МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГУМИНОВЫХ КОМПОЗИТНЫХ СИСТЕМ

Авторы

  • А.Д. Керимбаева Институт химии и фитотехнологии Национальной академии наук КР
  • Н.Н. Мамбетжанова Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына, Факультет химии и химической технологии
  • А.А. Зарипова Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына, Факультет химии и химической технологии

Ключевые слова:

гуминовые кислоты, оксиды и гидроксиды железа и неодима, композиты, сорбенты

Аннотация

На основе проведенных экспериментальных исследований и научно-практического обоснования их результатов можно показать, что варьирование условий синтеза (концентрация солей железа и гадолиния, природа осадителя, рН, температура) приводит к образованию смешанных ансамблей - агрегатов, состоящих из частиц оксидов и гидроксидов железа и гадолиния в структуре стабилизатора – гуминовых кислот. Показано, что при использовании метода химического соосаждения (в отличие от метода старения) в узком интервале рН наблюдается формирование ансамбля частиц, состоящих в основном из оксидов железа и гадолиния. Анализ магнитных характеристик синтезированных гуминовых
композитных материалов показал, что общее количество спектральных наложений пропорционально количеству рефлексов и характеризуется фактором повторяемости. Это значение фактора для данных образцов гуминовых композитов описывает их минимальное количество, а значит, соответствует кристаллам со средней ячейкой.

Библиографические ссылки

D. Kong и L. D. Wilson,«Structural Study of Cellulose-Iron Oxide Composite Materials», Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 2018, 6, 65-77.

A. Akbarzadeh, M. Samiei, и S. Davaran, «Magnetic nanoparticles : preparation , physical properties , and applications in biomedicine», Nanoscale Research Letters 2012, 7, 134-144.

Z. Liu, «Effects of major parameters of nanoparticles on their physical and chemical properties and recent application of nanodrug delivery system in targeted chemotherapy», International Journal of Nanomedicine 2017,12 8483–8493.

E. M. Hotze, T. Phenrat, и G. V. Lowry, «Nanoparticle Aggregation: Challenges to Understanding Transport and Reactivity in the Environment», J. Environ. Qual., 2010, 39/6, 1909–1924.

Л.С. Бондаренко, П.В. Учанов, Н.Г. Чистякова, В.А. Терехова, К.А. Кыдралиева. Влияние гуминовых кислот на модификацию биоактивности магнитных наночастиц. Токсикологический вестник. 2020; 1, 54-60.

H. Wang, A. S. Adeleye, Y. Huang, F. Li, и A. A. Keller,«Heteroaggregation of nanoparticles with biocolloids and geocolloids», Adv. Colloid Interface Sci., 2015, 226, 24–36.

N. P. F. Gonсalves.«Humic acid coated magnetic particles as highly efficient heterogeneous photo-Fenton materials for wastewater treatments», Chem. Eng. J., 2019, 390, 105-115

J. Vaskov, M. Stup, M. Vidov, D. Zatko, и L. Vasko, «Therapeutic Efficiency of Humic Acids in Intoxications», 2023, Life, 13, 11–23

Мамбетжанова Н.Н., Керимбаева А.Д., Зарипова А.А. «Получение полимерных композитных премиксов на основе продуктов комплексной переработки природных материалов», / Сборник материалы международной научно-практической конференции «Биологизация землепользования: почва, технологии, продукция» // МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, 2023, 143-149

Мамбетжанова Н.Н., Керимбаева А.Д., Зарипова А.А. «Исследование свойств гуминовых композитов, содержащих наночастицы гидроксидов железа и неодима» Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, Москва, 2019, 207-215

Загрузки

Опубликован

2023-12-19