NO138472B - Adsorpsjonsmiddel for bruk i kunstig nyre av resirkulasjonstypen - Google Patents

Adsorpsjonsmiddel for bruk i kunstig nyre av resirkulasjonstypen Download PDF

Info

Publication number
NO138472B
NO138472B NO740653A NO740653A NO138472B NO 138472 B NO138472 B NO 138472B NO 740653 A NO740653 A NO 740653A NO 740653 A NO740653 A NO 740653A NO 138472 B NO138472 B NO 138472B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
gel
activated carbon
aluminum oxide
oxide gel
adsorbent
Prior art date
Application number
NO740653A
Other languages
English (en)
Other versions
NO138472C (no
NO740653L (no
Inventor
Masatake Hori
Shintaro Kikuchi
Original Assignee
Takeda Chemical Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Takeda Chemical Industries Ltd filed Critical Takeda Chemical Industries Ltd
Publication of NO740653L publication Critical patent/NO740653L/no
Publication of NO138472B publication Critical patent/NO138472B/no
Publication of NO138472C publication Critical patent/NO138472C/no

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
    • A61M1/36Other treatment of blood in a by-pass of the natural circulatory system, e.g. temperature adaptation, irradiation ; Extra-corporeal blood circuits
    • A61M1/3679Other treatment of blood in a by-pass of the natural circulatory system, e.g. temperature adaptation, irradiation ; Extra-corporeal blood circuits by absorption
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
    • A61M1/14Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators ; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for hemofiltration or pheresis
    • A61M1/16Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators ; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for hemofiltration or pheresis with membranes
    • A61M1/1694Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators ; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for hemofiltration or pheresis with membranes with recirculating dialysing liquid
    • A61M1/1696Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators ; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for hemofiltration or pheresis with membranes with recirculating dialysing liquid with dialysate regeneration

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse angår et adsorpsjonsmiddel for bruk i en kunstig nyre av resirkulasjonstypen og med hvilket man kan fjerne urinvei-avfallsstoffer, som bl.a. kreatinin, urin-
syre, fosfater etc, fra en dialysert væske i en kunstig nyre av resirkulasjonstypen.
De adsorpsjonsmidler som kan brukes for dette formål
må kunne adsorbere alle de vesentlige urinveis-avfallsstoffer. Blant disse finner man kreatinin, urinsyre, metyllguanidin, fenoler, fosfater og mellommolekylære forbindelser (middle molecules) med resp. molvekter mellom ca. 500 og 2000.
Selv om man som adsorpsjonsmiddel har brukt aktivert karbon, er de fleste uorganiske ioner bare i relativt liten grad adsorbert på aktivkullet. Blant disse uorganiske ioner an-tar man at særlig fosfatet har innvirkning på metabolismen til kalsium når førstnevnte forekommer i overskudd i kroppsvæsken,
og fører til bensykdommer, paratyroid-hypertrofi og andre syk-dommer, særlig hos relativt unge mennesker.
Man har foreslått å bruke et adsorpsjonsmiddel som inneholder aktivert karbon og aluminiumoksyd, fremstilt ved brenning (kalsinering) av aluminiumhydroksyd, men dette adsorpsjonsmiddel kan neppe betraktes som særlig effektivt for å fjerne uorganiske fosfater fra dialysatet, og er derfor langt fra til-fredsstillende for praktisk bruk.
Man har nå overraskende funnet at et adsorpsjonsmiddel
som inneholder aktivert karbon og aluminiumoksyd i gel-form, særlig som en blanding, viser meget gode egenskaper med hensyn på adsorpsjon fra den dialyserte væske av organiske urin-avfalls-stof f er, samt uorganiske fosfater. Denne oppdagelse er basert på at man har funnet at aluminiumoksydgel, når det benyttes i
kombinasjon med aktivert karbon, kan fjerne det skadelige fosfat, mens det aktiverte karbons egen adsorpsjons-affinitet for organiske urin-avfallsstoffer, ikke derved nedsettes.
Ifølge foreliggende oppfinnelse er det således tilveie-brakt et adsorpsjonsmiddel for bruk i kunstig nyre av resirkulasjonstypen, og dette middel er kjennetegnet ved at det i det vesentlige består av aktivert karbon og en aluminiumoksydgel, hvor forholdet mellom aktivert karbon og aluminiumoksydgel er fra 10:1 til 10:10, beregnet på vekt, idet aluminiumoksydgelen er fremstilt på i og for seg kjent måte ved nøytralisering av en vandig oppløsning av et aluminiumsalt ved tilsetning av alkali, fjerning av det dannede salt og andre oppløste stoffer ved vasking med vann for oppnåelse av en aluminiumoksydsol, oppvarming av nevnte sol i et hydrofobt medium for aldring til en gel, tørking av gelen og kalsinering ved en temperatur i området 500-600°C, og ved at aluminiumoksydgelen inneholder silisiumdioksyd i en mengde på 0-30 vekt-%, og har en partikkel-størrelse i området 10-200 mesh, fortrinnsvis 16-100 mesh.
Det benyttede aktiverte karbon kan være av forskjellige kjente typer, men dampaktivert karbon på basis av sagflis, kull, kokosnøttskall etc. er særlig effektivt. Det aktiverte karbon kan være i en hvilken som helst pulverisert, pellet- og knust form, men knust karbon foretrekkes idet man oppnår tilstrekkelig stivhet for produktet, hvilket er en viktig egenskap til å forhindre innløp av fint støv, og også.for å oppnå et tilstrekkelig stort overflateareal som virker ved adsorpsjonen. Kornstørrelsen til det aktiverte karbon ligger fortrinnsvis mellom 10 og 200 mesh (ifølge japansk farmakopø, forkortet J.P.). Når det gjelder adsorpsjonsevnen, bør karbonet fortrinnsvis kunne adsorbere minst 8 5% kreatinin og urinsyre, når disse stoffer brukes som typiske metabolske avfallsstoffer ved forsøk. (Forsøket gjennomføres på lignende måte som beskrevet i eksperimentet.)
De aluminiumoksyd som fremstilles ved kalsinering av aluminiumhydroksyd er ikke av geltypen. Denne typen aluminiumoksyd er i praksis ubrukbar for fjerning av uorganisk stoff inklusive fosfater, selv når den brukes sammen med aktivert karbon.
Man har gjennomført undersøkelser angående dette, og funnet at aluminiumoksyd i gelform er meget effektiv for fjerning av uorganisk stoff, inklusive fosfater, og videre at denne type aluminiumoksyd er helt uten de tidligere nevnte ulemper.
Aluminiumoksydgel, som kan-benyttes i henhold til oppfinnelsen, kan fremstilles ved å nøytralisere en vandig opp-løsning av et aluminiumsalt (f.eks. aluminiumsulfat, aluminium-klorid eller et annet mineralsyresalt) ved tilsetning av alkali (f.eks. ammoniakk, kalsiumkarbonat, etc), og det dannede saltet og moderluten fjernes ved vasking med vann under dannelse av fast aluminiumoksyd, en aluminiumoksyd-sol, og denne sol holdes 1 et hydrofobt medium (f.eks. hydrokarboner, halogenerte hydrokarboner, boreolje etc) under oppvarming (f.eks. 70°C til 100°C) , hvilket gjør at aluminiumoksydet modner til en gel som endelig tørkes. Opptil 30% silisiumoksyd kan tilsettes under ovenstående prosess.
Fremgangsmåten for fremstilling av aluminiumoksyd i gel-form, beskrives konkret som eksempel i "Journal of the Petroleum Society" (Sekiyu Gakkai Shi 8, 604 (1965)), U.S. patent nr. 3.330.774 og 3.183.194. Aluminiumoksydgel fåes f.eks. som
"NEOBEAD".
Jo finere aluminiumoksydgelens korn er, jo større er adsorpsjonsvirkningen overfor fosfater, men for ikke å hindre sirkulasjon av dialysat, ligger kornstørrelsen mellom 10 og 200 mesh (J.P.), og fortrinnsvis mellom 16 og 100 mesh. Siden disse partikkelstørrelser er slik at den indre fase i hvert korn er en gel-lignende bundet struktur, har kornene en meget høy stivhet, opptil 80 til 120 kg/korn, slik at tendensen for kornene til å bryte sammen og knuses under bruk er minimal, dvs. at denne korntype ikke knuses i det hele tatt. På grunn åv at hvert korn er gelaktig og har en indre porøsitet av molekyl-dimensjoner, er adsorpsjonsevnen for fosfat meget større enn andre markeds-
førte typer av aluminiumoksyd, til tross for størrelse og stivhet .
Den mengde aktivert karbon og aluminiumoksydgel som bør brukes i en kunstig nyre av den aktuelle typen, avhenger av syk-dommens art og alvor, og av antall dialysekretser. Generelt velges imidlertid mengdene ut fra de mengder kreatinin (1 til 2 g), urinsyre (0,5 til 1 g) og fosfat (1 til 1,5 g, regnet som fosfor) som daglig utskilles av mennesket. Siden aktivert karbon imidlertid også kan adsorbere slik urin-avfallsstoffer som metylguanidin, fenoler, såkalte midlere molekyler og urotoksiner, med hittil ukjent struktur, samt kreatinin og urinsyre, er det gunstig å benytte 3 til 10 ganger-den teoretisk nødvendige mengde aktivert karbon. Forholdet mellom aktivert karbon og aluminiumoksydgel er, som nevnt, fra 10:1 til 10:10, og er fortrinnsvis 10:2 til 10:4, for hver dialyse. Mengden aktivert karbon som sådann, ligger på 100 til 1000 g, fortrinnsvis 200 til 500 g, og mengden aluminiumoksydgel på 100 til 1000 g, fortrinnsvis 200 til 500 g/behandling resp. for hver dialyse.
Adsorpsjonsmidlet for foreliggende oppfinnelse pakkes
i en kolonne eller en hylse som dialysatet renner gjennom og urinavfallsstoffer blir da adsorbert.
Det utstyr som adsorpsjonsmidlet i henhold til foreliggende oppfinnelse skal brukes sammen med, kan være av en hvilken som helst type som har et.organ for resirkulering av dialysatet. En kolonne eller kolonner som fylles med disse adsorpsjonsmidler innsettes i et egnet sted i kretsen, slik at dialysatet som inneholder utskillingsstoffer, kan strømme gjennom denne eller disse kolonner og adsorberes. Dialyseapparatet som brukes i forbindelse med oppfinnelsen kan f.eks. være av merkene Kiil, Kolff, hulfiber-typen eller andre typer.
For videre forklaring av oppfinnelsen, følger neden-stående eksperimenter og eksempler.
Eksperiment 1
Fremstilling av kontrolloppløsning for eksperimentet
Man lager en oppløsning i vanri av følgende stoffer:
20,253 g/dl NaCl
0,522 g/dl KC1
0,643 g/dl CaCl2-2H20
0,534 g/dl MgCl2'6H20
15,718 g/dl CH3COONa-3H20
7,0 g/dl glukose
fortynnes med vann til 3 5 ganger volumet.
Til denne fortynnede oppløsning settes 5 mg/dl kreatinin, 5 mg/dl urinsyre og 34,6 mg/dl Na2HPC>4 • 12H20, (3 mg/dl regnet som fosfor).
Fremstilling av eksperiment- forbindelser ( I)
(I)-(i) aktivert karbon, (knust karbon, 28 til 80 mesh (J.P.)) (0,5)
(I)-(ii) aluminiumoksyd av ikke-geltype, (0,2 g)
(I)-(iii) aluminiumoksyd av geltype ("NEOBEAD-C") inneholdende 0% silisiumoksyd, (0,2 g) (I)-(iv) aluminiumoksyd av ikke-geltype (samme som ovenfor (ii)), (0,2 g) og aktivert karbon (samme som ovenfor (i)),
(0,5 g)
(I) -(v) aluminiumoksyd av geltype (samme som ovenfor (iii)), (0,2 g) og aktivert karbon (samme som ovenfor (i)),
(0,5 g).
Eksperimentmetodé
Til 30 ml av hver av oppløsningene av kontrolloppløsning, tilsettes de resp. forbindelser ovenfor. Blandingene rystes ved 3 7°C i 15 timer slik at kreatinin, urinsyre og Na^PO^ adsorberes på de resp. stoffer i så høy grad som mulig.
Det ikke-adsorberte kreatinin måles som beskrevet av
R.J. Henry, Clinical Chemistry 12, 278-302 (1966) (Calorimetry), og den ikke-adsorberte urinsyre måles som beskrevet av Wendell T. Caraway et al. Standard Methods of Clinical Chemistry 4, 23 9-
247 (1963) (Calorimetry), og rest-fosfat (overført til fosfor) måles som beskrevet av C.H. Fiske og Y. Subbarow i Journal of Biological Chemistry 66, 375-400 (1925).
Eksperiment 2
Fremstilling av kontrolloppløsning for eksperimentet
Samme som eksperiment 1.
Fremstilling av eksperiment- forbindelser( II) som adsorpsjonsmiddel (II) -(i) Aluminiumoksydgel "NEOBEAD-DL" inneholdende 10 vekt-% silisiumoksyd, (0,2 g), samt aktivert karbon (samme
som (I)-(ii), (0,5 g) (II)-(ii) Aluminiumoksydgel "NEOBEAD" inneholdende 30 vekt-% silisiumoksyd, (0,2 g), samt aktivert karbon (samme som (I)-(i), (0,5 g)..
Eksperimentmetode
Som eksperiment 1.
Resultatene av eksperiment 1 og 2 vises i tabell 1.
Av ovenstående eksperimenter ser man at adsorpsjonsevnen for adsorpsjonsmiddel i form av aluminiumoksydgel og aktivert karbon er meget mer effektivt enn de resp. adsorpsjonsmidler av aktivert karbon, aluminiumoksydgel og kombinasjon-en' aluminiumoksyd av ikke-gel typen og aktivert karbon.
Derfor er adsorpsjonsmiddel i form av en kombinasjon
av aluminiumoksydgel og aktivert karbon meget egnet som adsorpsjonsmiddel i kunstig nyre.
Eksempel 1
Tre hunder (kroppsvekt: ca. 10 kg) hos hvilke man har indusert eksperimentell uremi ved urinvei-overbinding, behandles ved hjelp av en kunstig nyre av resirkulasjons-typen og man måler forandringene i konsentrasjonen av kreatinin, urinsyre og fosfater (omregnet til fosfor-konsentrasjon) med mellomrom under dialysen.
Di a..ysebetingelsene:
a) dialysevæske: 7,5, ("AK-Solita"), samme oppløsning som "vandig oppløsning for eksperiment 1, fremstilling av kontrolloppløsning"-, fortynning 1:35, 37°C
b) Dialyse-trykk: -90 mmHg
c) Dialysatets sirkulasjonshastighet: 300-400 ml/min.
d) Adsorpsjonsmidler:
i) bare aktivert karbon (150 g) ii) aktivert karbon, (pulverisert karbon, 28 til 80 mesh (J.P.)) (150 g), pluss aluminiumoksydgel ("NEOBEAD-DL" inneholdende 10 vekt-% silisiumoksyd), (90 g). Adsorpsjonsmidlene fylles på.en kolonne, ca. 80 cm i diameter. e) Anvendt utstyr: DIFAK-prototyp kunstig nyre av resikrulasjonstypen f) Membran: Markedsført hulfibermémbran (kunstig nyre modell-3, av hulfiber-typer).
Resultatene er vist på fig. 1,2 og 3. - • Målingene er foretatt som i ovenstående eksperiment.
Konsentrasjonene av kreatinin og urinsyre i dialysatet
er drastisk redusert i begge tilfeller ved bruk av aktivert, karbon alene og ved bruk av aktivert karbon, samt aluminium-, oksydgel, sammenlignet med kontrollprøven, hvilket viser disse adsorpsjonsmidlenes virkningsgrad. Når det gjelder fosfat, vil bruk av aktivert karbon alene bare føre til svake reduksjoner sammenlignet med kontrollprøven, men de reduksjoner, som man oppnår ved å benytte en kombinasjon av aktivert karbon og aLuminiumoksydgel er større, hvilket klart viser den store virkning av adsorpsjonsmidlet i henhold til oppfinnelsen.
På de vedlagte figurer viser fig. 1 adsorpsjonsevnen overfor fosfat (omregnet til fosfor-konsentrasjon) i dialyse-væsken, fig. 2 viser adsorpsjonen for kreatinin fra dialyse- . væsken og fig. 3 viser adsorpsjonen for urinsyre.fra dialyse-, væsken..-
På disse figurer betegner symbolet -A-, -x- og -o-f ølgende: •
-A-: Adsorps jonsmidlet består av aktivert .karbon, f
-x-: Adsorpsjonsmidlet består av en blanding åv aktivert karbon
og aluminiumoksydgel.
-o-: Kontrollprøve. '■ " "mg %" betyr "mg i 10 0 ml oppløsning." ~" , .

Claims (1)

  1. Adsorpsjonsmiddel for.bruk.i kunstig, nyre - av resirkulasjonstypen, karakteriser, t ved. at det i det vesentlige består av aktivert karbon dg. en aluminiumoksydgel, hvor forholdet mellom aktivert karbon og aluminiumoksydgel er fra 10:1 til 10:10, beregnet på vekt, idet aluminiumoksydgelen er fremstilt på i og for seg kjent måte ved nøytralisering av en vandig oppløsning av et aluminiumsalt ved tilsetning av alkali, fjerning av det dannede salt og andre oppløste stoffer ved vasking med vann for oppnåelse av en aluminiumoksydsol, oppvarming av nevnte sol i et hydrofobt medium for aldring til en gel, tørking av gelen og kalsinering ved en temperatur i området 500-600°C, og ved at aluminiumoksydgelen inneholder silisiumdioksyd i en mengde på 0-30 vekt-%, og har en partikkel-størrelse i området 10-200 mesh, fortrinnsvis 16-100 mesh.
NO740653A 1973-02-27 1974-02-26 Adsorpsjonsmiddel for bruk i kunstig nyre av resirkulasjonstypen NO138472C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2350873A JPS564271B2 (no) 1973-02-27 1973-02-27

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO740653L NO740653L (no) 1974-08-28
NO138472B true NO138472B (no) 1978-06-05
NO138472C NO138472C (no) 1978-09-13

Family

ID=12112388

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO740653A NO138472C (no) 1973-02-27 1974-02-26 Adsorpsjonsmiddel for bruk i kunstig nyre av resirkulasjonstypen

Country Status (7)

Country Link
JP (1) JPS564271B2 (no)
DE (1) DE2408325C2 (no)
DK (1) DK143786C (no)
FR (1) FR2218904B1 (no)
GB (1) GB1461634A (no)
IT (1) IT1009181B (no)
NO (1) NO138472C (no)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL7703937A (nl) * 1977-04-12 1978-10-16 Organon Teknika Bv Inrichting voorzien van een sorbent voor het zuiveren van bloed; een voor orale toepassing geschikt sorbent en een werkwijze voor vervaar- diging van het sorbent.
US4358376A (en) * 1979-10-29 1982-11-09 Terumo Corporation Apparatus for detoxifying body fluid

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1397950A (fr) * 1964-01-24 1965-05-07 A D S Chemical Company Procédé de préparation de nouveaux adsorbants et adsorbants ainsi obtenus
US3463728A (en) * 1967-04-28 1969-08-26 Us Health Education & Welfare Dialysate capacity augmentation process

Also Published As

Publication number Publication date
JPS49112491A (no) 1974-10-26
JPS564271B2 (no) 1981-01-29
NO138472C (no) 1978-09-13
DK143786C (da) 1982-03-29
DE2408325C2 (de) 1983-06-01
FR2218904A1 (no) 1974-09-20
NO740653L (no) 1974-08-28
FR2218904B1 (no) 1977-09-23
DE2408325A1 (de) 1974-10-03
DK143786B (da) 1981-10-12
IT1009181B (it) 1976-12-10
GB1461634A (en) 1977-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wen et al. application of zeolite in removing salinity/sodicity from wastewater: A review of mechanisms, challenges and opportunities
US5587084A (en) Method of removing organic contaminants from air and water with organophilic, quaternary phosphonium ion-exchanged smectite clays
Ellis et al. Removal of geosmin and methylisoborneol from drinking water by adsorption on ultrastable zeolite-Y
ES2804448T3 (es) Adsorbentes zeolíticos en forma de agregados, su método de preparación y usos de los mismos
CN100542973C (zh) Mg-Al水滑石在去除水中四环素方面的应用
US4036747A (en) Adsorbent for recycling artificial kidney
CN106853362B (zh) 一种吸附氟的壳聚糖/氢氧化铝复合吸附剂的制备方法
US5401417A (en) Selective adsorption of organic material from water by modified clays
Gupta et al. Experimental, kinetic, equilibrium and regeneration studies for adsorption of Cr (VI) from aqueous solutions using low cost adsorbent (activated flyash)
Yao et al. High adsorption selectivity of zeolite X in the binary ionic system of Cu (II) and Zn (II)
NO138472B (no) Adsorpsjonsmiddel for bruk i kunstig nyre av resirkulasjonstypen
Gad et al. Modification of silica nanoparticles by 2, 4-dihydroxybenzaldehyde and 5-bromosalicylaldehyde as new nanocomposites for efficient removal and preconcentration of Cu (ii) and Cd (ii) ions from water, blood, and fish muscles
CA2553733A1 (en) Process for producing lactoperoxidase
US20220118420A1 (en) Alkaline-treated zeolite based sorbent device, and use for heavy metal removal
CA3193775A1 (en) Process for removing lead ions from bodily fluids
CN100503458C (zh) 天然矿物海水淡化离子交换剂
Shen Removal of dissolved organic matter from water by adsorption-flocculation using organobentonite
Hamdi et al. Retention of fluoride from industrial acidic wastewater and NaF solution by three Tunisian clayey soils
SU1142160A1 (ru) Способ получени сорбента
US11577014B2 (en) Process for removing strontium ions from bodily fluids using metallate ion exchange compositions
Aliyu Application of kaolin-based synthesized zeolite membrane systems in water desalination
RU2077050C1 (ru) Способ повышения сорбционной активности цеолитсодержащей породы
WO2021007066A1 (en) Process for removing hg2+ from bodily fluids
RU93050098A (ru) Способ получения сорбента и способ его применения
Leone et al. Thermodynamics of clay minerals-humic acids interaction