic systems, ionic liquids, deep eutectic solvents // Extraction Metallurgy -New Perspectives. IntechOpen, 2023. https://doi.org/10.5772/intechopen.113354.
126. Chen Y., Mu T. Revisiting greenness of ionic liquids and deep eutectic solvents // Green Chem. Eng. 2021. V. 2. № 2. P. 174-186.
127. Bystrzanowska M., Pena-Pereira F., Marcinkowski L., Tobiszewski M. How green are ionic liquids? - A multicriteria decision analysis approach // Ecotoxicol. Environ. Saf. 2019. V. 174. P. 455-458.
128. Моходоева О.Б., Максимова В.В., Дженлода Р.Х., Шкинев В.М. Модифицированные ионными жидкостями магнитные наночастицы в анализе объектов окружающей среды // Журн. аналит. химии. 2021. T. 76. № 6. С. 483-492.
129. Lee J., Kurniawan K., Kim S., Nguyen V.T., Pandey B.D. Ionic liquids-assisted solvent extraction of precious metals from chloride solutions // Sep. Purif. Rev. 2022. V. 52. № 3. P. 242-258.
130. Firmansyah M.L., Yoshida W., Hanada T., Goto M. Application of ionic liquids in solvent extraction of platinum group metals // Solvent Extr. Res. Dev. Jpn. 2020. V. 27. № 1. P. 1-11.
131. Lanaridi O., Schnürch M., Limbeck A., Schröder K. Liquid- and solid-based separations employing ionic liquids for the recovery of platinum group metals typically encountered in catalytic converters: A review // ChemSusChem. 2022. V. 15. № 6. Article e202102262.
132. Bayat M., Shemirani F., Hossein Beyki M., Davudabadi Farahani M. Ionic liquid-modified Fe3O4 nanoparticle combined with central composite design for rapid preconcentration and determination of palladium ions // Desalin. Water Treat. 2015. V. 56. P. 814-822.
133. Zhou S., Song N., Lv X., Jia Q. Magnetic dual task-specific polymeric ionic liquid nanoparticles for preconcentration and determination of gold, palladium and platinum prior to their quantitation by graphite furnace AAS // Microchim. Acta. 2017. V. 184. P. 3497-3505.
134. Khusnun N.F., Hasan N.S., Amalina I., Jalil A.A., Firmansyah M.L. Enhanced recovery of palladium from an aqueous solution using an ionic liquid-mesoporous silica composite in batch and fixed-column studies // Ind. Eng. Chem. Res. 2022. V. 61. P. 8634-8645.
135. Bui T.T.L., Uong H.T.N., Pham N.C., Nguyen D.K., Ngo S., Nguyen B.T. Preparation and application of supported ionic liquid phases for sorption of Pt(IV) from chloride solution // Chem. Pap. 2021. V. 75. P. 1567-1576.
136. Navarro R., Garcia E., Saucedo I., Guibal E. Platinum (IV) recovery from HCl solutions using amberlite XAD-7 impregnated with a tetraalkyl phosphonium ionic liquid // Sep. Sci. Technol. 2012. V. 47. P. 2199-2208.
137. Navarro-Mendoza R., Lira M.A., Saucedo I., Alatorre A., Guibal E. Amberlite XAD-1180 impregnation with Cyphos IL 101 for the selective recovery of precious metals from HCl solutions // Gold Bull. 2017. V. 50. P. 7-13.
138. Witt K., Urbaniak W., Kaczorowska M.A., Bozejewicz D. Simultaneous recovery of precious and heavy metal ions from waste electrical and electronic equipment (WEEE) using polymer films containing Cyphos IL 101 // Polymers. 2021. V. 13. Article 1454.
139. Моходоева О.Б., Никулин А.В., Мясоедова Г.В., Кубракова И.В. Новый комбинированный метод ЭТААС определения следов платины, палладия и золота в природных объектах // Журн. аналит. химии. 2012. T. 67. № 6. С. 589-595.
140. Моходоева О.Б., Мясоедова Г.В., Кубракова И.В., Никулин А.В., Артюшин О.И., Одинец И.Л. Новые твердофазные экстрагенты для концентрирования благородных металлов // Журн. аналит. химии. 2010. T. 65. № 1. С. 15-21.
141. Sharma S., Rajesh N. Synergistic influence of graphene oxide and tetraoctylammonium bromide (frozen ionic liquid) for the enhanced adsorption and recovery of palladium from an industrial catalyst // J. Environ. Chem. Eng. 2016. V. 4. P. 4287-4296.
142. Mohdee V., Ramakul P., Phatanasri S., Pancharoen U. A numerical and experimental investigation on the selective separation of Pd (II) from wastewater using Aliquat 336 via hollow fiber supported liquid membrane // J. Environ. Chem. Eng. 2020. V. 8. Article 104234.
143. Kumar A.S.K., Sharma S., Reddy R.S., Barathi M., Rajesh N. Comprehending the interaction between chitosan and ionic liquid for the adsorption of palladium // Int. J. Biol. Macromol. 2015. V. 72. P. 633-639.
144. Abbot A.P., Capper G.C., Davies D.L., Rasheed R.K., Tambyrajah V. Novel solvent properties of choline chloride/urea mixtures // Chem. Commun. 2003. № 1. P. 70-71.
145. Schaeffer N. Non-ionic hydrophobic eutectics - Versatile solvents for tailored metal separation and valorisation // Green Chem. 2020. V. 22. № 9. P. 2810-2820.
146. Shishov A., El-Deen A.K., Godunov P., Bulatov A. Atypical deep eutectic solvents: New opportunities for chemical analysis // TrAC, Trends Anal. Chem. 2024. V. 176. Article 117752.
147. Vargas S.J.R., Pérez-Sánchez G., Schaeffer N., Coutinho J.A.P. Solvent extraction in extended hydrogen bonded fluids - Separation of Pt(IV) from Pd(II) using TOPO-based type V DES // Green Chem. 2021. V. 23. № 12. P. 4540-4549.
148. Maksimova V., Lapina V., Martynov L., Shishov A., Mokhodoeva O. Gold determination by electrothermal atomic absorption spectrometry after preconcentration using natural deep eutectic solvent based on menthol and camphor // J. Anal. Test. 2023. V. 7. P. 435-444.
149. Panhwar A.H., Tuzen M., Kazi T.G. Use of deep eutectic solvent-based air-assisted emulsification liquid-liquid microextraction of palladium and determination by flame atomic absorption spectrometry in water and environmental samples // At. Spectrosc. 2019. V. 40. P. 227-233.
150. ALOthman Z.A., Habila M.A., Yilmaz E., Alabdullkarem E.A., Soylak M. A novel deep eutectic solvent microextraction procedure for enrichment, separation and atomic absorption spectrometric determination of palladium at ultra-trace levels in environmental samples // Measurement. 2020. V. 153. Article 107394.
151. Abdi K., Ezoddin M., Pirooznia N. Temperature-controlled liquid-liquid microextraction using a biocompatible hydrophobic deep eutectic solvent for microextraction of palladium from catalytic converter and road dust samples prior to ETAAS determination // Microchem. J. 2020. V. 157. Article 104999.
152. Tang L., Liu C., Yin G., Zhu Q., Huang J., Dong X., Yang X., Wang S. Environmentally benign hydrophobic deep eutectic solvents for palladium(II) extraction from hydrochloric acid solution // J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 2021. V. 121. P. 92-101.
153. Mokhodoeva O., Maksimova V., Shishov A., Shkinev V. Separation of platinum group metals using deep eutectic solvents based on quaternary ammonium salts // Sep. Purif. Technol. 2023. V. 305. Article 122427.
154. El Messaoudi N., Aydin F., Miyah Y., Fernine Y., Georgin J., Wasilewska M., Benjelloun M., Graba B., Knani S. Metal and metal oxide nanoparticles combined with ionic liquids and deep eutectic solvents and their practices in drug extraction and environmental processes: A review // J. Mol. Liq. 2025. V. 422. Article 126955.
155. Khan W.A., Arain M.B., Balal S., Mollahosseini A., Soylak M. Deep eutectic solvent-functionalized metal-organic frameworks in sorptive extraction techniques and their applications - A review // Microchem. J. 2025. V. 212. Article 113201.
156. Samadifar M., Yamini Y., Khataei M.M., Shirani M. Automated and semi-automated packed sorbent solid phase (micro) extraction methods for extraction of organic and inorganic pollutants // J. Chromatogr. A. 2023. V. 1706. Article 464227.
157. Iwase M., Isobe K., Zheng L., Takano S., Sohrin Y. Solid-phase extraction of palladium, platinum, and gold from water samples: comparison between a chelating resin and a chelating fiber with ethylenediamine groups // Anal. Sci. 2023. V. 39. P. 695-704.
158. Jackson K.R., Borba J.C., Meija M., Mills D.L., Haverstick D.M., Olson K.E., Aranda R., Garner G.T., Carrilho E., Landers J.P. DNA purification using dynamic solidphase extraction on a rotationally-driven polyethylene-terephthalate microdevice // Anal. Chim. Acta. 2016. V. 937. P. 1-10.
159. Xiong C., Zheng Y., Feng Y., Yao C., Ma C., Zheng X., Jiang J. Preparation of a novel chloromethylated polystyrene-2-amino-1,3,4-thiadiazole chelating resin and its adsorption properties and mechanism for separation and recovery of Pt(IV) from aqueous solutions // J. Mat. Chemi. A. 2014. V. 2. № 15. P. 5379-5388.
160. Liu H., Ning S., Zhang S., Wang X., Chen L., Fujita T., Wei Y. Preparation of a mesoporous ion-exchange resin for efficient separation of palladium from simulated electroplating wastewater // J. Environ. Chem. Eng. 2022. V. 10. № 1. Article 106966.
161. Yoon S.I., Kim S., Cho C.-W., Yun Y.-S. The Preparation of Modified Industrial Waste Polyacrylonitrile for the Adsorptive Recovery of Pt(IV) from Acidic Solutions // Materials. 2016. V. 9. № 12. Article 988.
162. Alonso Castillo M.L., García de Torres A., Vereda Alonso E., Siles Cordero M.T., Cano Pavón J.M. Multi-element determination of Pt, Pd and Ir traces in environmental samples by ICP-MS after preconcentration // Talanta. 2012. V. 99. P. 853-858.
163. Chen J., Liao C., Liang J., Tsai H., Chen Y., Toltani L. Effect of Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Maraging Steel Fabricated by Selective Laser Melting // Mater. Trans. 2016. V. 57. № 7. P. 1051-1059.
164. Kondo K., Sawada M., Matsumoto M. Adsorption and separation of palladium and platinum with microcapsules containing tri-n-octylamine hydrochloride // J. Water Process Eng. 2014. V. 1. P. 115-120.
165. Hahn S., Traeger J., Holdt H.-J. Solid-Phase Extraction of Pt(IV) with Dialkyl-(hexane-1,6-diyl) Phosphate Modified Merrifield Resins from Aqueous Chloride Media in Column Operations // Sep. Sci. Technol. 2015. V. 50. № 2. P. 191-206.
166. Osawa N., Kubota M., Wu H., Kim S.-Y. Development of N,N,N',N'-tetra-2-ethylhexyl-thiodiglycolamide silica-based adsorbent to separate useful metals from simulated high-level liquid waste // J. Chromatogr. A. 2022. V. 1678. Article 463353.
167. Fayemi O.E., Ogunlaja A.S., Antunes E., Nyokong T., Tshentu Z.R. The Development of Palladium(II)-Specific Amine-Functionalized Silica-Based Microparticles: Adsorption and Column Separation Studies // Sep. Sci. Technol. 2015. V. 50. № 10. P. 1497-1507.
168. Tanaka S., Harada A., Nishihama S., Yoshizuka K. Selective Recovery of Platinum Group Metals from Spent Automobile Catalyst by Integrated Ion Exchange Methods // Sep. Sci. Technol. 2012. V. 47. № 9. P. 1369-1373.
169. Trautmann M., Holdt H.-J. Separation of platinum and ruthenium by a sulphoxide modified polystyrene resin in laboratory column systems // Sep. Purif. Technol. 2015. V. 149. P. 279-287.
170. Bosch Ojeda C., Sánchez Rojas F., Cano Pavón J.M. On-line preconcentration of palladium(II) using a microcolumn packed with a chelating resin, and its subsequent determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry // Microchim. Acta. 2007. V. 158. P. 103-110.
171. Badawy M.E.I., El-Nouby M.A.M., Kimani P.K., Lim L.W., Rabea E.I. A review of the modern principles and applications of solid-phase extraction techniques in chromatographic analysis // Anal. Sci. 2022. V. 38. № 11. P. 1457-1487.
172. Wiedmer S.K., Riekkola M.L. Field-flow fractionation - An excellent tool for fractionation, isolation and/or purification of biomacromolecules // J. Chromatogr. A.
2023. V. 1712. Article 464492.
173. Suwanvecho C., Krcmová L.K., Svec F. Centrifugal-assisted sample preparation techniques: Innovations and applications in bioanalysis // TrAC, Trends Anal. Chem.
2024. V. 180. Article 117909.
174. Дженлода Р.Х., Шкинев В.М., Данилова Т.В., Темердашев З.А., Карандашев В.К., Спиваков Б.Я. Суспензионные колонки с удерживаемыми в ультразвуковом поле зернистыми сорбентами для выделения и определения редкоземельных элементов в винах // Журн. аналит. химии. 2015. T. 70. № 12. С. 1264.
175. Alves M.N., Miró M., Breadmore M.C., Macka M. Trends in analytical separations of magnetic (nano)particles // TrAC, Trends Anal. Chem. 2019. V. 114. P. 89.
176. Franzreb M. New classes of selective separations exploiting magnetic adsorbents // Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 2020. V. 46. P. 65-76.
177. Vereda Alonso E., López Guerrero M.M., Colorado Cueto P., Barreno Benítez J., Cano Pavón J.M., García de Torres A. Development of an on-line solid phase extraction method based on new functionalized magnetic nanoparticles. Use in the determination of mercury in biological and sea-water samples // Talanta. 2016. V. 153. P. 228-239.
178. Montoro Leal P., Vereda Alonso E., López Guerrero M.M., Siles Cordero M.T., Cano Pavón J.M., García de Torres A. Speciation analysis of inorganic arsenic by magnetic solid phase extraction on-line with inductively coupled mass spectrometry determination // Talanta. 2018. V. 184. P. 251-259.
179. Ayala A., Takagai Y. On-line pseudo-stationary magnetic solid-phase extraction using magnetic cation exchange microparticles and its application to the determination of strontium // J. Anal. At. Spectrom. 2018. V. 33. P. 1251-1255.
180. Gan H., Xu H. A novel aptamer-based online magnetic solid phase extraction method for the selective determination of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in human urine // Anal. Chim. Acta. 2018. V. 1008. P. 48-56.
181. Wu Y., Wang Y., Zhong D., Cui J., Sun W., Jiang Y. Enhancing and sustaining arsenic removal in a zerovalent iron-based magnetic flow-through water treatment system // Water Res. 2024. V. 263. Article 122199.
182. Mohammadipour L., Jafari M.T. A uniform magnetic field assisted automated magnetic micro solid-phase extraction for the determination of trace molinate in water and rice samples // Microchem. J. 2025. V. 208. Article 112606.
183. Wang Y., Wang L., Tian T., Hu X., Yang C., Xu Q. Automated solid-phase extraction hyphenated to voltammetry for the determination of quercetin using magnetic nanoparticles and sequential injection lab-on-valve approach // Analyst. 2012. V. 137. № 10. P. 2400-2405.
184. Meher A.K., Zarouri A. Green Analytical Chemistry—Recent Innovations // Analytica. 2025. V. 6. № 1. Article 10.
185. Farahmandi M., Yamini Y., Baharfar M., Karami M. Dispersive magnetic solid phase microextraction on microfluidic systems for extraction and determination of parabens // Anal. Chim. Acta. 2021. V. 1188. Article 339183.
186. Hsu K.-C., Hsu P.-F., Hung C.-C., Chiang C.-H., Jiang S.-J., Lin C.-C., Huang Y.-L. Microfluidic desorption-free magnetic solid phase extraction of Hg from biological samples using cysteine-coated gold-magnetite core-shell nanoparticles prior to its quantitation by ICP-MS // Talanta. 2017. V. 162. P. 523-529.
187. Bayramoglu G., Arica M.Y. Kinetics of mercury ions removal from synthetic aqueous solutions using by novel magnetic p(GMA-MMA-EGDMA) beads // J. Hazard. Mater. 2007. V. 144. № 1-2. P. 449-457.
188. Al-Qodah Z., Al-Shannag M., Assirey E., Orfali W., Bani-Melhem K., Alananbeh K., Bouqellah N. Characteristics of a novel low density cell-immobilized magnetic supports in liquid magnetically stabilized beds // Biochem. Eng. J. 2015. V. 97. P. 40-49.
189. Chen F., Xiao Y., Zhang B., Chang R., Luo D., Yang L., Yang Y., Liu D. Magnetically stabilized bed packed with synthesized magnetic silicone loaded with ionic liquid particles for efficient enrichment of flavonoids from tree peony petals // J. Chromatogr. A. 2020. V. 1613. Article 460671.
190. Wang F., Guo C., Liu C.-Z. Functional Magnetic Mesoporous Nanoparticles for Efficient Purification of Laccase from Fermentation Broth in Magnetically Stabilized Fluidized Bed // Appl. Biochem. Biotechnol. 2013. V. 171. P. 2165-2175.
191. Ri H.-C., Jon C.-S., Lu L., Piao X., Li D. A dynamic electromagnetic field assisted boronic acid-modified magnetic adsorbent on-line extraction of cis-diol-containing flavonoids from onion sample // J. Food Compos. Anal. 2023. V. 119. Article 105279.
192. £imen D., Bereli N., Gunaydin S., Denizli A. Preparation of magnetic poly(ethylene glycol dimethacrylate-N-Methacryloyl-(L)-glutamic acid) particles for thrombin purification // J. Chromatogr. B. 2023. V. 1219. Article 123653.
193. Saraji M., Mohammadipour L., Mehrafza N. An effective configuration for automated magnetic micro solid-phase extraction of phenylurea herbicides from water samples followed by high-performance liquid chromatography // J. Chromatogr. A. 2020. V. 1617. Article 460829.
194. Mei M., Huang X., Yang X., Luo Q. Effective extraction of triazines from environmental water samples using magnetism-enhanced monolith-based in-tube solid phase microextraction // Anal. Chim. Acta. 2016. V. 937. P. 69-79.
195. Lv B., Chai X., Deng X., Jiao F., Fang C., Xing B. Adsorptive removal of methylene blue by magnetic activated carbon particles in a magnetically stabilized fluidized bed // Process Saf. Environ. Prot. 2024. V. 186. P. 318-328.
196. Tong X.-D., Sun Y. Application of Magnetic Agarose Support in Liquid Magnetically Stabilized Fluidized Bed for Protein Adsorption // Biotechnol. Prog. 2003. V. 19. № 6. P. 1721-1727.
197. Jackson K.R., Borba J.C., Meija M., Mills D.L., Haverstick D.M., Olson K.E., Aranda R., Garner G.T., Carrilho E., Landers J.P. DNA purification using dynamic solid-
phase extraction on a rotationally-driven polyethylene-terephthalate microdevice // Anal. Chim. Acta. 2016. V. 937. P. 1-10.
198. Губин А.С., Суханов П.Т., Кушнир А.А., Евдокимов А.А., Болдырев Д.В. Управление магнитными сорбентами в системах динамического онлайн-концентрирования для эффективного извлечения фенольных ксеноэстрогенов из водных растворов // Журнал прикладной химии. 2024. Т. 97. № 1. С. 1-15.
199. Губин А.С., Суханов П.Т., Кушнир А.А. Применение магнитных молекулярно импринтированных полимеров для онлайн динамического концентрирования 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты и ее последующего определения в почве // Химическая безопасность. 2023. Т.7. №1. С. 127 - 146.
200. Гордеева Е.Г., Анаников В.П. Oбщeдocтyпныe тexнoлoгии 3D-пeчaти в химии, биoxимии и фapмaцeвтикe: пpилoжeния, мaтepиaлы, пepcпeктивы // Успехи химии. 2020. V. 89. № 12. P. 1507-1561.
201. Wang L., Pumera M. Recent advances of 3D printing in analytical chemistry: focus on microfluidic, separation, and extraction devices // TrAC, Trends Anal. Chem. 2021. V. 135. Article 116151.
202. Carrasco-Correa E.J., Cocovi-Solberg D.J., Herrero-Martínez J.M., Simó-Alfonso E. F., Miró M. 3D printed fluidic platform with in-situ covalently immobilized polymer monolithic column for automatic solid-phase extraction // Anal. Chim. Acta. 2020. V. 1111. P. 40-48.
203. Ren X., Balavandy S.K., Li F., Breadmore M.C., Maya F. Miniaturized 3D printed solid-phase extraction cartridges with integrated porous frits // Anal. Chim. Acta. 2022. V. 1208. Article 339790.
204. Calderilla C., Maya F., Cerdá V., Leal L.O. 3D printed device for the automated preconcentration and determination of chromium (VI) // Talanta. 2018. V. 184. P. 15-22.
205. Rodas Ceballos M., Estela J.M., Cerdá V., Ferrer L. Flow-through magnetic-stirring assisted system for uranium(VI) extraction: First 3D printed device application // Talanta. 2019. V. 202. P. 267-273.
206. Barzallo D., Berdugo H., Palacio E. On-site trihalomethanes extraction from water using 3D printing solid phase extraction device and analysis by GC-ECD // Talanta Open. 2025. V. 11. Article 100420.
