Труды КНЦ. Технические науки. – 2026. - № 1
Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Технические науки. 2026. Т. 17, № 1. С. 52-58. Transactions of the Kola Science Centre of RAS. Series: Engineering Sciences. 2026. Vol. 17, No. 1. P. 52-58. это наблюдали, например, авторы [Li et al., 1999] при введении в раствор железосодержащего шлака. В нашем случае простая качественная реакция на железо (реакция с роданидом аммония) не обнаружила переход ионов железа в раствор. Кроме того, результаты рентгеновского энергодисперсионного анализа образцов после эксперимента с динитрофенолом позволяют утверждать, что содержание железа после процессов окисления не уменьшилось. Возможно, мы имеем дело с гомогенно-гетерогенным процессом: генерирование радикальных частиц протекает на поверхности хризотила, а окисление динитрофенола этими радикалами — в объеме. Скорость процесса и глубина превращения динитрофенола зависят от рН раствора. Для подтверждения этого проводили эксперимент, в котором раствор подкисляли несколькими каплями ортофосфорной кислоты до рН = 3 ,5 -4 . При подкислении скорость процесса существенно возрастала и степень превращения увеличивалась более чем на 40 % (рис. 4). Рис. 3. Влияние перемешивания на окислительный процесс в системе динитрофенол — пероксид водорода — хризотил Fig. 3. The effect of stirring on the oxidation process in the dinitrophenol—hydrogen peroxide—chrysotile system Рис. 4. Влияние подкисления на окислительный процесс в системе динитрофенол — пероксид водорода — хризотил Fig. 4. The effect of acidification on the oxidation process in the dinitrophenol—hydrogen peroxide—chrysotile system Концентрация пероксида водорода также оказывает заметное влияние на скорость деструкции 2,4-динитрофенола. Как видно из данных, представленных на рис. 5, с увеличением содержания пероксида монотонно растет степень превращения динитрофенола. При низких концентрациях пероксида водорода в системе даже на пятые сутки степень превращения динитрофенола не достигает и 50 %. Оптимальной является концентрация пероксида водорода 0,413 моль/л. Ее и использовали в дальнейших экспериментах. Полученные результаты однозначно свидетельствуют о способности хризотила инициировать окислительно-деструктивные процессы в системе, содержащей пероксид водорода и 2,4-динитрофенол. Можно было ожидать, что эту реакцию удастся использовать как модельную для сравнения свободнорадикальной активности различных магнийсиликатных материалов. Было изучено поведение в модельной реакции нескольких образцов магнийсиликатов, имеющих принципиально различное строение и содержание железа. Предполагалось, что они будут оказывать различное воздействие на раствор 2,4-динитрофенола в присутствии пероксида водорода. Как и в предыдущих экспериментах, к раствору динитрофенола добавляли равные навески исследуемых образцов и пероксид водорода концентрации 0,413 моль/л. На рисунке 6 представлены кинетические кривые окисления динитрофенола в присутствии крокидолита, лизардита и хризотила. Можно видеть, что крокидолит вызывает наиболее глубокое окисление динитрофенола, хризотил с ним сопоставим, а реакционная способность лизардита гораздо ниже. При анализе результатов, полученных с использованием различных силикатных материалов, можно отметить, что в целом они соответствуют существующим представлениям о свободнорадикальной © Гудкова Е. А., Устинова М. Н., Лебедева О. Е., 2026 5 5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz