Труды КНЦ (Технические науки вып.1/2025(16))
Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Технические науки. 2025. Т. 16, № 1. С. 22-26. Transactions of the Kola Science Centre of RAS. Series: Engineering Sciences. 2025. Vol. 16, No. 1. P. 22-26. Выводы Получены и охарактеризованы металлорганические каркасные структуры, проявляющие высокую сорбционную эффективность по отношению к катионам редкоземельных элементов, находящихся в водном растворе. Показаны особенности использования моделей Ленгмюра и ТОМЗ при описании рассматриваемых в работе сорбционных процессов. Рассчитаны параметры адсорбции ионов Nd3+и Бг3+в присутствии материала Co2+:Im 1:4 (сольвотермальный синтез) из соответствующих водных растворов. Список источников 1. ЮшинаТ. И., ПетровИ. М., Черный С. А., ПетроваА. И. Обзор технологий переработки сырья редкоземельных металлов (РЗМ) на действующих предприятиях // Обогащение руд. 2020. № 2. С. 46-51. 2. Иванец Д. В., Тананаев И. Г., Сарычев Г. А. Извлечение редкоземельных элементов из отработавшего ядерного топлива // Цветные металлы. 2012. № 3. С. 66-72. 3. Тер-Оганесянц А. К., Анисимова Н. Н., Шестакова Р. Д. и др. Гидрометаллургическая технология переработки электролитных шламов с получением высокоселективных концентратов платиновых металлов // Цветные металлы. 2005. № 10. С. 69-72. 4. Федосеев И. В., Баркан М. Ш. Гидрокарбонильная технология переработки бедных промпродуктов на богатые селективные концентраты платиновых металлов // Цветные металлы. 2014. № 8 (860). С. 42-45. 5. Чикинева Т. Ю., Зиновьева И. В., Уварова Е. С. и др. Экстракция металлов из нитратных растворов глубоким эвтектическим растворителем ди(2,4,4-триметилпентил)фосфиновая кислота/фенол // Теоретические основы химической технологии. 2025. Т. 59, № 2. С. 3-13. 6. Заходяева Ю. А., Зиновьева И. В., Вошкин А. А. Глубокий эвтектический растворитель на основе диалкилфосфиновой кислоты в экстракции Nd(III) // Цветные металлы и минералы — 2024 : сборник тезисов докладов двенадцатого международного конгресса (Красноярск, 09-13 сентября 2024 г.). Красноярск: Научно-инновационный центр, 2024. С. 1011-1012. 7. Koifman O. I., Ageeva T. A., Beletskaya I. P. et al. Macroheterocyclic Compounds—a Key Building Block in New Functional Materials and Molecular Devices // Macroheterocycles. 2020. V. 13, No. 4. P. 311-467. 8. Вашурин А. С., Бобров А. В., Ботнарь А. А. и др. Химия жидкофазных систем и функциональных материалов на основе координационных соединений линейных и циклических полипирролов // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2023. Т. 66, № 7. С. 76-97. 9. Basova T. V., BelykhD. V., Vashurin A. S. et al. Tetrapyrrole Macroheterocyclic Compounds. Structure-Property Relationships // Journal of Structural Chemistry. 2023. V. 64, No. 5. P. 766-852. 10. Yingming Chen, Fei Gao, Yali Li, Dong Zeng, et al. Recent advances in the synthesis and biomedical applications of multifunctional organic frameworks (MOFs, COFs, HOFs): A review // J. Alloys and Compounds. 2025. V. 1030. a. n. 180923. 11. Butova V. V., Soldatov M. A., Guda A. A., Lomachenko K. A., Lamberti C. Metal-Organic Frameworks: Structure, Properties, Synthesis, and Characterization // Russ. Chem. Rev. 2016. V. 85. P. 280-307. 12. Khan S. N., Zhao M., Abbas F., Enujekwu F. M. Engineering strategies and structural-property relationships of metal- organic frameworks (MOFs) toward enhanced CO 2 adsorption// Chem. Eng. Sci. 2026. V. 320, Part C. a. n. 122626. 13. Yuting Yang, Yu Yang, Xiaoman Zhang, Lingxue Li, et al. A hierarchically porous MOF engineered via chelation- etching for high-capacity selective dye adsorption // J. Solid State Chem. 2025. V 352. a. n. 125609. 14. Mubarak A. S., Salih S. S., Kadhom M., Ghosh T. K. Removal of heavy metals from contaminated water using Metal-Organic Frameworks (MOFs): A review on techniques and applications // Mat. Sci. Eng.: B. 2025. V 315. a. n. 118105. 15. Карасева А. А., Диалло А., Филиппов Д. В., Вашурин А. С. Синтез и морфологические особенности материалов на основе соединений железа(ІІІ) и кобальта(ІІ) // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2025. Т. 68, № 1. С. 77-84. 16. Filippov D. V. Amadou D., Erzunov D. A., Vashurin A. S. Co(II) - MOF Based Materials for Lanthanide Ions Sorption Processes // SSRN. 2025. DOI 10.2139/ssrn.5039770. References 1. Yushina T. I., Petrov I. M., Cherny S. A., Petrova A. I. Obzor tekhnologii pererabotki sirya redkozemelnikh metallov (RZM) na deistvuyushchikh predpriyatiyakh [Overview of processing technologies for the raw materials of rare-earth metals (REM) at existing enterprises]. Obogashchenie Rud [Mineral processing Journal], 2020, No 2, pp. 46-51. (In Russ.). 2. Ivanets D. B., Tananaev I. G., Sarychev G. A. Izvlechenie redkozemelnikh elementov iz otrabotavshego yadernogo topliva [Extraction of rare-earth elements from spent nuclear fuel]. Tsvetnie metalli [Non-Ferrous Metals], 2012, No 3, pp. 66-72. (In Russ.). © Вашурин А. С., 2025 25
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz