RU2163505C1 - Способ получения сорбентов радионуклидов - Google Patents

Способ получения сорбентов радионуклидов Download PDF

Info

Publication number
RU2163505C1
RU2163505C1 RU2000105018A RU2000105018A RU2163505C1 RU 2163505 C1 RU2163505 C1 RU 2163505C1 RU 2000105018 A RU2000105018 A RU 2000105018A RU 2000105018 A RU2000105018 A RU 2000105018A RU 2163505 C1 RU2163505 C1 RU 2163505C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
straw
sorbent
radionuclides
sorbents
sorption
Prior art date
Application number
RU2000105018A
Other languages
English (en)
Inventor
А.П. Карманов
Л.С. Кочева
И.И. Шуктомова
Original Assignee
Институт химии Коми научного центра Уральского отделения РАН
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 Институт химии Коми научного центра Уральского отделения РАН filed Critical Институт химии Коми научного центра Уральского отделения РАН
Priority to RU2000105018A priority Critical patent/RU2163505C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2163505C1 publication Critical patent/RU2163505C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изготовлению сорбентов из растительного лигноцеллюлозного сырья, которые могут быть использованы для очистки жидких сред (межпластовые воды при нефтедобыче, сельскохозяйственные продукты, в частности молоко), восстановления земель и сельскохозяйственных угодий, загрязненных радионуклидами. Овсяную солому подвергают механическому размолу и затем обрабатывают раствором гидроксида натрия. Механический размол осуществляют на вибрационной мельнице до порошкообразного состояния. Обработку раствором гидроксида натрия концентрацией 0,1 - 2 н. ведут при атмосферном давлении и температуре кипения смеси 100 - 105oC в течение 2 - 5 ч. Способ позволяет получить дешевый, экологически чистый сорбент. 1 табл.

Description

Изобретение относится к изготовлению сорбентов из растительного лигноцеллюлозного сырья, которые могут быть использованы для очистки жидких сред (межпластовые воды при нефтедобыче, сельскохозяйственные продукты), восстановления земель и сельскохозяйственных угодий, загрязненных радионуклидами.
В результате техногенной деятельности человека (атомная энергетика, нефтедобыча, производство минеральных удобрений, добыча и обогащение урансодержащих руд и проч.), кроме того, вследствие геохимических процессов происходит заражение земель, а также природных (поверхностных, межпластовых) и промышленных вод долгоживущими естественными и искусственными радионуклидами. Это наносит существенный экологический ущерб окружающей среде и здоровью человека и животных, а в ряде случаев может привести к чрезвычайным ситуациям и возникновению зон экологического бедствия. В связи с этим создание высокоэффективных сорбентов, позволяющих значительно снизить уровень радиоактивной зараженности водных сред и почв, представляется весьма актуальной в экологическом и, в целом, народнохозяйственном значении.
Известен способ получения сорбента из лигноцеллюлозного сырья, которое предварительно подвергается облучению ионизирующей радиацией до поглощенной дозы 40-200 кГр при температуре 293-323 K, измельчают и частично гидролизуют (РФ патент 2089284).
Известен способ получения сорбентов тяжелых металлов, в том числе радионуклидов и ртути, из опилок различных пород деревьев, которые обрабатывают смесью, содержащей ортофосфорную кислоту, диметилформамид и мочевину, при температуре кипения в течение 2-5 ч (РФ патент 2079359).
Известен способ получения сорбентов радионуклидов и тяжелых металлов из полисахаридсодержащего сырья (растительные отходы или биомасса микроорганизмов), на основе которого готовят суспензию, которую затем обрабатывают паром при избыточном давлении в течение 0,5-4 ч (РФ патент 2062647).
Известен способ получения сорбентов катионов металлов путем окисления азотом, йодной кислотой и др. свекловичного жома (а.с. СССР N 295770, МКИ5 C 08 B 37/06, 1971).
Известен способ получения сорбента для очистки жидких сред, который является продуктом нейтрализации кислотной вытяжки отходов злаковых культур гидроксидом щелочного металла или магния, или аммония, или их карбонатами (РФ заявка на изобретение N 97110331/25, БИ N 36, 27.12.98).
Известен способ получения сорбентов для очистки загрязненных сред от радионуклидов и тяжелых металлов из полисахаридсодержащего сырья (свекловичный жом, солодовые ростки, пшеничные отруби, биомасса мицелиальных грибов Trichoderma или Aspergillus) путем термоокисления измельченного сырья при температуре 300-600oC до потери 70-75% массы с последующим охлаждением для предотвращения золообразования, сушкой и измельчением (РФ патент 2062646).
Недостатком способа являются ограниченность сырьевых источников, низкий выход продукта (не более 30%) и достаточно высокая его стоимость, определяемая технологией получения и дальнейшей переработки исходного сырья.
Известен способ получения сорбентов тяжелых металлов (прототип), включающий механическое измельчение высушенной на воздухе ржаной соломы до 5 см, обработку ее в 0,01 н. растворе гидроксида натрия при атмосферном давлении при 20oC в течение суток и промывку конечного продукта (DD 290003, C 02 F 3/32, C 02 F 1/62, 1991).
Недостатком этого способа является недостаточно высокие сорбционные свойства получаемого сорбента по отношению к радионуклидам. Кроме того, полученный по выше указанной технологии сорбент имеет более узкую область применения, чем предлагаемый, и не может быть использован, например, для очистки почв от радионуклидов.
Задача настоящего изобретения состоит в разработке нового способа получения высокоэффективного сорбента радионуклидов, основанного на механической и химической трансформации растительной ткани овсяной соломы - дешевого и доступного сырья для северного региона.
Солома однолетних злаковых растений относится к отходам сельскохозяйственного производства, в России ежегодно накапливается около 200 млн. т соломы злаковых. Эти отходы представляют собой сложный комплекс природных полимеров - полисахаридов и лигнина, которые обладают рядом ценных свойств, в том числе сорбционных, и могут быть переработаны в полезные продукты для использования в самых различных областях народного хозяйства и медицине. Так, ржаная солома содержит 19,33% лигнина и 45,18% целлюлозы; пшеничная солома содержит 16,48% лигнина и 44,35% целлюлозы (Древесные признаки недревесных растительных и химических волокон /В.Е.Москалева, З.Е.Брянцева, Е.В. Гончарова и др. Под ред. Н.П.Зотовой-Спановской. - М.: Лесн. пром-сть, 1981. - С. 43). По нашим данным овсяная солома содержит 23,1% лигнина и 30,9% целлюлозы (Химия древесины, лесохимия и органический синтез. - Сыктывкар, 1999. - С. 86. /Труды Коми научного центра УрО Российской АН, N 162/). Кроме того, солома злаковых растений практически не содержит токсичных смолистых веществ, то есть обладает экологической чистотой, а также является дешевым, доступным, возобновляемым сырьем.
Предлагаемое изобретение позволяет переработать отходы сельскохозяйственного производства, а именно овсяную солому, в высокоэффективный сорбент, проявляющий высокие сорбционные свойства по отношению к радионуклидам, кроме того, сорбент характеризуется низкой десорбцией, прочно удерживает сорбированные радионуклиды, тем самым исключая вторичное загрязнение очищаемых сред.
Технический результат достигается тем, что предварительно измельченную до порошкообразного состояния овсяную солому обрабатывают гидроксидом натрия концентрацией 0,1-2 н. при температуре кипения в течение 2-5 часов.
Слабоизмельченные (как в прототипе) стебли растений состоят из практически неповрежденных растительных клеток - сосудов и трахеид. Поскольку различные компоненты ксилемы в клеточных оболочках плотно упакованы в единую лигнин-полисахаридную матрицу, то обработка слабоизмельченных стеблей (2-5 см) химическими реагентами не может быть достаточно эффективной. Размол растительного материала до порошкообразного состояния приводит к полному разрушению клеточных оболочек и образованию микрочастиц, доступных для щелочного реагента.
Поскольку основными высокомолекулярными компонентами соломы являются целлюлоза, лигнин и образуемый ими лигноуглеводный комплекс, то эффективность воздействия химических реагентов на исходное сырье в целом определяется как сумма вкладов превращений каждого из компонентов. Повышение концентрации щелочи обеспечивает дополнительное расщепление лигноуглеводных связей, в первую очередь сложноэфирных, а также фенилгликозидных и бензилэфирных, что приводит к новообразованию сильнокислых групп - карбоксильных и фенольных.
Обработка целлюлозосодержащих материалов растворами гидроксида натрия при температурах 100oC и более приводит к деполимеризации целлюлозы за счет гидролиза и реакций пилинга. В присутствии кислорода воздуха концевые альдегидные группы превращаются в карбоксильные.
При повышении концентрации NaOH от 0,1 до 2 н. и t ≥ 100oC происходит существенное увеличение скорости щелочного гидролиза эфирных β-O-4 связей и накопление кислых фенольных гидроксилов. В условиях мягкой щелочной обработки (0,01 н. NaOH) при комнатной температуре не происходит ни расщепление лигноуглеводных связей, ни протекание реакций пилинга. Таким образом, хорошие сорбционные свойства предлагаемого сорбента определяются повышенным содержанием высокоактивных функциональных групп как в макромолекулах лигнина, так и целлюлозы. Двухстадийная обработка соломы (механический размол до порошкообразного состояния и щелочной гидролиз) позволяет получить высокоэффективный сорбент радионуклидов.
Способ получения сорбента состоит в следующем. Воздушно-сухую овсяную солому подвергают механическому размолу на вибрационной мельнице до порошкообразного состояния. Сырье суспендируют в растворе гидроксида натрия NaOH концентрацией 0,1-2 н. , при атмосферном давлении и температуре кипения суспензию выдерживают в течение 2-5 ч. Затем массу отделяют от раствора, промывают водой до нейтральной реакции промывных вод и высушивают.
Пример 1. Навеску воздушно-сухой овсяной соломы массой 70 г после размола на вибрационной мельнице до порошкообразного состояния переносят в колбу на 2 л и заливают раствором NaOH концентрацией 0,1 н., объем раствора 500 мл. Колбу с обратным холодильником нагревают до температуры кипения смеси и выдерживают в течение 120 мин, затем снимают с подогревателя, охлаждают до комнатной температуры и на воронке Бюхнера с проложенным слоем ткани отделяют гидролизат. Образовавшийся продукт промывают водой до нейтральной реакции промывных вод, высушивают при температуре не более 60oC. Показатели соломы (после механического размола): сорбция Th232 (в условиях стандартной методики) 100%; емкость поглощения Th232 0,623·10-2 г/г или 2,55 Бк/г. Показатели сорбента: цвет серо-зеленый; выход 71%; сорбция Th232 (в условиях стандартной методики) 100%; емкость поглощения Th232 2,42·10-2 г/г или 9,96 Бк/г.
Пример 2. Готовят суспензию как в примере 1, с той разницей, что концентрация раствора NaOH составляет 0,5 н. Дальнейшую обработку ведут как в примере 1. Показатели соломы (после механического размола): сорбция Th232 (в условиях стандартной методики) 100%; емкость поглощения Th232 0,623·10-2 г/г или 2,55 Бк/г. Показатели сорбента: цвет серо-зеленый; выход 51%; сорбция Th232 (в условиях стандартной методики) 100%; емкость поглощения Th232 2,32·10-2 г/г или 9,51 Бк/г.
Пример 3. Готовят суспензию как в примере 1, с той разницей, что концентрация раствора NaOH составляет 1 н. Дальнейшую обработку ведут как в примере 1. Показатели соломы (после механического размола): сорбция Th232 (в условиях стандартной методики) 100%; емкость поглощения Th232 0,623·10-2 г/г или 2,55 Бк/г. Показатели сорбента: цвет серо-зеленый; выход 42%; сорбция Th232 (в условиях стандартной методики) 100%; емкость поглощения Th232 2,03·10-2 г/г или 8,32 Бк/г.
Пример 4. Готовят суспензию как в примере 1, с той разницей, что навеска соломы составляет 100 г, концентрация раствора NaOH 2 н., объем раствора 500 мл. Дальнейшую обработку ведут как в примере 1. Показатели исходной соломы (после механического размола): сорбция Th232 (в условиях стандартной методики) 100%; емкость поглощения Th232 0,623·10-2 г/г или 2,55 Бк/г. Показатели сорбента: цвет серо-зеленый; выход 40,1%; сорбция Th232 (в условиях стандартной методики) 100%; емкость поглощения Th232 2,42·10-2 г/г или 9,96 Бк/г.
Пример 5. Готовят суспензию как в примере 1, с той разницей, что навеска соломы составляет 80 г, концентрация раствора NaOH 2 н., объем раствора 600 мл. Дальнейшую обработку ведут как в примере 1, с той разницей, что время обработки составляет 5 ч. Показатели соломы (после механического размола): сорбция Th232 (в условиях стандартной методики) 100%; емкость поглощения Th232 0,623·10-2 г/г или 2,55 Бк/г. Показатели сорбента: цвет серо-зеленый; выход 38%; сорбция Th232 (в условиях стандартной методики) 100%; емкость поглощения Th232 1,71·10-2 г/г или 7,01 Бк/г.
Сорбенты показывают высокую сорбционную способность также и по отношению к другим радионуклидам. Например, сорбция Ra226(в условиях стандартной методики):
пример 1 - 100%;
пример 2 - 99,98%;
пример 3 - 100%.
Сорбенты характеризуются низкой десорбцией (особенно по Ra226), то есть прочно удерживают сорбированные радионуклиды (таблица). После десорбции слабосвязанных (промывка H2O), замещаемых (промывка раствором аммонийной соли) и прочно связанных (промывка раствором HCl) радионуклидов в сорбенте остаются невымываемые радионуклиды, то есть в процессе использовании сорбента практически не происходит вторичного загрязнения водных сред и почв.
Экологическая чистота сорбента позволяет использовать его для очистки пищевых продуктов, в частности молочных, а также сырья для производства лекарственных препаратов.

Claims (1)

  1. Способ получения сорбента, включающий механическое измельчение воздушно-сухой соломы, обработку ее в растворе гидроксида натрия при атмосферном давлении и промывку конечного продукта, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используют овсяную солому, измельчение проводят до порошкообразного состояния, после чего проводят суспендирование раствором гидроксида натрия концентрацией 0,1 - 2 н при температуре кипения в течение 2 - 5 ч.
RU2000105018A 2000-02-29 2000-02-29 Способ получения сорбентов радионуклидов RU2163505C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000105018A RU2163505C1 (ru) 2000-02-29 2000-02-29 Способ получения сорбентов радионуклидов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000105018A RU2163505C1 (ru) 2000-02-29 2000-02-29 Способ получения сорбентов радионуклидов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2163505C1 true RU2163505C1 (ru) 2001-02-27

Family

ID=20231273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000105018A RU2163505C1 (ru) 2000-02-29 2000-02-29 Способ получения сорбентов радионуклидов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2163505C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130023713A1 (en) * 2010-02-17 2013-01-24 Commissariat a renergie atomique et aux energies alternatives Method for the pre-calcining treatment of an aqueous nitric solution comprising at least one radionuclide and optionally ruthenium
RU2597381C1 (ru) * 2015-08-06 2016-09-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет"(ДВФУ) Углеродсодержащий сорбент из растительного сырья и способ очистки воды от сульфидов на его основе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LARSEN VAGN JUHT "J.Envirou Qual", 1981, 10, № 2, p.188-192. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130023713A1 (en) * 2010-02-17 2013-01-24 Commissariat a renergie atomique et aux energies alternatives Method for the pre-calcining treatment of an aqueous nitric solution comprising at least one radionuclide and optionally ruthenium
US9922741B2 (en) * 2010-02-17 2018-03-20 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Method for the pre-calcining treatment of an aqueous nitric solution comprising at least one radionuclide and optionally ruthenium
RU2597381C1 (ru) * 2015-08-06 2016-09-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет"(ДВФУ) Углеродсодержащий сорбент из растительного сырья и способ очистки воды от сульфидов на его основе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mittal et al. Utilization of hen feathers for the adsorption of indigo carmine from simulated effluents
Rohella et al. Thermal studies on isolated and purified lignin
Harshwardhan et al. Effective utilization of agricultural waste: review
CN110743498B (zh) 一种食用菌菌渣生物炭的制备方法
CN103864169A (zh) 一种利用生物炭去除污水中除草剂的方法
CN101659572A (zh) 一种利用污泥和植物秸秆生产肥料的方法
Bożym et al. Assessment of the composition of forest waste in terms of its further use
KR0150855B1 (ko) 생물자원으로 부터 제조된 중금속 생흡착제
CN109226235B (zh) 一种土壤农药残留的修复方法
CN105713050B (zh) 一种选择性降解玉米芯半纤维素提高木糖得率的方法
CN105561943B (zh) 一种磁性油菜秸秆吸附材料的制备方法及应用
CN105906398A (zh) 有机溶剂处理农林废弃物制备有机肥料的方法
DE10136527A1 (de) Adsorbermaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung
JP6447078B2 (ja) リグニン組成物の製造方法
Tyagi et al. Extraction and characterization of silica from rice husk for use in food industries
Kiran et al. Agro‐Waste Applications for Bioremediation of Textile Effluents
CN108166293A (zh) 一种辐照-化学法联合处理植物纤维性农业废弃物的方法及其系统
RU2163505C1 (ru) Способ получения сорбентов радионуклидов
RU2233199C2 (ru) Новый агрополимер, используемый для очистки загрязненной или зараженной воды, содержащей металлы или ионы, и способ получения агрополимера
Escudero-Oñate et al. Valorisation of Lignocellulosic Biomass Wastes for the Removal of Metal Ions from Aqueous Streams: A
Periyasamy et al. Influencing factors and environmental feasibility analysis of agricultural waste preprocessing routes towards biofuel production–A review
Okon et al. Characterization and phytochemical screening of coconut (Cocos nucifera L.) Coir dust as a low cost adsorbent for waste water treatment
Liang et al. Agricultural wastes
CN108499546A (zh) 一种重金属吸附剂的制备方法
Mishra et al. Rice Husk: From Agro-Industrial to Modern Applications