Вплив природи темплату на структурні, морфологічні та сорбційні властивості ормосилів з іммобілізованими аміногрупами

  • Oleg S. Tkachenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2765-8625
  • Inna V. Khristenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-7227-8333
  • Albina A. Mikhraliieva Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2403-6692
  • Anton V. Panteleimonov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0265-1264
  • Yuriy V. Kholin Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1369-741X
Ключові слова: темплат, ормосил, бідентатне зв’язування, ефекти кооперативності

Анотація

Методом золь-гель синтезу з використанням катіонного та аніонного ПАР синтезовано два ормосили, Матеріал 1 і Матеріал 2, з питомими площами поверхні 17±2 і 176±5 м2 г-1 та середнім розміром пор 3.6 і 3.3 нм, відповідно. Видалення ПАР з матриці було більш ефективним для Матеріалу 1, ніж для Матеріалу 2. Протолітичні рівноваги за участю іммобілізованих аміногруп для обох матеріалів адекватно описує модель бідентатного зв’язування. Основність аміногруп у складі Матеріалу 2 вища ніж основність аміногруп у Матеріалі 1; протонування аміногруп обох матеріалів проходить під впливом ефектів негативної кооперативності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Simulation of adsorption equilibria on hybrid materials: Binding of metal chlorides with 3-n-propylpyridinium silsesquioxane chloride ion exchanger / A. M.S. Lucho, A. V. Pantelei-monov, Yu. V. Kholin, Y. Gushikem // Journal of Colloid and Interface Science. — 2007. — Vol. 310. — P. 47–56.

A. Yu. Baraban, I. V. Khristenko, O. S. Tkachenko [i dr.] // Hi'mi'ya, fi'zika ta tehnologi'ya poverhni'. – 2012. – T. 3, № 1. – S. 45–52. [http://www.cpts.com.ua/images/stories/pdf/3/3.1/kholin.pdf] [in Russian]

The removal of reactive dyes from aqueous solutions using chemically modified mesoporous silica in the presence of anionic surfactant—The temperature dependence and a thermody-namic multivariate analysis / A. R. Cestari, E. F. S. Vieiraa, G. S. Vieiraa [et al.] // Journal of Hazardous Materials. — 2009. — Vol. 161. — P. 307–316.

A. Yu. Baraban, V. V. Kravchenko, R. V. Sukhov [i dr.] // Visn. Hark. nac. univ., 2012, №1026, Ser. Him., issue 21(44), P. 287. [ISSN 2220-637X (print), ISSN 2220-6396 (online), http://chembull.univer.kharkov.ua/archiv/2012/32.pdf] [in Russian]

Organically modified silica: Synthesis and applications due to its surface interaction with or-ganic molecules / S. Dash, S. Mishra, S. Patel, B. K. Mishra // Advances in Colloid and Inter-face Science. — 2008. — Vol. 140. — P. 77–94.

Macquarrie D. J. Organically modified hexagonal mesoporous silicas. Clean synthesis of cata-lysts and the effect of high loading and non-catalytic second groups on catalytic activity of amine-derivatised materials / D. J. Macquarrie // Green Chemistry. — 1999. — Vol. 1, N 4. — P. 195–198.

Electrooxidation of nitrite on a silica–cerium mixed oxide carbon paste electrode / G. Silveira, A. de Morais, P. C. M. Villis [et al.] // Journal of Colloid and Interface Science. — 2012. — Vol. 369. — P. 302–308.

Hybrid silica-organic material with immobilized amino groups: surface probing and use for electrochemical determination of nitrite ions / O. Tkachenko, A. Rahim, A. Baraban [et al.] // Journal of Sol-Gel Science and Technology. — 2013. — Vol. 67, N 1. — P. 145–154.

Removal of Congo red from aqueous solution by anilinepropylsilica xerogel / F. A. Pavan, S. L. P. Dias, E. C. Lima, E. V. Benvenutti // Dyes and Pigments. — 2008. — Vol. 76. — P. 64–69.

