СКЛАД ТА ВІДНОСНА СТІЙКІСТЬ ПРОДУКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ОКСИДУ СІРКИ (IV) З ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ ТАУРАТУ КАЛІЮ ТА МОНОЕТАНОЛАМОНІЮ. ХЕМОСОРБЕНТ ПРОЛОНГОВАНОЇ ДІЇ

Автор(и)

  • Р. Є. Хома Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0000-0002-5312-6382
  • Т. С. Бєньковська Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0000-0001-8937-6837
  • В. О. Гельмбольдт Одеський національний медичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-8492-964X
  • Д. Г. Клімов Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-3817-9697
  • М. Г. Горліченко Військова академія, Україна https://orcid.org/0000-0001-5580-3407

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.3(86).297810

Ключові слова:

оксид сірки (IV), таурат калію, моноетаноламін, іон-молекулярні рівноваги, імпрегновані волокнисті хемосорбенти

Анотація

Здійснено рН-, редокс та кондуктометричне дослідження хемосорбції оксиду сірки (IV) водними 0,1 моль/л розчинами таурату калію (TauK) і моноетаноламонію (TauMEA) в області температур 293 ÷ 313 К. Виявлено склад утворених при цьому сполук. Розраховано йон-молекулярний склад системи SO2 – TauK – H2O, концентраційні та термодинамічні константи утворення сульфітних та гідросульфітних асоціатів. Запропоновано склади просочуючих розчинів на основі MEA та TauK для отримання хемосорбентів пролонгованої дії респіраторного призначення.

Посилання

Ren S., Hou Y., Wu W., Liu Q., Xiao Y., Chen X. Properties of Ionic Liquids Absorbing SO2 and the Mechanism of the Absorption. J. Phys. Chem. B, 2010, vol. 114, no 6, pp. 2175–2179. https://doi.org/10.1021/jp9108859

Jin M., Hou Y., Wu W., Ren S., Tian S., Xiao L., Lei Z. Solubilities and Thermodynamic Properties of SO2 in Ionic Liquids. J. Phys. Chem. B, 2011. vol. 115, no 20. pp. 6585–6591. https://doi.org/10.1021/jp1124074

Khoma R. E., Ennan A. A.-A., Bienkovska T. S., Dlubovskii R. M., Vodzinskii S. V., Mykhailova T. V. The impregnated fibrous chemisorbents for colorimetric detection of the sulfur dioxide. Ukr. Chem. J., 2022, vol. 87, no 1, pp. 35-48. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.01.2022.35-48

Ennan A. A.-A., Khoma R. E., Dlubovskii R. M., Zukharenko Yu. S., Benkovska T. S., Knysh I. M. Mono- and bifunctional impregnated fiber chemosorbents for respiratory purpose. Visn. Odes. nac. univ., Him., 2022, vol. 27, no 1, pp. 6-36. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2021.4(80).248297 (in Ukrainian).

Ennan A. A.-A., Khoma R. E., Shevtsova N. I., Koroieva L. V., Gelmboldt V. O. Composition for Impregnation of Filter Material. Patent UA, no 73387, publ. 25.09.2012. (in Ukrainian).

Ennan A. A.-A., Dlubovskiу R. M., Khoma R. E., Abramova N. N., Naumchak V. A. Composition for Impregnating Filter Materials. Patent UA, no 94660, publ. 25.11.2014 (in Ukrainian).

Ennan A. A.-A., Dlubovskiу R. M., Khoma R. E., Abramova N. N., Naumchak V. A. Composition for Impregnating of Filter Materials. Patent UA, no 94661, publ. 25.11.2014. (in Ukrainian).

Ennan A. A.-A., Khoma R. E., Dlubovskiу R. M., Abramova N. N. Composition for Impregnating Filter Materials. Patent UA, no 113022, publ. 10.01.2017 (in Ukrainian).

Ennan A. A.-A., Khoma R. E., Dlubovskiу R. M., Abramova N. N. Composition for Impregnating Filter Materials. Patent UA, no 119094, publ. 11.09.2017. (in Ukrainian).

Ennan A. A.-A., Khoma R. E., Zakharenko Yu. S., Abramova N. N. Composition for Impregnation of Filter Material. Patent UA, no133559, publ. 10.04.2019. (in Ukrainian).

Ennan A.A.-A., Dlubovskiу R. M., Khoma R. E., Abramova N. N., Naumchak V. A. Composition for Impregnating of Filter Materials. Patent UA, no 144039, publ. 25.08.2020. (in Ukrainian).

Ennan A. A.-A., Khoma R. E., Zakharenko Yu. S., Bienkovskaya T. S., Abramova N. N. Chemisorption material obtaining method. Patent UA, no 149123, publ. 12.05.2021. (in Ukrainian).