207. Barzallo D., Palacio E., March J., Ferrer L. 3D printed device coated with solidphase extraction resin for the on-site extraction of seven sulfonamides from
environmental water samples preceding HPLC-DAD analysis // Microchem. J. 2023. V. 190. Article 108609.
208. Irlam R.C., Hughes C., Parkin M.C., Beardah M.S., O'Donnell M., Brabazon D., Barron L.P. Trace multi-class organic explosives analysis in complex matrices enabled using LEGO®-inspired clickable 3D-printed solid phase extraction block arrays // J. Chromatogr. A. 2020. V. 1629. Article 461506.
209. Kathirawan K., Mohamad S., Raoov M. 3D-integrated membrane protected micro-solid-phase extraction of sulfonamides in food samples: An innovative approach // Microchem. J. 2024. V. 205. Article 111204.
210. Penumarthy V., Dourou A.-M., Lampropoulou E., Arhondakis S., Prakash R. FieldNA: a 3D printed vertical microfluidic device for portable nucleic acid isolation from olive oil samples // Front. Bioeng. Biotechnol. 2025. V. 13. Article 1646041.
211. Zhu N., Wu Z., He M., Chen B., Hu B. 3D printed stir bar sorptive extraction coupled with high performance liquid chromatography for trace estrogens analysis in environmental water samples // Anal. Chim. Acta. 2023. V. 1281. Article 341904.
212. Gemuh C.V., Machácek M., Solich P., Horstkotte B. Renewable sorbent dispersive solid phase extraction automated by Lab-In-Syringe using magnetite-functionalized hydrophilic-lipophilic balanced sorbent coupled online to HPLC for determination of surface water contaminants // Anal. Chim. Acta. 2022. V. 1210. Article 339874.
213. Szynkiewicz D., Georgiev P., Ulenberg S., B^czek T., Belka M. Dispersive solidphase extraction facilitated by newly developed, fully 3D-printed device // Microchem. J. 2023. V. 187. Article 108367.
214. Frizzarin R.M., Palomino Cabello C., Bauzá M.M., Portugal L.A., Maya F., Cerdá V., Estela J.M., Turnes Palomino G. Submicrometric Magnetic Nanoporous Carbons Derived from Metal-Organic Frameworks Enabling Automated Electromagnet-Assisted Online Solid-Phase Extraction // Anal. Chem. 2016. V. 88. № 14. P. 6990-6995.
215. Wang H., Cocovi-Solberg D.J., Hu B., Miró M. 3D-Printed Microflow Injection Analysis Platform for Online Magnetic Nanoparticle Sorptive Extraction of Antimicrobials in Biological Specimens as a Front End to Liquid Chromatographic Assays // Anal. Chem. 2017. V. 89. № 22. P. 12541-12549.
216. Bagheri N., Al Lawati H.A.J., Al Sharji N.A., Hassanzadeh J. Magnetic zinc based 2D-metal organic framework as an efficient adsorbent for simultaneous determination of fluoroquinolones using 3D printed microchip and liquid chromatography tandem mass spectrometry // Talanta. 2021. V. 224. Article 121796.
217. Srámková I.H., Horstkotte B., Erben J., Chvojka J., Svec F., Solich P., Satínsky D. 3D-Printed Magnetic Stirring Cages for Semidispersive Extraction of Bisphenols from Water Using Polymer Micro- and Nanofibers // Anal. Chem. 2020. V. 92. № 5. P. 39643971.
218. Pereira M.V.S., Ribeiro I.S., da Silva A.R.V., Silva J.P.P., Aquino W.C.P., Lopes Júnior C.A., de Jesus J.R. Sample preparation for environmental monitoring under the perspective of white analytical chemistry: Green, sustainable and, effective // Microchem. J. 2025. V. 215. Article 114444.
219. Кубракова И.В. Микроволновое излучение в аналитической химии: возможности и перспективы использования // Успехи химии. 2020. Т. 71. № 4. С. 327.
220. Michalek T., Wojtaszek K., Youssif M.M., Zabinski P., Kolczyk-Siedlecka K., Kowalik R., Socha R.P., Hessel V., Wojnicki M. Adsorption of Au(III), Pt(IV), Pd(II), and Rh(III) ions on activated carbon in a batch reactor supported by microwave radiation // Sci. Rep. 2025. V. 15. Article 5852.
221. Моходоева О.Б., Мясоедова Г.В., Кубракова И.В. Концентрирование благородных металлов комплексообразующим сорбентом ПОЛИОРГС 4 под воздействием микроволнового излучения // Журн. аналит. химии. 2007. Т. 62. № 5. C. 454.
222. Kovachev N., Sanchez A., Simitchiev K., Stefanova V., Kmetov V., Canals A. Microwave-assisted solid phase extraction prior to ICP-MS determination of Pd and Pt in environmental and biological samples // Int. J. Environ. Anal. Chem. 2012. V. 92. № 9. P. 1106-1119.
223. Dzhenloda R.Kh., Mokhodoeva O.B., Danilova T.V., Maksimova V.V., Shkinev V.M. Ultrasound suspension columns for solid-phase extraction of platinum and palladium / Advances in Geochemistry and Analytical Chemistry - Special Publication to 75th Anniversary of Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of Sciences. Springer International Publishing, 2023. P. 535. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09883-3_32
224. Biata N.R., Jakavula S., Mpupa A., Moutloali R.M., Nomngongo P.N. Recovery of Palladium and Gold from PGM Ore and Concentrates Using ZnAl-Layered Double Hydroxide@zeolitic Imidazolate Framework-8 Nanocomposite // Separations. 2022. V. 9. № 10. Article 274.
225. Yan S., Liu W., Yang Q., Li Y., Wu X., Xia H., Dai L., Zhang L. Investigation of Ultrasonic Recovery of Platinum Chloride Solution Using the Ion Exchange Method // JOM. 2025. V. 77. P. 7376-7387.
226. Araujo E.V., Carneiro S.V., Neto D.M.A., Freire T.M., Costa V.M., Freire R.M., Fechine L.M.U.D., Clemente C.S., Denardin J.C., dos Santos J.C.S., Santos-Oliveira R., Rocha J.S., Fechine P.B.A. Advances in surface design and biomedical applications of magnetic nanoparticles // Adv. Colloid Interface Sci. 2024. V. 328. Article 103166.
227. Eskandari M.J., Hasanzadeh I. Size-controlled synthesis of Fe3O4 magnetic nanoparticles via an alternating magnetic field and ultrasonic-assisted chemical co-precipitation // Mater. Sci. Eng. B. 2021. V. 266. Article 115050.
228. Кубракова И.В., Кощеева И.Я., Пряжников Д.В., Мартынов Л.Ю., Киселева М.С., Тютюнник О.А. Микроволновый синтез, свойства и аналитические возможности наноразмерных сорбционных материалов на основе магнетита // Жур. аналит. хим. 2014. Т. 69. № 4. С. 378-389.
229. Ul Abidin M.Z., Ikram M., Moeen S., Nazir G., Kanoun M.B., Goumri-Said S.A comprehensive review on the synthesis of ferrite nanomaterials via bottom-up and top-down approaches advantages, disadvantages, characterizations and computational insights // Coord. Chem. Rev. 2024. V. 520. Article 216158.
230. Golubina E.N., Kizim N.F. Interfacial Synthesis: Morphology, Structure, and Properties of Interfacial Formations in Liquid-Liquid Systems // Russ. J. Phys. Chem. A. 2021. V. 95. P. 659-676.
231. Malik M.A., Wani M.Y., Hashim M.A. Microemulsion method: A novel route to synthesize organic and inorganic nanomaterials // Arabian J. Chem. 2012. V. 5. № 4. P. 397-417.
232. Brust M., Walker M., Bethell D., Schiffrin D.J., Whyman R. Synthesis of thiol-derivatised gold nanoparticles in a two-phase Liquid-Liquid system // J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1994. № 7. P. 801-802.
233. Zhao N., Nie W., Mao J., Yang M., Wang D., Lin Y., Fan Y., Zhao Z., Wei H., Ji X. A General Synthesis of High-Quality Inorganic Nanocrystals via a Two-Phase Method // Small. 2010. V. 6. № 22. P. 2558-2565.
234. Surya R.M., Mauliddiyah S., Apriandanu D.O.B., Sudirman, Yulizar Y. SmMnO3-decorated ZnO in a hexane-water interface for enhancing visible light-driven photocatalytic degradation of malachite green // Chemosphere. 2022. V. 304. Article 135125.
235. Albertsson P.-A. Partition of Proteins in Liquid Polymer-Polymer Two-Phase Systems // Nature. 1958. V. 182. P. 709-711.
236. Karmakar R., Sen K. Aqueous biphasic extraction of metal ions: An alternative technology for metal regeneration // J. Mol. Liq. 2019. V. 273. P. 231-247.
237. Faraji M., Shirani M., Rashidi-Nodeh H. The recent advances in magnetic sorbents and their applications // TrAC, Trends Anal. Chem. 2021. V. 141. Article 116302.
238. Vallez-Gomis V., Grau J., Benede J.L., Chisvert A. Magnetic sorbents: Synthetic pathways and application in dispersive (micro)extraction techniques for bioanalysis // TrAC, Trends Anal. Chem. 2024. V. 171. Article 117486.
239. Xu J., He X., Xu K., Liao H., Zhang C. Synthesis and optimization strategies of nanostructured metal oxides for chemiresistive methanol sensors // Ceram. Int. 2023. V. 49. № 13. P. 21113-21132.
240. Muhammud A.M., Gupta N.K. Nanostructured SiO2 material: synthesis advances and applications in rubber reinforcement // RSC Adv. 2022. V. 12. № 29. P. 1856018577.
241. Karczmarska A., Laskowska W., Stroz D., Pawlik K. Inside the Framework: Structural Exploration of Mesoporous Silicas MCM-41, SBA-15, and SBA-16 // Materials. 2025. V. 18. № 15. Article 3597.
242. Liu W.-W., Chai S.-P., Mohamed A.R., Hashim U. Synthesis and characterization of graphene and carbon nanotubes: A review on the past and recent developments // J. Ind. Eng. Chem. 2014. V. 20. № 4. P. 1171-1185.
243. Bhuyan M.S.A., Uddin M.N., Islam M.M., Bipasha F.A., Hossain S.S. Synthesis of graphene // Int. Nano Lett. 2016. V. 6. P. 65-83.
244. Liu W.-W., Aziz A. Review on the Effects of Electrochemical Exfoliation Parameters on the Yield of Graphene Oxide // ACS Omega. 2022. V. 7. № 38. P. 3371933731.
245. Safitri R.N., Suriani A.B., Htwe Y.Z.N., Muqoyyanah, Dwandaru W.S.B., Kumar V.V., Ali K., Othman M.H.D., Alluqmani S.M., Azlan M.N., Mamat M.H. Recent development of electrochemically exfoliated graphene and its hybrid conductive inks for printed electronics applications // Synth. Met. 2024. V. 308. Article 117707.
246. Suk J.W., Kitt A., Magnuson C.W., Hao Y., Ahmed S., An J., Swan A.K., Goldberg B.B., Ruoff R.S. Transfer of CVD-Grown Monolayer Graphene onto Arbitrary Substrates // ACS Na№ 2011. V. 5. № 9. P. 6916-6924.
247. Almusaad A.M., Al-Alweet F.M., Alshammari R.H., AlOtaibi B.M., Algarni T.S., Alkasmoul F.S., Alshammari B.A. A review of the development of graphene material preparation via chemical approaches // Carbon Trends. 2025. V. 21. Article 100557.
248. Yahyazadeh A., Nanda S., Dalai A.K. Carbon Nanotubes: A Review of Synthesis Methods and Applications // Reactions. 2024. V. 5. № 3. Article 22.
249. Meftahi A., Sabery M.S.K., Alibakhshi S., Walsh M., Bechelany M., Naseef A., Barhoum A. Carbon nanotubes and nanofibers as building blocks for the future: Structure, synthesis, properties, and functionalization perspectives // Mater. Sci. Eng. B. 2025. V. 322. Article 118622.
250. Raptopoulou C.P Metal-Organic Frameworks: Synthetic Methods and Potential Applications // Materials. 2021 V. 14. № 2. Article 310.
251. Chakraborty D., Yurdusen A., Mouchaham G., Nouar F., Serre C. Large-Scale Production of Metal-Organic Frameworks // Adv. Funct. Mater. 2024. V. 34. № 43. Article 2309089.
252. Phan P.T., Hong J., Tran N., Le T.H. The Properties of Microwave-Assisted Synthesis of Metal-Organic Frameworks and Their Applications // Nanomaterials. 2023. V. 13. № 2. Article 352.
253. Varsha M.V., Nageswaran G. Review—Direct Electrochemical Synthesis of Metal Organic Frameworks // J. Electrochem. Soc. 2020. V. 167. Article 155527.
254. Beamish-Cook J., Shankland K., Murray C.A., Vaqueiro P. Insights into the Mechanochemical Synthesis of MOF-74 // Cryst. Growth Des. 2021. V. 21. № 5. P. 3047-3055.
255. Mabaleha S.S., Sandaruwani A., Peng C., Zou D., Ren W., Zhao C.-X., Xu X. Microfluidic synthesis of MOFs, COFs, and HOFs: Insights and advances // Mater. Sci. Eng. R: Rep. 2025. V. 165. Article 101005.
256. Wieszczycka K., Staszak K., Wozniak-Budych M. J., Litowczenko J., Maciejewska B. M., Jurga S. Surface functionalization - The way for advanced applications of smart materials // Coord. Chem. Rev. 2021. V. 436. Article 213846.
257. Purohit P., Bhatt A., Mittal R.K., Abdellattif M.H., Farghaly T.A. Polymer Grafting and its chemical reactions // Front. Bioeng. Biotechnol. 2022. V. 10. Article 1044927.
258. Hong D., Wang C., Gao L., Nie C. Fundamentals, Synthetic Strategies and Applications of Non-Covalently Imprinted Polymers // Molecules. 2024. V. 29. № 15. Article 3555.
259. Patil S.L., Sankapal S.R., Almuntaser F.M.A. Dip Coating: Simple Way of Coating Thin Films // Simple Chemical Methods for Thin Film Deposition. 2023. P. 425-447.
260. Nell K.M., Fontenot S.A., Carter T.G., Warner M.G., Warner C.L., Addleman R.S., Johnson D.W. Non-covalent functionalization of high-surface area nanomaterials: a new class of sorbent materials // Environ. Sci.: Na№ 2016. V. 3. № 1. P. 107-118.
261. Foorginezhad S., Ji X. Immobilized ionic liquids/deep eutectic solvents in carbon capture: current progress and future potential // Clean Technol. Environ. Policy. 2025. V. 27. P. 5991-6007.
262. Kaymaz S.V., Nobar H.M., Sarigul H., Soylukan C., Akyuz L., Yuce M. Nanomaterial surface modification toolkit: Principles, components, recipes, and applications // Adv. Colloid Interface Sci. 2023. V. 322. Article 103035.
263. Patsula V., Horak D., Kucka J., Mackova H., Lobaz V., Francova P., Herynek V., Heizer T., Paral P., Sefc L. Synthesis and modification of uniform PEG-neridronate-modified magnetic nanoparticles determines prolonged blood circulation and biodistribution in a mouse preclinical model // Sci. Rep. 2019. V. 9. Article 10765.
264. Zvarova T.I., Shkinev V.M., Vorob'eva G.A., Spivakov B.Ya., Zolotov Yu.A. Liquid-Liquid Extration in the Absence of Usual Organic Solvents: Application of Two-phase Aqueous Systems Based on a Water-soluble Polymer // Mikrochim. Acta. 1984. V. 3. P. 449-458.
265. Marchel M., Joao K.G., Marrucho I.M. On the use of ionic liquids as adjuvants in PEG-(NH4)2SO4 aqueous biphasic systems: Phase diagrams behavior and the effect of IL concentration on myoglobin partition // Sep. Purif. Technol. 2019. V. 210. P. 710-718.
266. Graber T.A., Andrews B.A., Asenjo J.A. Model for the partition of metal ions in aqueous two-phase systems // J. Chromatogr. B. 2000. V. 743. P. 57-64.
