ИЗОТЕРМА СОРБЦИИ ГИДРОХЛОРИДА ПИРИДОКСИНА НА ГЛАУКОНИТЕ
Аннотация
Выявлены и объяснены закономерности сорбции гидрохлорида пиридоксина на глауконите. Изотермы сорбции проанализированы с применением теорий Ленгмюра, Фрейндлиха, Редлиха-Петерсона и Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ). Установлено, что процесс сорбции включает в себя локализацию катиона пиридоксина у отрицательно заряженных центров глауконита в результате ионного обмена с внекаркасными катионами и образование ассоциатов. Сорбция пиридоксина по механизму ионного обмена с максимальной вероятностью описывает модель Ленгмюра.
Скачивания
Литература
2. Krohn J. E., Tsapatsis M. Langmuir, 2006, vol. 22, р. 9350. DOI.org/10.1021/la061743m
3. Rejinojd N. S., Muthunarayanan M., Muthuchelian K., Chennazhi K. P., Nair S. V., Jayakumar R. Carbohyd. Polym., 2011, vol. 84, р. 407. DOI.org/10.1016/j.carbpol.2010.11.056
4. Basic Z., Kilibarda V., Dobri S., Resanovi R. Vojnosanitetski Pregled, 2011, vol. 68, р. 15. DOI: 10.2298/VSP160212081D
5. Patel H. A., Somani R. S., Bajaj H. C., Jastra R. V. Bull. of Mater. Sci., 2006, vol. 29, р. 133. http://www.ias.ac.in/article/fulltext/boms/029/02/0133-0145
6. Joshi G. V., Kevadiya B. D., Patel H. A., Bajaj H. C., Jastra R. V. Inter. J Pharm., 2009, vol. 374, р. 53. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2009.03.004
7. Tarasevich Yu. I, Ovcharenko F. D. Adsorption on Clay Minerals. Kiyev, Naukova Dumka Publ., 1975, 275 р.
8. Ristila M., Matxain J. M., Strid A., Eriksson L. A. J. Phys. Chem. B, 2006, vol. 110, р. 16774. DOI: 10.1021/jp062800n
9. Kotova D. L., To Thi Long, Krysanova T. A., Selemenev V. F. J. Phys. Сhem., 2011, vol. 85, no. 12, p. 2365. DOI: 1134/S0036024411120168
10. 1pix10. Suriyanon N., Punyapalakul P., Ngamcharussrivichai C. Chem. Eng. J., 2013, vol. 214, р. 208. DOI:10.3390/w9040250
11. Morozov Yu. V., Bazhulina N. P. Electronic Structure, Spectroscopy and Reactivity of Molecules. Nucleic Acid Bases, Vitamins B6 and their Analogs, Moscow, Nauka Publ., 1989, 288 p. (in Russia)
12. Kotova D. L., Artamonova M. N., Krysanova T. A, Novikova L. A, Belchinskaya L. I. Sorption and Chromatographic Processes, 2016, vol. 16, is. 3, p. 390. Available at: http://www.sorpchrom.vsu.ru/articles/20160315.pdf
13. Novikova L. A., Belchinskay L. I., Krupskaya V., Roessner F., Zhabin A. V. // Sorption and Chromatographic Processes, 2015, vol. 15, is. 5, p. 730. Available at: http://www.sorpchrom.vsu.ru/articles/20150517.pdf
14. Nakanisi K. Infrared Spectroscopy and Structure of Organic Compounds. Moscow, Mir Publ., 1987, 220 p. (in Russia)
15. Cinta S., Morari C., Vogel E., Mania D. Vibrational Spectroscopy, 1999, vol. 19, р. 329. PII: S0924-2031 99 00019-3
16. Kiselev A.V. Infrared Spectra of Surface Compounds and Adsorbed Substances, Moscow, Nauka Publ., 1972, 459 p. (in Russia)
17. Sing K. S. W., Everett D. H., Haul R. A.W., et al. Pure and Applied Chemistry, 1985, vol. 57, no. 4, р. 603. DOI: 10.12691/nnr-1-2-2
18. Kotova D. L., Fam Thi Gam, Krysanova T. A., Vasilyeva S. Yu. Colloid. Journal, 2016, vol. 78, no. 1, p. 54. DOI: 10.7868/S0023291215060130
19. Hanic F. Acta Cryst., 1996, vol. 21, р. 332.
20. Pyul'man B. Intermolecular Interaction: From Diatomic Molecules to Biopolymers, Moscow, Мir Publ., 1981. 592 p. (in Russia)
21. Langmuir I. J. Am. Chem. Soc., 1916, vol. 38, р. 2221.
22. Freundlich H. J. Phys. Chem., 1906, vol. A 57, р. 385.
23. Redlich O., Peterson D.L. J. Phys. Chem., 1959, vol. 63, p. 1024.
24. Amanollah E., Jafar S., Soltan M. Adsorption, 2009, vol. 15, no. 1, р. 65. DOI: 10.1007/s10450-009-9151-3
25. Allen S. J., Gan Q., Matthews R., Johnson P. A. Bioresource Technology, 2003, vol. 88, no. 2, р. 143. DOI: 10.1016/S0960-8524(02)00281-X