Deng R., Jia L., Song Q., Su S., Tian Z. Reversible absorption of SO2 by amino acid aqueous solutions. J. Hazard. Mater., 2012, vol. 229-230, pp. 398-403. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.06.020

Deng R., Jia L. Reversible removal of SO2 at low temperature by l-α-alanine supported on γ-Al2O3. Fuel, 2012, vol. 93, pp. 385-390. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.11.024

Kim K., Park H. S., Lim H., Kang J. H., Park J., Song H. Sulfur dioxide absorption characteristics of aqueous amino acid solutions. J. Ind. Eng. Chem., 2022, vol. 105, pp. 491-501. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.10.011

Kim K., Lim H., Park H. S., Kang J. H., Park J., Song H. Reversible sulfur dioxide capture by amino acids containing a single amino group at low sulfur dioxide concentrations. Env. Sci. Pollut. Res., 2023, vol. 30, pp. 52013–52025. https://doi.org/10.1007/s11356-023-25982-x

Tully P. S. Sulfonic acids. Kirk-Othmer Encyclopedia Chem. Technol. Wiley, 2000, 22 p. https://doi.org/10.1002/0471238961.1921120620211212.a01. China Taurine. Availavle at: https://www.chinataurine.net/

Khoma R. E., Shestaka A. A., Gavrilenko M. I., Sokhranenko G. P., Gelmboldt V. O. Complexing of sulfur(IV) oxide with hexamethylenetetramine and hexamethylenediamine in aqueous solutions. Russ. J. Appl. Chem., 2011, vol. 84, no 1, pp 17-24. https://doi.org/10.1134/S1070427211010034

Khoma R. E., Shestaka A. A., Gelmboldt V. O. On interaction of sulfur(IV) oxide with aqueous solutions of ethanolamines. Russ. J. Appl. Chem., 2012, vol. 85, no 11, pp. 1667-1675. https://doi.org/10.1134/S1070427212110067

Ennan A. A., Khoma R. E., Dlubovskii R. M., Zakharenko Yu. S., Abramova N. N., Mikhailova T. V., Barbalat D. O. Effect of modifying additives on chemosorption of sulfur (IV) oxide by fibrous material impregnated with polyethylenepolyamine. Visn. Odes. nac. univ., Him., 2020, vol. 25, no 4, pp. 56-73. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2020.4(76).216927 (in Russian).

Khoma R. E. The composition and the relative stability of products of sulfur dioxide interaction with morpholine and N-alkylated monoethanolamines derivatives aqueous solutions. Issues of Chemistry and Chemical Technology, 2015, no 5, pp. 42-46. (in Russian).

Khoma R. E., Dlubovskii R. M., Gelmboldt V. O. Chemisorption of sulfur dioxide by aqueous solutions of ethanolamines under static conditions. Russ. J. Gen Chem., 2016, vol. 86, no 8, pp. 1811-1818. https://doi.org/10.1134/S1070363216080065

Khoma R. E., Ennan A. A., Dlubovskii R. M., Ishkov Yu. V., Bienkovska T. S., Rakhlitskaya E. M. Equilibrium Processes in AlkNHCH2SO3H–H2CH2CH2OH–H2O Solutions. Russ. J. Gen. Chem., 2021, vol. 91, no 4, pp. 583-592. https://doi.org/10.1134/s1070363221040010

Khudyakova T. A., Kreshkov A. P. Conductometric Method of Analysis. Moscow, Vysschaya Shkola, 1975, 207 p. (in Russian).

Tanganov B. B. Interactions in Electrolyte Solutions: Modeling Solvation Processes, Equilibria in Polyelectrolyte Solutions, and Mathematical Prediction of the Properties of Chemical Systems. Moscow, Akademiya Estestvoznaniya, 2009, p. 141. (in Russian).

Ben’kovs’ka T. S., Khoma R. E., Ennan A. A., Chebotaryov O. M., Osadchiy L. T. Buffer solutions based on taurine. Visn. Odes. nac. univ., Him., 2021, vol. 26, no 1, pp. 48-64. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2021.1(77).226146 (in Ukrainian).

Khoma R. E., Shestaka A. A., Gelmboldt V. O. Sulphur dioxide interaction with monoethanolamine aqueous solutions. Vіsn. Odes. nac. unіv., Hіm., 2010, vol. 15, no 12, pp. 34-44. (in Russian).

Ennan A. A., Khoma R. E. Impregnated fibrous chemosorbents of acid gases for respiratory purpose. Vіsn. Odes. nac. unіv., Hіm., 2017, vol. 22, no 4, pp. 53-68. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2017.4(64).115924 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

Хома, Р. Є., Бєньковська, Т. С., Гельмбольдт, В. О., Клімов, Д. Г., & Горліченко, М. Г. (2023). СКЛАД ТА ВІДНОСНА СТІЙКІСТЬ ПРОДУКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ОКСИДУ СІРКИ (IV) З ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ ТАУРАТУ КАЛІЮ ТА МОНОЕТАНОЛАМОНІЮ. ХЕМОСОРБЕНТ ПРОЛОНГОВАНОЇ ДІЇ. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 28(3(86), 35–52. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.3(86).297810

Номер

Розділ

Статті