Адсорбционные свойства кремнезема, модифицированного стабильными наночастицами палладия, по данным газовой хроматографии

  • Svetlana A. Parkaeva Паркаева Светлана Александровна – аспирант, Учреждение Российской академии наук Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, Москва
  • Luibov D. Belyakova Белякова Любовь Дмитриевна – д.х.н., профессор, вед.научн.сотр., Учреждение российской академии наук Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва
  • Aleхandra A. Revina Ревина Александра Анатольевна – д.х.н., профессор, вед.научн.сотр., Учреждение российской академии наук Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва
  • Oleg G. Larionov Ларионов Олег Георгиевич – д.х.н., профессор, гл.научн.сотр., Учреждение российской академии наук Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва
Ключевые слова: наночастицы, нанокомпозиты, адсорбция, газовая хроматография, термодинамические характеристики адсорбции.

Аннотация

Работа посвящена исследованию адсорбционных свойств нанокомпозитов (НК),
полученных модифицированием кремнезема (силохрома С-120) наночастицами палладия (НЧ Pd).
НЧ Pd синтезированы методом радиационно-химического восстановления ионов Pd в обратно-
мицеллярных растворах поверхностно-активного вещества АОТ в изооктане при различных
значениях степени гидратации ω0=[H2O]/[AOT]. Адсорбционные свойства нанокомпозитов,
содержащих НЧ Pd, изучены методом газовой хроматографии (ГХ). Установлено, что при
модифицировании поверхности С-120 наночастицами Pd константы Генри адсорбционного
равновесия К1,с для н-углеводородов не изменяются, а константы Генри полярных соединений
зависят от размера и структуры НЧ Pd, которые можно варьировать, измененяя размер водного
пула обратной мицеллы, выбирая разные значения ω0.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1.Gates D.C., Guezi L., Knosinger H. Amsterdam: Elsevier. 1986. 234 p.
2. Губин С.П. Наночастицы палладия // Рос.хим.ж. 2006. Т.L. №4. С.46-54.
3. .Белякова Л.Д., Буряк А.К., Ларионов О.Г. Применение хроматографии в
физико-химических исследованиях / Сб. “Современные проблемы физической
химии”. М.: “Граница”. 2005. С. 264-286.
4. Белякова Л.Д., Буланова А.В., Коломиец Л.Н., Ларионов О.Г., Мякишева Е.А.,
Ревина А.А. Исследование поверхностных свойств силикагеля, модифицированного
наночастицами серебра, методом газовой хроматографии // Сорбционные и
хроматографические процессы. 2007. Т.7. Вып.1. С. 98-105.
5. Белякова Л.Д., Горностаева С.В., Павлова Н.А., Ларионов О.Г., Ревина А.А.,
Буланова А.В. Адсорбционные свойства кремнезема, модифицированного
счтабильными наночастицами никеля, полученными в обратных мицеллах под
действием γ -облучения, по данным газовой хроматографии // Защита металлов.
2008. Т. 44. Вып.2. С. 177-182.
6. Горностаева С.В., Ревина А.А., Белякова Л.Д., Ларионов О.Г. Синтез и свойства
наноразмерных наночастиц никеля и нанокомпозитов на их основе // Физикохимия
поверхности и защита материалов. 2008. Т. 44. Вып. 4. С. 400-403.
7. Кезиков А.Н., Ревина А.А., Брянцева Н.В., Магомедбеков Э.П. Синтез и свойства
стабильных наночастиц палладия в обратных мицеллах // Успехи в химии и
химической технологии. 2003. Т. XVII. № 10 (35). С. 69-72.
8. Кезиков А.Н., Ревина А.А., Ларионов О.Г., Белякова Л.Д. Исследование
стабильных наночастиц палладия хроматографическим и спектрофотометрическим
методами // Сорбционные и хроматографические процессы.2006. Т.6. Вып.2. С. 265-272.
9. Ревина А.А., Кезиков А.Н., Ларионов О.Г., Дубинчук В.Т. Синтез и физико-химические
свойства стабильных наночастиц палладия // Рос. хим. ж. 2006. Т.L. №4. С. 55-60.
10. Паркаева С.А., Красильникова О.К., Белякова Л.Д. Влияние
функционализирования поверхности ультрадисперсных алмазов на их пористую
структуру. Материалы XIV Всероссийского симпозиума с участием иностранных
ученых. «Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной
селективности». Москва 2010. С.89.
11. Киселев А.В., Яшин Я.И. Газо-адсорбционная хроматография. М.: Наука. 1967. 256 с.
12. Gutman V. Empirikal parameters for donor and acceptor properties of solvents. //
Electrochmica Acta. 1976. V. 21. P. 661-670.
13.Pileni M.P. Reverse Micelles as Microreactor // J.Phys.Chem. 1993. V.97 P.6961-6973.
14. Яштулов Н.А., Гаврин С.С., Танасюк Д.А.Ермаков В.И., Ревина А.А.Синтез
контроль размеров наночастиц палладия в жидкой фазе и в адсорбированном
состоянии // Журн. неорг.химии. 2010. Т.55. №2. С. 210-214.
15. Бавер А.И., Бардина И.А., Ковалева Н.В., Никитин Ю.С. Влияние окисления на
адсорбционные свойства графитированных углеродных волокон из
гидратцеллюлозы // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.2. Химия. 1999. Т.40. С. 93-97.
Опубликован
2019-11-28
Как цитировать
Parkaeva, S. A., Belyakova, L. D., Revina, A. A., & Larionov, O. G. (2019). Адсорбционные свойства кремнезема, модифицированного стабильными наночастицами палладия, по данным газовой хроматографии. Сорбционные и хроматографические процессы, 10(5). извлечено от https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/2100