Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solvent sublation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Competitive flotation and solvent sublation of Zn(II) and Mn(II) ions from diluted, model and experimental, aqueous solutions (after leaching of spent Zn-Mn battery) by proton-ionizable lariat ethers in the presence of octylphenylodecyl (ethylene glycol) ether (Triton X-100) as a nonionic foaming agent were investigated. The influence of ether crown size variations (from DB-16-C-5 through DB-19-C-6 to DB-22-C-7) on separation of zinc(II) and manganese(II) ions as well as influence of structural variation within the collectors (identity of the pendent acidic group and lipophilicity) and pH of the aqueous solutions were presented. It was found that among seven tested proton-ionizable lariat ethers, the most effective removal of Zn(II) and Mn(II) ions from diluted aqueous solutions may be achieved with the use of sodium 3-[sym-(Decyl)dibenzo-22-crown-7-oxy]propane-sulfonate).
PL
Baterie i akumulatory są powszechnie stosowanymi źródłami energii. Liczba produkowanych i wprowadzanych ogniw wzrasta z roku na rok, a co za tym idzie zwiększa się ilość ich odpadów. Zużyte chemiczne źródła energii są odpadami niebezpiecznymi i nie mogą trafiać na składowiska odpadów komunalnych. W związku z tym niezwykle istotne jest nie tylko prowadzenie odpowiedniego systemu zbiórki odpadów bateryjnych, ale również ich przetwarzanie. Efektywnym sposobem ich unieszkodliwiania może być zastosowanie odzysku materiałowego zawartych w nich metali z wykorzystaniem metod flotacyjnych. W niniejszej publikacji przedstawiono i omówiono wyniki badań odzysku jonów niklu(II) i kobaltu(II) z roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów ogniw galwanicznych metodami flotoekstrakcji i flotacji jonowej.
EN
Batteries and accumulators are commonly used source of energy. Amount of produced and introduced to market chemical power sources each year is growing. As used batteries and accumulators are considered as a danger waste they should be separated from main waste streams. Efficient reworking method is also very important for successful disposal of dangerous waste. In case of used chemical energy sources hydro-chemical recycling methods, especially flotation, were found to be very reliable. In presented paper results of solvent sublation and ion flotation of nickel and cobalt ions from solution after acidic leaching of chemical power sources are presented.
PL
Produkty procesów kwaśnego ługowania odpadów chemicznych źródeł energii Zn-C i/lub Zn-Mn są potencjalnym źródłem cennych metali. Stosowane do tej pory rozwiązania pozwalają na stosunkowo łatwe przeprowadzenie wybranych pierwiastków do roztworów. Jednak w celu wytworzenia produktów, których postać byłaby korzystna zarówno z punktu widzenia technologicznego, jak i handlowego, konieczne jest opracowanie kolejnych jednostkowych procesów technologicznych. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki flotoekstrakcyjnego wydzielania jonów cynku(II) i manganu(II) za pomocą związków makrocyklicznych z rozcieńczonych roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów bateryjnych.
EN
Products of acid leaching of spent Zn-C and/or Zn-Mn batteries are possible source of valuable metals. Although there are some methods which are leading to successful transfer of chosen metals to a solution in these paper a novel approach to selective metal separation is presented. To achieve a product that will be both technically easy to achieve and commercially suitable solvent sublation process was used. Extraction ability of macrocyclic compounds in selective solvent sublation of zinc and manganese from diluted solutions was examined.
EN
A novel method for separation and enrichment of trace pyrethroid insecticides from river water by solvent sublation and their subsequent determination by high performance liquid chromatography with ultraviolet detection (HPLC-UV) has been performed. n-Hexane was selected as a sublation solvent. The optimal conditions of sublation were: solution pH = 3, nitrogen flow rate 40 mL min-1, sublation time 60 min. Under the optimal conditions the floating product was determined by HPLC-UV using an Eclipse XDB-C18 chromato-graphic column, acetonitrile-water mobile phase in gradient elution mode, and flow rate of 1.2 mL min-1. The proposed method was applied to the determination of eight pyrethroids in the river water from Beijing Fangshan District. The obtained recoveries ranged from 89 to 112%, RSDs ranged from 0.78 to 8.06%, and LOD values - from 0.03 μ g L~' for cypermethrin to 1.80μgL-1or cyhalothrin.
PL
Opracowano nową metodę rozdzielania i wzbogacania śladowych ilości perytroidowych środków owadobójczych w wodzie rzecznej metodą sublacj i rozpuszczalnika, a następnie oznaczenia za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją w zakresie nadfioletu (HPLC-UV). Wyznaczono optymalne warunki sublacji: pH roztworu = 3, przepływ azotu 40 mL min-1, czas 60 min. Wyizolowane w tych warunkach produkty oznaczono przy pomocy HPLC-UV stosując kolumną chromatograficzną Eclipse XDB-C18, jako fazę ruchomą zastosowano mieszaninę woda-acetonitryl w systemie gradientowym, przepływ 1,2 mL min~'. Opracowaną metodę zastosowano do oznaczenia 8 perytroidów w wodzie rzecznej Okręgu Beijing Fangshan. Otrzymane odzyski kształtowały się w zakresie 89 do 112%, RSD zmieniało się od 0,78 do 8,06%, a wartość LOD od 0,03 μg L-1 w przypadku cypermetryny i do l ,80 μ g L-1w przypadku cyhalotryny.
EN
This article reviews more than 50 references covering the solvent sublation as one of the adsorptive bubble separation methods for organic and inorganic coumpounds removal from aqueous solutions, which were published last 50 years. The solvent sublation is very simple, effective and fast process for removal and separation of chemical compounds from dilute aqueous solutions and can be treated as preconcentration method in their analytical determination. This review concerns the fundamentals of solvent sublation process and desribes the factors determinating the process (temperature, composition of initial aqueous solution, pH, ionic strength, surfactants and ligands presence, organic solvent presence with additives and gas bubble generation). The examples of metal ions selective removal (Table 1) and organic coupounds removal (Table 2) are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.