ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДАМИ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ И СПЕКТРОСКОПІЇ ДИФУЗНОГО ВІДБИТТЯ КЛИНОПТИЛОЛІТА, МОДИФІКОВАННОГО ІОНАМИ ВОДОРОДА, ПАЛАДІЯ(ІІ) ТА КУПРУМУ(ІІ)

Автор(и)

  • T. L. Rakytskaya Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра неорганічної хімії та хімічної екології, Ukraine
  • K. O. Golubchik Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра неорганічної хімії та хімічної екології, Ukraine
  • Т. A. Kiose Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра неорганічної хімії та хімічної екології,
  • A.A. Ennan Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища та людини, Ukraine
  • I. V. Stoyanova Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2016.2(58).74773

Ключові слова:

клиноптилоліт, кислотне модифікування, ІЧ-спектроскопія, спектроскопія дифузного відбиття

Анотація

Методами ІЧ-спектроскопії та спектроскопії дифузного відбиття показано, що вплив концентрації азотної кислоти (0,25-3М), що вкористовується для кислотно-термального
модифікування вітчизняного клиноптилоліта, на спектральні характеристики носія та закріплених біметальных купрум-паладієвих комплексів суттєво проявляється при СHNO3 ≥1,0 моль/л.

Посилання

Tarasevich Y.I. Poverkhnostnye yavleniya na dispersnykh materialakh [Surface Phenomena on Dispersed Materials]. Naukova dumka, Kiev. 2011, 390 p. (in Russian).

Rakitskaya T.L, Kiose T.A., Golubchik K.O., Oleksenko L.P. Dlubovskii R.M., Gerasiova V.G. Vliyanie prodolzhitel’nosti kislotno-termal’nogo modifitsirovaniya na adsorbtsionno-strukturnye kharakteristiki klinoptilolita [The influence of the durability of acid-thermal modification on adsorption-structural characteristics of clinoptilolite]. Visn. Odes’k. Nats. Univ. Khimiya, 2010, vol. 21, no 1, pp. 24-3 (in Russian).

Rakitskaya T. L. , Kiose TA., Ennan AA., Golubchik KO Oleksenko L P Gerasiova V G Vliyanie uslovii kislotno-termal’nogo modifitsirovaniya klinoptilolita na kataliticheskie svoistva zakreplennykh na niom palladiimednykh kompleksov v reaktsii okislenia monooksida ugleroda [The influence of the acid-thermal modification of clinoptilolite on catalytic properties of palladium-copper complexes anchored on it in the reaction of carbon monoxide oxidation]. Zhurn. fiz. khimii, 2016, vol. 90, no 6, pp. 842-849 (in Russian).

Rakitskaya T.L, Kiose T.A., Golubchik K.O., Oleksenko L.P. Dlubovskii R.M. Zakreplionnye na aktivirovannom klinoptilolite galogenidnye kompleksy palladiya(II) I medi(II) v reaktsii nizkotemperaturnogo okislenia monooksida ugleroda [Activated clinoptilolite anchored halide complexes of palladium(II) and copper(II) in the reaction of low-temperature carbon monoxide oxidation]. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2015, vol. 3, no 3, pp. 66-72 (in Russian).

Dziedzicka A., Sulikowski B., Ruggiero-Mikolajczyk M. Catalytic and physicochemical properties of modified natural clinoptilolite. Catal. Today, 2016, vol. 259, no 1, pp. 50-58. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.cattod. 2015.04.039/

Cakicioglu-Ozkan F., Ulku S. The effect of HCl treatment on water vapour adsorption characteristics on clinoptilolite rich natural zeolite. Micropor. Mesopor. Mater., 2005, vol. 77, no 1, pp. 47-53. http://dx.doi.org/10.1016/j. micromeso.2004.08.013

Pozas C., Kolodziejski W., Roque-Malherbe R. Modification of clinoptilolite by leaching with ortophosphoric acid. Micropor. Mater., 1996, vol. 5, no 5, pp. 325-331. http://dx.doi:10.1016/0927-6513(95)00072-0

Christidis G.E., Moraetis D., Keheyan E., Akhalabedashvili L., Kekelidze N., Gevorkyan R., Yeritsyan H., Sargsyan H. Chemical and thermal modification of natural HEU-type zeolitic materials from Armenia, Georgia and Greece. Appl. Clay Sci., 2003, vol. 24, pp. 79-91. http://dx.doi.org/10.1016/S0169-1317(03)00150-9

Garcia-Basabe Y., Rodriguez-Iznaga I., de Menorval L.-C., Llewellyn P., Maurin G., Lewis D.W., Binions R., Autie M Rabdel Ruiz – SalvadorA Step wise dealumination of natural clinoptilolite Structural and physicochemical characterization. Micropor. Mesopor. Mater., 2010, vol. 135, pp. 187-196. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2010.07.008

