ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Магнитные аэрогели на основе восстановленного оксида графита – сорбенты канцерогенного соединения K2Cr2O7

Код статьи
10.31857/S0207401X24120099-1
DOI
10.31857/S0207401X24120099
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 43 / Номер выпуска 12
Страницы
95-105
Аннотация
Изучена зависимость сорбции дихромата калия аэрогелями на основе восстановленного оксида графита и суперпарамагнитных наночастиц оксида железа (rGO ⋅ Fe3O4) от массы сорбента, pH среды и температуры. Показано, что для увеличения сорбции дихромата калия магнитным аэрогелем rGO ⋅ Fe3O4 процесс лучше проводить при комнатной температуре в средах со значениями рН
Ключевые слова
восстановленный оксид графита магнитные наночастицы сорбция дихромат калия
Дата публикации
14.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
1

Библиография

  1. 1. Нескоромная Е.А., Бабкин А.В., Захарченко Е.А. и др. // Хим. физика. 2023. T. 42. № 7. С. 79.
  2. 2. Brodie B.C. // Phil. Trans. R. Soc. Lond. 1859. V. 149. P. 249.
  3. 3. Gao H., Duan H. // Biosens. Bioelectron. 2015. V. 65 P. 404.
  4. 4. Hummers W.S., Offeman R.E. // J. Amer. Chem. Soc. 1958. V. 80. № 6. P. 1339.
  5. 5. Marcano D.C., Kosynkin D.V., Berlin J.M. et al. // ACS Nano. 2010. V. 4. № 8. P. 4806.
  6. 6. Chen W., Yan L. // Nanoscale. 2011. V. 3. P. 3132.
  7. 7. Kondratowicz I., Żelechowska K., Nadolska M. et al. // Colloids Surf., A. 2017. V. 528. P. 65.
  8. 8. Иони Ю.В., Воронов В.В., Наумкин А.В. и др. // ЖНХ. 2015. Т. 60. № 6. С. 783.
  9. 9. Ioni Yu., Buslaeva E., Gubin S. // Mater. Today. V. 3. 2016. P. 209.
  10. 10. Magdalena A.G., Silva I.M.B., Marques R.F.C. et al. // J. Phys. Chem. Solids. 2018. V. 113. P. 5.
  11. 11. Zhao D., Zhang Q., Xuan H. al. // J. Colloid Interface Sci. 2017. V. 506. P. 300.
  12. 12. Yang Y., Zhao Y., Sun Sh. et al. // Materials Res. Bull. 2016. V. 73. P. 401.
  13. 13. Ren M., Yang M., Liu W. et al. // Electrochim. Acta. 2016. V. 194. P. 219.
  14. 14. Fana J.-P., Zhenga B., Qina Y. et al. // Appl. Surf. Sci. 2016. V. 364. P. 332.
  15. 15. Li Y., Zhang R., Tian X. et al. // Ibid. 2016. V. 369. P. 11.
  16. 16. Wang Y., Jin Y., Zhao Ch. et al. // Ibid. 2018. V. 458. P. 1035.
  17. 17. Othman N.H., Alias N.H., Shahruddin M.Z. et al. // J. Environ. Chem. Engin. 2018. V. 6. P. 2803.
  18. 18. Mishra Sh., Yadav A., Verma N. // Chem. Engin. J. 2017. V. 326. P. 987.
  19. 19. Dahaghin Z., Mousavi H.Z., Sajjadi S.M. // J. Mol. Liq. 2017. V. 231. P. 386.
  20. 20. Zhao D., Zhang Q., Xuan H. et al. // Appl. Surf. Sci. 2018. V. 444. P. 691.
  21. 21. Бабкин А.В., Нескоромная Е.А., Бураков А.Е., Буракова И.В. // Вест. ТГТУ. 2018. Т. 24. № 1. С. 79.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека