Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2024 год

Выпуски за 2023 год

Выпуски за 2022 год

Выпуски за 2021 год

Выпуски за 2020 год

Выпуски за 2019 год

Выпуски за 2018 год

Выпуски за 2017 год

Выпуски за 2016 год

Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

Выпуски за 2006 год

Выпуски за 2005 год

Выпуски за 2004 год

   Химическая технология №9 за 2023
Содержание номера

Технология неорганических веществ и материалов

  • Получение и исследование структуры микроэмульсий додецилсульфат натрия—бутанол-1—керосин—водный раствор кислот, пригодных для химического полирования поверхности меди и алюминия П. Е. Тюлягин*; А. А. Стешенко; А. С. Полякова, канд. хим. наук; Н. М. Мурашова, д-р хим. наукРоссийский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, 125047, Россия*E-mail: tylagin@vivaldi.net, 322

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2023-24-9-322-328

    Предложена методика химического полирования металлов с помощью наноструктурированной системы обратных микроэмульсий в системе додецилсульфат натрия—бутанол-1—керосин—водный раствор кислоты. Показаны границы областей существования микроэмульсии в этой системе. Подобраны концентрации кислот, при которых осуществляется полирование меди и алюминия. Определены условия, при которых снижение средней шероховатости поверхности этих металлов составляет до 20%.
    Ключевые слова: химическое полирование, микроэмульсия, алюминий, медь, додецилсульфат натрия.

Технология органических веществ

  • Скорости образования силаэтилена, метильного и силильного радикалов при пиролизе метилсилана Д. В. Сидоров1*, канд. техн. наук; А. Д. Кирилин2, д-р хим. наук; А. А. Шавнев1, канд. техн. наук1«Всероссийский институт авиационных материалов» национального исследовательского центра «Курчатовский институт» — Государственный научный центр Российской Федерации (НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ), Москва, 123182, Россия2МИРЭА — Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, Москва, 119454, Россия*E-mail: proceramic@mail.ru, 329

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2023-24-9-329-336

    Статья посвящена квантово-химическому исследованию скоростей химических реакций образования силаэтилена, метильного и силильного радикалов при пиролизе метилсилана в газовой фазе. Расчет геометрии и термодинамических характеристик участвующих в химической реакции соединений выполнен неэмпирическим методом по теории возмущений Меллера—Плессета 2-го порядка с базисным набором функций 6—31+G при температурах до 2700 K. Рассчитаны константы равновесия и скорости протекания исследуемых реакций, вычислены значения предэкспоненциального множителя и энергии активации для уравнения Аррениуса.
    Ключевые слова: скорость реакции, термодинамические характеристики, метилсилан, силаэтилен, силил, метил, радикал, химическая реакция, квантово-химический расчет.

Химико-металлургические процессы глубокой переработки рудного, техногенного и вторичного сырья

  • Реализация комплексной технологии переработки рассолов хлоридного кальциевого типа с получением безбромного литиевого концентрата А. Д. Рябцев, д-р техн. наук; Н. П. Коцупало*, д-р техн. наук; Л. Т. Менжерес, канд. хим. наук; А. А. Кураков, канд. техн. наук; Н. М. НемковООО «Экостар-Наутех», г. Новосибирск, 630075, Россия*E-mail: Kocupalo@mail.ru, 337

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2023-24-9-337-342

    Выполнен цикл исследований по структурным особенностям галоидных разновидностей аналогов двойного соединения алюминия и лития. Показана возможность перехода бромсодержащей разновидности двойного соединения алюминия и брома в литиевый концентрат. Найдены пути получения литиевого концентрата без примеси брома. После удаления брома промышленным способом полученный литиевый концентрат используют для получения литиевых продуктов: карбоната и моногидрата гидроксида лития. В рамках комплексной схемы после получения брома и литиевых продуктов гидроксид магния осаждают с получением раствора хлорида кальция.
    Ключевые слова: рассол, сорбент, сорбция, десорбция, очистка, промывка, концентрат, упаривание, продуктивный, осаждение, безбромный электролиз, способ.

  • Извлечение Mn и Cr из вторичных отходов металлургических комбинатов путем газофазной конверсии в нитрирующих средах С. А. Кулюхин*, д-р хим. наук; Ю. М. Неволин, канд. хим. наук; А. Ф. Селиверстов, канд. хим. наукИнститут физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, Москва, 119071, Россия*E-mail: kulyukhin@ipc.rssi.ru, 343

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2023-24-9-343-350

    Для извлечения Mn и Cr из вторичных отходов металлургических комбинатов (зола уноса обогатительной фабрики Норильского комбината и отвалы никелевого комбината «Punda Gourda» кубинской госкомпании Commercial Caribbean Nickel) предложен подход, основанный на газофазной обработке вторичных отходов в атмосфере HNO3 (пар)—воздух или NOx—H2O (пар)—воздух с последующим выщелачиванием Mn и Cr водой. Показано, что предварительная обработка вторичных отходов в нитрирующей атмосфере при температуре 400—425 K в течение 5 ч позволяет проводить выщелачивание Mn из объема вторичных отходов. Для золы уноса обогатительной фабрики Норильского комбината и отвалов никелевого комбината «Punda Gourda» кубинской госкомпании Commercial Caribbean Nickel степень извлечения Mn водой не превышает ~35% и ~65% от их общего содержания в отходах соответственно. Степень извлечения Cr во всех случаях не превышает ~2%.
    Ключевые слова: отвальный продукт, выщелачивание, газофазная обработка, зола уноса, хвостохранилище, нитрирующая среда.

Химия и технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов

  • Допирование ортоборатов и метаборатов лантана(III) ионами европия(III) и иттрия(III) Н. И. Стеблевская*, д-р хим. наук; М. В. Белобелецкая, канд. хим. наукИнститут химии Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток, 690022, Россия*E-mail: steblevskaya@ich.dvo.ru, 351

  • DOI: 10.31044/1684-5811-2023-24-9-351-356

    Ортобораты La0,95–хEu0,05YхBO3 и метабораты La0,95–хEu0,05Yх(BO2)3 (х = 0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 0,95) получены в оптимальных условиях экстракционно-пиролитического методом при меньших по сравнению с известными способами температуре и времени. В однофазных системах при увеличении концентрации иона Y3+ объем элементарной ячейки в La0,95–хEu0,05YхBO3 (структурный тип арагонита) и La0,95–хEu0,05Yх(BO2)3 (моноклинная модификация α-типа) уменьшается. При возбуждении в максимуме люминесценции иона Eu3+ λem = 615 нм соединения имеют схожие спектры возбуждения люминесценции в области 230—320 нм. Увеличение концентрации иона Y3+ (х ≥ 0,1) в составе как ортоборатов La0,95–хEu0,05YхBO3, так и метаборатов La0,95–хEu0,05Yх(BO2)3 приводит к некоторому изменению положения и перераспределению интенсивностей полос переходов, что обусловлено изменением ближайшего окружения иона Eu3+ в соединениях при переходе от одного структурного типа к другому. Введение 5% (мол.) иона Y3+ в состав La0,95Eu0,05BO3 или 10% (мол.) в La0,95–хEu0,05(BO2)3 приводит к увеличению интегральной интенсивности люминесценции. Дальнейшее увеличение концентрации иона Y3+ снижает интенсивность люминесценции.
    Ключевые слова: экстракционно-пиролитический метод, бораты лантана, допирование европием и иттрием, люминесценция.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru