Sorption of phosphate anions by polymeric sorbents impregnated with ferric oxides
Abstract
Polymeric cation exchangers, when loaded with Fe+3 ions, as well as neutral hypercrosslinked
polystyrene-type composite materials containing nanodispersed hydrated iron oxides, acquire the ability of
selectively removing phosphate anions from aqueous salt solutions serving as models for plasma electrolytes.
From a series of functionalized polymers, most advantageous are ion exchangers with chelating functional
groups. Nanocomposite materials derived from hypercrosslinked polystyrene sorbents, though yield in
adsorption capacity, but are more convenient and, which is most important, are highly hemocompatible.
Downloads
References
оксигидроксидами железа (III), хрома (III)и циркония (IV) // Автореферат
диссертации на соискание учёной степени кандидата химических наук. Юж.-Ур. гос.
ун-т.- Апатиты, 2009. 179 с.
2. Бойчинова Е.С., Бондаренко Т.С., Абовская Н.В., Колосова М.М. Сорбция
анионов и некоторых органических перекисей гидратированными диоксидами
циркония, титана и олова // Сорбционные и хроматографические процессы. 2010.
Т. 10. Вып. 2. С. 314-324.
3. Басова Е.М., Иванов В.М. Спектрофотометрическое определение ортофосфат-
ионов в пластовых водах для проведения индикаторных исследований // Вестник
Московского университета, Сер. 2. Химия. 2012. Т.53. № 3. С. 165-180.
4. Molecular cloning: A laboratory manual: 2nd ed. Edited by J. Sambrook, E. F. Fritsch,
and T. Maniatis. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York,
1989. Vol.3, appendix B.12.
5. Анисимова Н.Ю., Должикова Ю.И., Даванков В.А., Пастухов А.В. и др.
Перспективы применения бипористых сорбентов на основе сверхсшитых полимеров
стирола в профилактике и терапии системных гнойно-септических осложнений //
Российские нанотехнологии. 2012. Т.7. № 5-6. С. 119-125.
6. Анисимова Н.Ю., Должикова Ю.И., Даванков В.А., Пастухов А.В. и др.
Гемосовместимость наносорбентов на основе сверхсшитых полимеров стирола
серии стиросорб // Российский биотерапевтический журнал. 2012. Т. 11. № 1.
С. 23-27.
7. Yates D.E., Healy T.W. Mechanism of anion adsorption at the ferric and chromic
oxide/water interfaces // J. Colloid and Interface Science. 1975. Vol. 52. No 2. P. 222-228.
8. Печенюк С.И., Кузьмич Л.Ф. О природе сорбционного комплекса на
поверхности оксигидроксидов металлов // Сорбционные и хроматографические
процессы. 2008. Т. 8. Вып. 5. С. 779-789.
9. Печенюк С.И. Исследование сорбционных свойств аморфных оксигидроксидов
металлов по отношению к анионам // Вестник Кольского научного центра РАН.
2013. Т.3. № 14. С. 20-34.
10. Печенюк С.И. Сорбция анионов на оксигидроксидах // Сорбционные и
хроматографические процессы. 2008. Т. 8. Вып. 3. С. 380–429.
11. Печенюк С.И., Семушина Ю.П. Сорбция фосфат-ионов на оксигидроксидах
Fe(III), Cr(III), Zr(IV) из водных растворов электролитов // Журн. физ. химии. 2006.
Т. 81. № 8. С. 1473-1478.
12. Печенюк С.И. Современное состояние исследований сорбции неорганических
соединений из водных растворов оксигидроксидами // Успехи химии. 1992. Т. 61.
№ 4. С. 711-733.
13. Печенюк С.И., Семушина Ю.П., Иванов Ю.В. Сравнительные данные о
свойствах гидро- и ксерогелей оксигидроксидов железа(III) и хрома(III) // Известия
Челябинского научного центра. 2004. Т. 24. Вып. 3. С. 62-68.
14. Davankov V.A., Tsuyrupa M.P. Hypercrosslinked polymeric networks and adsorbing
materials. Synthesis, properties, structure, and application. Elsevier, 2010. ISBN 13:978-0-
444-53700-3. 672 р.