Показать сокращенную информацию
Влияние анионов и сопутствующих органических соединений на кинетику окисления тиоцианатов в Solar-индуцированной окислительной системе
Автор | Батоева, А. А. | ru_RU |
Автор | Сизых, М. Р. | ru_RU |
Автор | Асеев, Д. Г. | ru_RU |
Автор | Batoeva, Agnia A. | en |
Автор | Sizykh, Marina R. | en |
Автор | Aseev, Denis G. | en |
Дата внесения | 2022-03-03T05:16:21Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2022-03-03T05:16:21Z | |
Дата публикации | 2022-03 | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/145231 | |
Аннотация | Изучено влияние анионов (гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов) и органических соединений (ксантогенатов) на кинетику окисления тиоцианатов в фотоиндуцированной железо-персульфатной системе с использованием в качестве источника излучения естественного солнечного света. Установлено, что введение в раствор анионов ингибирует процесс деструкции тиоцианатов. Максимальное влияние оказывают гидрокарбонаты; так, при концентрации HCO3 – 1 мМ время обработки, необходимое для полной деструкции тиоцианатов, увеличилось с 6 до 15.7 мин. При высоких концентрациях гидрокарбонатов (≥5 мМ) эффективность окисления тиоцианатов не превышает 52 %. Введение в раствор бутилового ксантогената не оказывает существенного влияния на процесс фотохимического окисления тиоцианатов. В реальных водных матрицах (водопроводной воде и оборотной воде хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики) окислительные процессы существенно замедляются. В водопроводной воде этот эффект обусловлен преимущественно влиянием гидрокарбонатов, а в сточной воде – многокомпонентным характером водной матрицы. Эффективность очистки сточных вод от тиоцианатов при этом составила 100 %, по ХПК – 82 %, по растворенному органическому углероду – 65 %. Цианиды в очищенной воде не обнаружены | ru_RU |
Аннотация | The effect of anions (hydrocarbonates, chlorides, sulfates) and organic compounds (xanthates) on the kinetics of thiocyanate oxidation in a photoinduced iron-persulfate system was studied using natural sunlight as a radiation source. It was found that the introduction of anions into the solution inhibits the degradation of thiocyanates. Hydrocarbonates have the maximum effect, so at a HCO–3 concentration of 1 mM, the processing time required for the complete destruction of thiocyanates increased from 6 to 15.7 minutes. At high concentrations of bicarbonates (≥5 mM), the oxidation efficiency of thiocyanates does not exceed 52 %. The adding of butyl xanthate into the solution has no significant effect on the photochemical oxidation of thiocyanates. In real water matrices (tap water and circulating water of the tailing dump of a gold mining plant), oxidative processes are significantly slowed down. In tap water, this effect is mainly due to the influence of hydrocarbonates, and in waste water, it is due to the multicomponent nature of the water matrix. The efficiency of wastewater treatment from thiocyanates was 100 %, for COD – 82 %, for dissolved organic carbon – 65 %. No cyanides were found after the treatment | en |
Язык | ru | ru_RU |
Издатель | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University | en |
Тема | тиоцианаты | ru_RU |
Тема | персульфат | ru_RU |
Тема | деструкция | ru_RU |
Тема | окисление | ru_RU |
Тема | анионы | ru_RU |
Тема | естественное солнечное излучение | ru_RU |
Тема | комбинированные окислительные системы | ru_RU |
Тема | thiocyanates | en |
Тема | persulfate | en |
Тема | destruction | en |
Тема | photooxidation | en |
Тема | anions | en |
Тема | butyl xanthate | en |
Тема | natural solar radiation | en |
Тема | sulfate radical based – advanced oxidation process | en |
Название | Влияние анионов и сопутствующих органических соединений на кинетику окисления тиоцианатов в Solar-индуцированной окислительной системе | ru_RU |
Альтернативное название | Effect of Anions and Related Organic Compounds on the Kinetics of Thiocyanate Oxidation in a Solar-induced Oxidative System | en |
Тип | Journal Article | ru_RU |
Контакты автора | Батоева, А. А.: Байкальский институт природопользования СО РАН Российская Федерация, Улан-Удэ | ru_RU |
Контакты автора | Сизых, М. Р.: Байкальский институт природопользования СО РАН Российская Федерация, Улан-Удэ | ru_RU |
Контакты автора | Асеев, Д. Г.: Байкальский институт природопользования СО РАН Российская Федерация, Улан-Удэ | ru_RU |
Контакты автора | Batoeva, Agnia A.: Baikal Institute of Nature Management SB RAS Ulan-Ude, Russian Federation; abat@binm.ru | en |
Контакты автора | Sizykh, Мarina R.: Baikal Institute of Nature Management SB RAS Ulan-Ude, Russian Federation; marisyz@binm.ru | en |
Контакты автора | Aseev, Denis G.: Baikal Institute of Nature Management SB RAS Ulan-Ude, Russian Federation | en |
Страницы | 69–80 | ru_RU |
DOI | 10.17516/1998-2836-0272 | |
Журнал | Журнал Сибирского федерального университета. Химия, 2022. Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2022 15 (1) | en |