Рассмотрены изотермы удельной и молярной электропроводности растворов кислот и их смесей при концентрациях меньше 2 моль/м3. Показано увеличение ошибки измерения электропроводности при переходе от одноосновной кислоты к многоосновной. Доказана линейная зависимость удельной электропроводности от концентрации каждой кислоты в бинарной смеси. Предложены математические функции, описывающие совокупность данных по электропроводности при разных концентрациях каждой кислоты. Установлена уникальная возможность определения концентрации каждой кислоты в бинарной смеси по измеренному значению электропроводности.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Химия
В системах экологического мониторинга при экспресс-анализе качества воздуха, поверхностных и природных вод нередко использует данные электропроводности [1–6]. С электропроводностью тесно связана загрязненность водных объектов [5]. Электропроводность фильтратов водного раствора, полученного при таянии снега, используют при определении состава атмосферы [1–6]. Сезонные и межгодовые изменения электропроводности осадков являются важными индикаторами атмосферной среды [4].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Василенко В.Н., Назаров И.М., Фридман Ш.Д. Мониторинг загрязнений снежного покрова. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 163 с.
2. Свистов П.Ф., Першина Н.А., Полищук А.И. Ежегодные данные по химическому составу атмосферных осадков за 1996 - 2000 гг.: обзор данных // Росгидромет. Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова. М.: Метеоагенство Росгидромета. 2006. 227 с.
3. The pH value and electrical conductivity of atmospheric environment from ice cores in the Tianshan Mountains. / Z. Dong, M. Zhang, Z. Li [et al.] // Journal of Geographical Sciences. 2009. V. 19. № 4. P. 416-426. DOI: 10.1007/s11442-009-0416-2
4. Characteristics and environmental significance of pH and EC in summer rainfall and shallow firn profile at Yulong Snow Mountain, Lijiang City, China. / Z. Li, Y. He, W.Theakstone [et al.] // Journal of Sciences. 2010, V. 21. № 2. P. 157-165. DOI: 10.1007/s12583-010-0014-3 EDN: GYYKNW
5. Башкот Е.Н. Оценка риска и мониторинг на малых реках Тебердинского заповедника / Известия Самарского научного центра Российской академии наук, Т. 11. № 1(3). 2009. С. 288-291. EDN: LMAWLX
6. Изменение рНиэлектропроводность снежного покрова Братска / Н.И. Янченко, А.Н. Баранов, В.А. Ершов [и др.] // Системы. Методы. Технологии. 2014. № 3(23). C. 190-192. EDN: SYQVFP
7. Иванов А.А. Электропроводность водных растворов кислот и гидроксидов // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 1989. Т. 32. № 10. С. 3-16.
8. Mizuhata M. Electrical Conductivity Measurement of Electrolyte Solution // Electrochemistry. 2022. V. 90. P. 102011. https:. DOI: 10.5796/electrochemistry.22-66111 EDN: CJXEIO
9. Закономерности в электропроводности водных растворов некоторых неорганических кислот / Ю.М. Артемкина, Ю.Д. Загоскин, Н.М. Кузнецов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2016. № 2. С. 26-29. EDN: VMBJVP
10. Vinal G.W., Craig D.N. Resistivity of sulphuric-acid solutions and its relation to viscosity and temperature // Journal of Research of the National Bureau of Standards. 1934. V. 13. P. 689-697.
11. Darling H.E. Conductivity of Sulfuric Acid Solutions // Journal of chemical and engineering data. 1964, V. 9. № 3. P. 421-426. DOI: 10.1021/je60022a041
12. Handbook of Chemistry. N.A. Lange. Handbook Publishers, Sandusky, Ohio, 1944. P. 1401.
13. Справочник сернокислотчика / Под ред. К.М. Малина. Изд. 2-е дополн. и перераб. М: Химия, 1971. С. 129.
14. Гусев Н.И., Палей П.Н. Исследование гидратации ионов методом электропроводности. 1. Положение максимума на изотермах электропроводности в системах кислота-вода // Журнал физической химии. 1971. Т. 45. № 5. С. 1164-1168.
15. Mason C.M., Culvern J.B. Electrical Conductivity of orthophosphoric acid and sodium and potassium dihydrogen phosphates at 25 ºC // Journal of the American Chemical Society. 1949. V. 71. № 7. P. 2387-2393.
16. Практикум по физической химии / Под ред. С.В. Горбачева. М.: Высш. шк. 1974. 346 с.
17. Исследование методов определения концентраций смеси серной и азотной кислот / Н.Ю. Козлова, Ю.А. Габдрахманова, А.И. Хацпринов [и др.] // Вестник технологического университета. 2015. Т. 15. № 5. С. 26-29.
18. Determination of mineral acids concentration from mixtures by conductometric titration / M-M. Roman, I. Ciurdea, C. Lazarev [et al]. // Buletinul Institutului Politehnic din Iasi. Sectia Electrotehnica, Energetica, Electronica. 2016. V. 62. P. 21-31.
19. Al-Salih H., Abu-Lebdeh Y. Investigating the phase diagram-ionic conductivity isotherm relationship in aqueous solutions of common acids: hydrochloric, nitric, sulfuric and phosphoric acid // Scientific Reports. 2024. V. 14. № 1. P. 7894. https:. DOI: 10.1038/s41598-024-56552-x EDN: TPXVQC
20. Experimental and Modeling of Conductivity for Electrolyte Solution Systems / W. Zhang, X. Chen, Y. Wang [et al.] // ACS Omega. 2020. V. 5. P. 22465-22474. https:?ref=pdf. DOI: 10.1021/acsomega.0c03013 EDN: DYQQDX
21. Casas J.M., Crisostomo G., Cifuentes L. Speciation of the Fe(II) - Fe(III) - H2SO4 - H2O system at 25 and 50 ºC // Hydrometallurgy. 2005. December. V. 80. № 4. P. 254-264. DOI: 10.1016/j.hydromet.2005.07.012 EDN: LRDFYT
22. Yim Ch.-Ho, Abu-Lebdeh Y.A. Connection between phase diagram, structure and ion transport in liquid, aqueous electrolyte solutions of lithium chloride // Journal of The Electrochemical Society, 2018. V. 165. № 3. P. A547- A556. https:. DOI: 10.1149/2.0641803jes EDN: YHWOKD
23. New Electrical Conductivity Model for Electrolyte Solutions Based on the Debye-Hückel-Onsager Theory / S.N. Boroujen, B.M. Mogensen, X. Liang [et al.] // The Journal of Physical Chemistry B. 2023, V. 127. № 46. P. 9954-9975. https:. DOI: 10.1021/acs.jpcb.3c03381 EDN: FFRCQF
24. Computation of Electrical Conductivities of Aqueous Electrolyte Solutions: Two Surfaces, One Property / S. Blazquez, J. L. F. Abascal, J. Lagerweij [et al.] // Journal of Chemical Theory and Computation. 2023. V. 19. P. 5380-5393. https:. DOI: 10.1021/acs.jctc.3c00562 EDN: GNFAMY
25. Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. Равделя А.А. и Пономаревой А.Н. Л.: Химия, 1983. 232 с.
26. Иванов А.А. Электропроводность растворов системы H2SO4 - Na2SO4 - H2O // Журнал неорганической химии. 1986. Т. 31. Вып. 6. С. 1533-1538.
27. Удельная электропроводность водных растворов, содержащих серную кислоту и сульфат алюминия, меди или кадмия / Ю.П. Перелыгин, И.Г. Кольчугина, И.В. Рашевская [и др.] // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2017. № 2 (18). С. 37-43. DOI: 10.21685/2307-9150-2017-2-5 EDN: ZDDFPD
Выпуск
Другие статьи выпуска
Приведены результаты изучения флоры антпропогенно нарушенной территории накопителя жидких токсичных промышленных отходов «Мазутное озеро, расположенного на участке заброшенных карьеров Молотовского месторождения глины, расположенного в Самарской области, г. Самара, Кировский внутригородской район в 1 км от пос. Зубчаниновка, с западной стороны Орлова оврага, в 1,5 км от р. Самара. В результате инвентаризации флоры территории выявлено 128 видов высших сосудистых растений. Проведен комплексный экологический анализ флоры включающий таксономический, биоморфный, экоценотический, фитоценотический виды анализа. Проведенный анализ позволил установить зональную приуроченность флоры, особенности почвы территории, а также существенную нестабильность условий, свидетельствующих о высокой степени антропогенной нарушенности территории.
Приведены результаты изучения флоры долинно-водосборной геосистемы реки Безенчук (Низменное Заволжье, Самарская область). Исследования растительного покрова провдились в 2019-2024 гг. На территории геосистемы зарегистрирован 281 вид сосудистых растений. Ведущими семействами являются Астровые, Бобовые, Злаки и Розоцветные. Флора нижнего течения Безенчука представлена 213, среднего течения - 150, верхнего течения - 182 видами растений. Сравнительный анализ флоры разных участков указывает на зависимость флоистических показателей от степени увлажненности территории, преобладающих растительных группировок, антропогенного влияния. Данные сравнительного анализа флористических параметров могут быть использованы для определения экологического состояния природно-территориального комплекса. В настоящее время геосистема характеризуется достаточной устойчивостью к антропогенному воздействию, однако в среднем течении необходимо сократить выпас, а в среднем и нижнем течении регламентировать рекреацию.
Рассмотрено влияние концентраций окислителя пероксида водорода, катализаторов и температуры на фотокаталитическое окисление полистирола. Установлено, что после 4-х часового фотохимического окисления полистирола пероксидом водорода в присутствие изученных катализаторов происходит его частичное разрушение полимера. Массовый процент потери колеблется от 2,3 % до 7,2 %. CHN-анализ полистирола после фотокаталитического окисления пероксидом водорода в присутствие катализатора ZnO показал, что наблюдается уменьшение массового содержания углерода при всех условиях проведения процесса. Изучен состав жидкой фазы после 4-х часового фотокаталитического окисления пероксидом водорода полистирола методом ИК-спектроскопии.
Выполнена функциональная аннотация генома штамма Pseudomonas putida BS3701. В аннотированном геноме штамма Pseudomonas putida BS3701 обнаружено две копии гена, кодирующего салицилат-1-монооксигеназу, одна копия расположена на хромосоме (NahU), вторая - плазмиде pBS1141 (NahG). В работе определяли биохимические характеристики рекомбинантного фермента салицилат-1-монооксигеназы NahG - продукта плазмидного гена. Константа Михаэлиса салицилатгидроксилазы NahG составила 18 мкмоль/л, максимальная активность фермента - 5,8 мкмоль/мин·мг белка. Фермент демонстрирует высокую каталитическую активность в реакциях с 4-замещенными салицилатами и гентизатом.
Гидрогели на основе полисахаридов находят широкое применение, прежде всего, в области пищевых технологий и биомедицине. Для увеличения механической прочности и эластичности биоматериалов на основе полисахаридных гелей проводят сшивку биополимеров с образованием прочной сетчатой структуры. Использование биологически активных фенолов в сочетании с оксидазами обеспечивает не только получение кросс-сшитых биополимеров, но и позволяет создавать функциональные материалы с антиоксидантной активностью. Феруловая кислота является представителем оксикоричных кислот - фенольных компонентов растений. При окислении феруловой кислоты лакказами образуется промежуточный феноксильный радикал, который способен участвовать как в реакциях с функциональными группами биополимеров, так и формировать олиго- и полимерные структуры, что обеспечивает кросс-сшивку полисахаридов при участии этих соединений. В обзоре рассматриваются различные аспекты катализируемого лакказой получения гидрогелей на основе полисахаридов и феруловой кислоты. Мы кратко описали роль феруловой кислоты в природе и лакказ-катализируемых реакциях кросс-сшивки биополимеров. Предполагается, что данный обзор предоставит читателю подробную информацию о различных стратегиях реакций при участии лакказ и природных фенолов (на примере феруловой кислоты), которые могут быть применены для получения различных биоматериалов с индивидуальными свойствами.
В работе рассмотрены основные этапы развития метода электрохимической эксфолиации графита. Проанализированы особенности образования графитовых интеркаляционных соединений с различными классами химических веществ. Систематизированы обзорные статьи, посвященные процессам электрохимической эксфолиации графита. Выявлены основные параметры электрохимической эксфолиации графита (природа и концентрация электролита, потенциал эксфолиации), влияющие на структуру и свойства оксида графена. Показано, что с ростом потенциала содержание всех типов кислородсодержащих групп в оксиде графена увеличивается. Использование кислотных электролитов приводит к преимущественному образованию карбоксильных групп. Повышение температуры при проведении электрохимической эксфолиации позволяет получить материал с повышенной электропроводностью.
Издательство
- Издательство
- ТулГУ
- Регион
- Россия, Тула
- Почтовый адрес
- 300012, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 92
- Юр. адрес
- 300012, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 92
- ФИО
- Кравченко Олег Александрович (Ректор)
- E-mail адрес
- info@tsu.tula.ru
- Контактный телефон
- +7 (487) 2352155
- Сайт
- https://tulsu.ru/