Том 59, № 2 (2025)
- Год: 2025
 - Выпуск опубликован: 15.04.2025
 - Статей: 11
 - URL: https://bakhtiniada.ru/0040-3571/issue/view/20526
 
Статьи
Экстракция металлов из нитратных растворов глубоким эвтектическим растворителем ди(2,4,4-триметилпентил)фосфиновая кислота/фенол
Аннотация
				
					3-13
				
						
			
				
				
			
		Исследование взаимосвязи состава водных смесей, содержащих сложные эфиры и спирты, с энергоэффективностью схем разделения
Аннотация
				
					14-32
				
						
			
				
				
			
		Сравнение температурной и ультразвуковой интенсификации сверхкритической флюидной экстракции на примере семян пастернака посевного
Аннотация
				
					33-46
				
						
			
				
				
			
		Использование клеточно-автоматного подхода для создания цифровых двойников иерархических пористых структур
Аннотация
				
					47-57
				
						
			
				
				
			
		Сорбционное разделение смеси катионов ниобий–цирконий
Аннотация
				
					58-64
				
						
			
				
				
			
		Влияние продольной диффузии на технологические параметры барабанной сушилки
Аннотация
				
					65-78
				
						
			
				
				
			
		Структура потока при всплытии одиночного пузырька в жидкости с растворенным поверхностно-активным веществом
Аннотация
				
					79-89
				
						
			
				
				
			
		Концентрационное распределение молекул и частиц в хромсодержащей модельной системе: Fe2Cr2O7-NaCl-H2SO4-H2O при различных температурах процесса электрокоагуляции
Аннотация
С целью очистки воды от хрома (Cr6+)осуществлено термодинамическое моделирование процесса электрокоагуляции в системе Fe–K2Cr2O7–NaCl–H2SO4–H2O при широких пределах изменения температуры (278–300 К). Рассчитаны физико-химические (pH, I, Eh, Cp) и термодинамические (H, S, U, G) параметры системы при установленных оптимальных соотношениях исходных компонентов. С учетом расчетных данных проведено экспериментальное исследование и выявлено влияние на процессы электрокоагуляции: рН, силы тока, вида и концентрации электролитов. Установлено концентрационное распределение отдельных молекул и частиц (катионы, анионы), в том числе: Cr2+, Cr3+, CrO+, CrOH2+, Fe+,FeOH+, FeOH2+в растворе, и тем самым исключено применение ионной хроматографии в аналитических целях. Составлена диаграммаEh-pH с указанием полей присутствия различных форм хрома, и получена формула для расчета величины окислительного-восстановительного потенциала в зависимости от рН раствора. Показано, чтоEh> 0, т. е. среда окислительная, и отмечено образование Cr3+в концентрированном растворе (I> 0.8). В процессе электрокоагуляции достигнуто связывание серы и железа в виде FeS2и с последующим получением Fe(ОН)3и соосаждением Cr(OH)3. Степень очистки воды от хрома составила более 97% (уменьшение Cr6+в воде от 100 мг/л до 2.29–2.30 мг/л).
				
					90-99
				
						
			
				
				
			
		Математическое моделирование процесса бинарной коалесценции капель водонефтяной эмульсии
Аннотация
				
					100-110
				
						
			
				
				
			
		Экспериментальное исследование кинетики реакции соляной кислоты с карбонатными породами при термобарических условиях пласта
Аннотация
				
					111-120
				
						
			
				
				
			
		Метод построения моделей для оценки показателей качества продуктов колонны фракционирования в условиях малого объема данных аналитического контроля
Аннотация
				
					121-137
				
						
			
				
				
			
		
						
						
						
					
						
									