Amereh M., Haghighi M., Estifaee P. The potential use of HNO3-treated clinoptilolite in the preparation of Pt/CeO2-clinoptilolite nanostructured catalyst used in toluene abatement from waste gas stream at low temperature.Arab. J. Chem. – In press. http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.02.003

Korkuna O., Leboda R., Skubiszewska-Zieba J., Vrublevska T., Gunko V., Ryczkowski J. Structural and physicochemical properties of natural zeolites: clinoptilolite and mordenite. Micropor. Mesopor. Mater., 2006, vol.87, no 3, pp. 243-254. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2005.08.002

Mikheikin D.I., Shvets V.A., Kazanskii Izuchenie mest lokalizatsii ionov medi v tseolitakh tipa s pomoshchyu opticheskikh spektrov b cgtrnhjd EPR [Study of localization sites of copper ions in type zeolites with the help of optical and ESR spectra]. Kinetika i kataliz, 1970, vol. 11, no 3, pp. 747-752 (in Russian).

Abu-Zied B.M. Cu2+-acetate exchanged X zeolites: Preparation, characterization and N2O decomposition activity. Micropor. Mesopor. Mater., 2011, vol. 139, no 1-3, pp. 59-66. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2010.10.017

Godelitsas A., Charistos D., Dwyer J., Tsipis C., Filippidis A., Hatzidimitriou A., Pavlidou E. Copper(II)-loaded HEU-type zeolite crystals: characterization and evidence of surface complexation with N,N-diethyldithiocarbamate anions. Micropor. Mesopor. Mater., 1999, vol. 33, no 1-3, pp. 77-87. http://dx.doi.org/10.1016/S1387-1811(99)00124-9

Tarasevich Y.I., Sivalov E.G. Elektronnye spektry akvakationov dvukhvalentnoi medi , sorbirovannykh montmorillonitom [Electronic spectra of montmorillonite sorbed aqua cations of bivalent copper]. Kolloid. zhurn., 1975, vol. 37, no 4, pp. 814-817 (in Russian).

Tominaga H., Ono Y., Keii T. Spectroscopic study of Cu(ll) ions supported on silica gel by cation exchange method. J. Catal., 1975, vol. 40, no 2, pp. 197–202. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9517(75)90247-X

Rakitskaya T.L, Truba A.S., Golub A.A., Kiose T.A., Radchenko E.A. Effect of composition and structure of cobalt(II) complexes with oxyaldiminopropylaerosils on their catalytic activity in the decomposition of ozone. Theor. Experim. Chem., 2011, vol. 47, no 5, pp. 337-341. http://dx.doi.org/10.1007/s11237-011-9224-8

Bozon-Verduraz F., Omar A., Escard J., Pontvianne B. Chemical state and reactivity of supported palladium:I. Characterization by XPS and uv-visible spectroscopy. J. Catal., 1978, vol. 53, no 1, P.126-134. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9517(78)90013-1

Satsuma A., Sahashi Y., Shibata J., Nishi K., Satokawa S., Itabashi K., Komai S., Yoshida H., Hattori T. Stability of Pd(II) ion in side pockets of mordenite under hydrothermal conditions. Micropor. Mesopor. Mater., 2005, vol.81, no 213, pp. 135-138. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2005.01.027

Rakitskaya T.L, Ennan A.A. Fosfin. Fiziko-khimicheskie svoistva i prakticheskie aspekty ulavlivaniya [Phosphine. Physicochemical Properties and Practical Aspects of Recovery]. Astroprint, Odessa, 2012, 208 p. (in Russian).

Pechar F., Rykl D. Infrared spectra of natural zeolites of the stilbite group. Chem. zvesti., 1981, vol. 35, no 2,pp. 189-202.

Lazarevic S., Jankovic-Castvan I., Jovanovic D., Milonjic S., Janackovic D., Petrovic R. Adsorption of Pb2+,Cd2+ and Sr2+ ions onto natural and acid-activated sepiolites. Appl. Clay Sci., 2007, vol. 37, no 1, pp. 47-57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-29

Як цитувати

Rakytskaya, T. L., Golubchik, K. O., Kiose Т. A., Ennan, A., & Stoyanova, I. V. (2016). ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДАМИ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ И СПЕКТРОСКОПІЇ ДИФУЗНОГО ВІДБИТТЯ КЛИНОПТИЛОЛІТА, МОДИФІКОВАННОГО ІОНАМИ ВОДОРОДА, ПАЛАДІЯ(ІІ) ТА КУПРУМУ(ІІ). Вісник Одеського національного університету. Хімія, 21(2(58), 6–17. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2016.2(58).74773

Номер

Розділ

Статті