The ion-exchange property investigation of composite sorbent based on cation exchanger CU-2×8 and iron (III) hydroxide to copper (II) ions

  • Vyacheslav F. Markov doctor of chemical science, head of physical and colloid chemistry department, professor, Ural State Technical University – UPI named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg,E-mail: markv@mail.ustu.ru
  • Larisa N. Maskaeva doctor of chemical science, professor, Ural State Technical University – UPI named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, chemical-engineering faculty, department of physical and colloid chemistry., Yekaterinburg
  • Elena V. Ikanina post-graduated student, Ural State Technical University – UPI named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, chemicalengineering faculty, department of physical and colloid chemistry., Yekaterinburg
Keywords: composite sorbent, strong-acid cation exchanger, iron hydroxide, copper (II) cations, ion exchange.

Abstract

The copper (II) sorption research results from CuSO4 aqueous solutions with composite sorbent
based on cation exchanger CU-2×8 and iron (III) hydroxide were represented, the distribution coefficients
to metal ion under investigation were computed. It was determined that Langmuir model describes the
sorption process; specific surface of the ion exchanger was defined. The ion exchange kinetics was
studied, the gel diffusion coefficient of copper (II) ion was calculated.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Бекренев А.В., Пяртман А.К. Поглощение ионов металлов сорбентами на основе
гидратированного диоксида циркония (IV) из водно-солевых растворов. // ЖНХ,
1995. Т. 40, № 6. С. 938-942.
2. Бекренев А.В., Пяртман А.К., Холодкевич С.В. Кислотно-основные свойства
сорбентов на основе гидратированного диоксида марганца (IV). // ЖНХ, 1995. Т. 40,
№ 6. С. 943-947.
3. Марков В.Ф., Маскаева Л.Н., Иканина Е.В. Композиционный сорбент для
извлечения из стоков тяжелых металлов и влияние природы щелочи на его
сорбционные свойства: Тез. докл. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в
промышленности Уральского региона» в рамках Междунар. выст. «Industry Expo»,
5-7 ноября 2008 г. – М.: РХТУ. – С. 48-49.
4. Иканина Е.В., Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. Влияние природы аниона на
обменную емкость полимернеорганического сорбента: Тез. докл. XIX Всерос.
студен. науч. конф. «Проблемы теоретической и экспериментальной химии», 27–
29 апреля 2009 г. – Екатеринбург: УрГУ. – С. 90-91.
5. Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ
неорганических соединений. Ч. 2. М.: Химия, 1969. 1206 с.
6. ГОСТ 23401-90. Порошки металлические. Катализаторы и носители.
Определение удельной поверхности. – Взамен ГОСТ 23401-78. Введ. 01.01.92. – 12
с. – Группа В59.
7. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные
системы. М.: Альянс, 2004, 463 с.
8. Иониты в цветной металлургии / К.Б. Лебедев, Е.И. Казанцев, В.С. Пахолков и
др. М.: Металлургия, 1975. 352 с.
9. Аширов А. Ионообменная очистка сточных вод, растворов и газов. Л.: Химия,
1983. 295 с.
10.Кокотов Ю.А., Пасечник В.А. Равновесие и кинетика ионного обмена. Л.:
Химия, 1970, 336 с.
11.Гельферих Ф. Иониты. Основы ионного обмена. М.: изд-во иностр. лит., 1959. 490 с.
Published
2019-11-28
How to Cite
Markov, V. F., Maskaeva, L. N., & Ikanina, E. V. (2019). The ion-exchange property investigation of composite sorbent based on cation exchanger CU-2×8 and iron (III) hydroxide to copper (II) ions. Sorbtsionnye I Khromatograficheskie Protsessy, 10(6). Retrieved from https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/2117