267. Madkour M., Bumajdad A., Al-Sagheer F. To what extent do polymeric stabilizers affect nanoparticles characteristics? // Adv. Colloid Interface Sci. 2019. V. 270. P. 38-53.
268. Lassenberger A., Grunewald T.A., van Oostrum P.D.J., Rennhofer H., Amenitsch H., Zirbs R., Lichtenegger H.C., Reimhult E. Monodisperse iron oxide nanoparticles by thermal decomposition: elucidating particle formation by second-resolved in situ small-angle X-ray scattering // Chem. Mater. 2017. V. 29. P. 4511-4522.
269. Roth H., Schwaminger S.P., Schindler M., Wagner F.E., Berensmeier S Influencing factors in the CO-precipitation process of superparamagnetic iron oxide nano particles: A model based study // J. Magn. Magn. Mater. 2015. V. 377. P. 81-89.
270. Schwaminger S.P., Syhr C., Berensmeier S. Controlled synthesis of magnetic iron oxide nanoparticles: magnetite or maghemite? // Crystals. 2020. V. 10. Article 214.
271. Dubey M., Challagulla N.V., Wadhwa S., Kumar R. Ultrasound assisted synthesis of magnetic Fe3O4/a-MnO2 nanocomposite for photodegradation of organic dye // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. 2021. V. 609. Article 125720.
272. Lu J., Ye F., Huang X., Wei L., Yao D., Li S., Ouyang M., Lai H. Ionic-liquid-modified magnetic nanoparticles as a solid-phase extraction adsorbent coupled with highperformance liquid chromatography for the determination of linear alkylbenzene sulfonates in water samples // J. Sep. Sci. 2017. V. 40. P. 1133-1141.
273. Yang Q., Wang Y., Zhang H., Xu K., Wei X., Xu P., Zhou Y. A novel dianionic amino acid ionic liquid-coated PEG 4000 modified Fe3O4 nanocomposite for the magnetic solid-phase extraction of trypsin // Talanta. 2017. V. 174. P. 139-147.
274. Liu C., Liao Y., Huang X. Fabrication of polymeric ionic liquid-modified magnetic adsorbent for extraction of apolar and polar pollutants in complicated samples // Talanta. 2017. V. 172. P. 23-30.
275. Kalam S., Abu-Khamsin S.A., Kamal M.S., Patil S. Surfactant Adsorption Isotherms: A Review // ACS Omega. 2021. V. 6 (48). P. 32342-32348.
276. Shkinev V., Maksimova V., Mokhodoeva O., Larichev V., Spivakov B., Osmolovskaya O, Egorova A, Smirnova I, Dzhenloda R. Nanosized magnetite modified with poly(ethylene glycol) for efficient sorption of L-lysine-a-oxidase from the culture fluid // Mater. Lett. 2022. V. 323. Article 132535.
277. Thanh N.T.K., Maclean N., Mahiddine S. Mechanisms of nucleation and growth of nanoparticles in solution // Chem. Rev. 2014. V. 114 (15). P. 7610-7630.
278. Kinhal K.V., Sinha S., Ravisankar A., Bhatt N.P., Pushpavanam S. Simultaneous synthesis and separation of nanoparticles using aqueous two-phase systems // ACS Sustainable Chem. Eng. 2020. V. 8 (7). P. 3013-3025.
279. Myasoedova G.V., Molochnikova N.P., Mokhodoeva O.B., Myasoedov B.F. Application of Ionic Liquids for Solid-Phase Extraction of Trace Elements // Anal. Sci. 2008. V. 24. P. 1351-1353.
280. Cieszynska A., Wisniewski M. Selective extraction of palladium(II) from hydrochloric acid solutions with phosphonium extractants // Sep. Purif. Technol. 2011. V. 80. № 2. P. 385-389.
281. Pianowska K., Kluczka J., Benke G., Goc K., Malarz J., Leszczynska-Sejda K. Separation of Pd from Pt and Rh by solvent extraction method from waste solution // Sci. Rep. 2024. V. 14. Article 17806.
282. Mahandra H., Singh R., Gupta B. Liquid-liquid extraction studies on Zn(II) and Cd(II) using phosphonium ionic liquid (Cyphos IL 104) and recovery of zinc from zinc plating mud // Sep. Purif. Technol. 2017. V. 177. P. 281-292.
283. Dhiman S., Gupta B. Cyphos IL 104 assisted extraction of indium and recycling of indium, tin and zinc from discarded LCD screen // Sep. Purif. Technol. 2020. V. 237. Article 116407.
284. Sadia I., Hyunjung K., Rajiv R.S. Separation of platinum group metals from model chloride solution using phosphonium-based ionic liquid // Sep. Purif. Technol. 2021. V. 278. Article 119577.
285. Campos K., Vincent T., Bunio P., Trochimczuk A., Guibal E. Immobilization of Cyphos IL-101 in biopolymer capsules for the synthesis of Pd sorbents // React. Funct. Polym. 2008. Vol. 68, № 7. P. 1159-1171.
286. Subramanian M., Miaskowski A., Jenkins S.I. Remote manipulation of magnetic nanoparticles using magnetic field gradient to promote cancer cell death // Appl. Phys. A. 2019. V. 125. Article 226.
287. Krishna M.V.B., Ranjit M., Chandrasekaran K., Venkateswarlu G., Karunasagar D. On-line preconcentration and recovery of palladium from waters using polyaniline (PANI) loaded in mini-column and determination by ICP-MS; elimination of spectral interferences // Talanta. 2009. V. 79. P. 1454-1463.
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.