ГУМИНДИК-КОМПОЗИТТИК СИСТЕМАЛАРДЫН МАГНИТТИК СЫПАТТАРЫ

Авторы

  • А.Д. Керимбаева Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Химия жана фитотехнология институту
  • Н.Н. Мамбетжанова Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, Химия жана химиялык технология факультети
  • А.А. Зарипова Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, Химия жана химиялык технология факультети

Ключевые слова:

гумин кислоталары, темирдин жана неодимдин оксиддери жана гидроксиддери, композиттер, сорбенттер

Аннотация

Жүргүзүлгөн эксперименттик изилдөөлөрдүн жана алардын натыйжаларын илимий-практикалык негизинде синтездин шарттарынын өзгөрүүсүнүн натыйжасында (темирдин жана гадолинийдин туздарынын концентрациясы, тунгучтун табияты, рН, температура) стабилизатордун структурасында темирдин жана гадолинийдин оксиддеринин жана гидроксиддеринин нанобөлүкчөлөрүнөн турган аралаш ансамбль - агрегаттар пайда болоорун көрсөтүүгө болот. Химиялык чөкмө ыкмасы менен (эскирүү ыкмасынан айырмаланып) кыска рН интервалында негизинен темир жана гадолиний оксиддеринен турган бөлүкчөлөрдүн ансамблинин пайда болушу байкалат. Синтезделген гуминдик композиттик материалдардын магниттик мүнөздөмөлөрүн талдоо спектрдик катмарлардын жалпы саны рефлекстердин санына пропорционалдуу экендигин жана кайталануу фактору менен мүнөздөлөрүн көрсөттү. Гуминдик композит үлгүлөрүнүн маалыматтары үчүн бул фактордун мааниси алардын минималдуу санын сүрөттөйт, демек, орточо клетка менен кристаллдарга туура келет.

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