Ionic liquid mediated sol–gel sorbents for hollow fiber solid-phase microextraction of pesti-cide residues in water and hair samples / M. Ebrahimi, Z. Es‘haghi, F. Samadi, M. S. Hosseini // Journal of Chromatography A. — 2011. —Vol. 1218. — P. 8313–8321.

Morosanova E. New sorbents and indicator powders for preconcentration and determination of trace metals in liquid samples / E. Morosanova, A. Velikorodny, Yu. Zolotov // Fresenius J. Anal. Chem. —1998. — Vol. 361, N 3. — P. 305 – 308.

Kholin Yu. Quantitative physicochemical analysis of equilibria on chemically modified silica surfaces / Yu. Kholin, V. Zaitsev // Pure and Applied Chem. — 2008. — V. 80, N 7. — P. 1561–1592.

Functionalized silica for heavy metal ions adsorption / L. Bois, A. Bonhomme, A. Ribes [et al.] // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. — 2003. —Vol. 221. — P. 221–230.

Yang H. Characterization of pore-expanded amino-functionalized mesoporous silicas directly synthesized with dimethyldecylamine and its application for decolorization of sulphonated azo dyes / H. Yang, Q. Feng // Journal of Hazardous Materials. — 2010. — Vol. 180. — P. 106–114.

Haoquan Z. Amino and quaternary ammonium group functionalized mesoporous silica: An efficient ion-exchange method to remove anionic surfactant from AMS // H. Zheng, C. Gao, S. Che // Microporous and Mesoporous Materials. — 2008. — Vol. 116. — P. 299–307.

Brunauer S. Adsorption of Gases in Multimolecular Layers / S. Brunauer, P. H. Emmett, E. Teller // — Journal of the American Chemical Society. — 1938. — Vol. 60. — P. 309–319.

Barrett E. P. The Determination of Pore Volume and Area Distributions in Porous Substances. I. Computations from Nitrogen Isotherms / E. P. Barrett, E. G. Joyner, P. Halenda // Journal of the American Chemical Society. — 1951. — Vol. 73. — P. 373–380.

http://www chemo.univer.kharkov.ua/kholin/clinp.html

Cooperativity Effects in Adsorption of Small Probes by Silica-Organic Hybrid Materials: De-tection and Characterization / A. Panteleimonov, O. Tkachenko, A. Baraban [et al.] // Adsorp-tion. Submitted.

Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to yhe determination of surface area and porosity / K. S. W. Sing, D. H. Everett, R. A. W. Haul [et al.] // Pure & Appl. Chem. — 1985. — Vol. 57, N 4. — P. 603–619.

Anionic surfactant-templated mesoporous silica (AMS) nano-spheres with radially oriented mesopores / J. G. Wang, Q. Xiao, H. J. Zhou [et al.] // Journal of Colloid and Interface Sci-ence. — 2008. — Vol. 323. — P. 332–337.

Structural Characterization of (3-Aminopropyl)triethoxysilane-Modified Silicas by Silicon-29 and Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance / G. S. Caravajal, D. E. Leyden, G. R. Quinting, G. E. Maciel // Anal. Chem. — 1988. —Vol. 60. — P. 1776–1786.

Template Removal and Thermal Stability of Organically Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles / R. Kumar,H.T. Chen, J. L. V. Escoto [et al.] // Chem. Mater. — 2006. — Vol. 18, N 18. — P. 4319–4327.

Surfactant Organization in MCM-41 Mesoporous Materials As Studied by 13C and 29Si Solid-State NMR / R. Simonutti, A. Comotti, S. Bracco, P. Sozzani // Chem. Mater. — 2001. — Vol. 13, N 3. — P. 771–777.

Berns A E. Effect of ramp size and sample spinning speed on CPMAS 13C NMR spectra of soil organic matter / A. E. Berns, P. Conte // Organic Geochemistry. — 2011. — Vol. 42. — P. 926–935.

Vega A. J. Study of structural evolution of silica gel using 1H and 29 Si NMR / A. J. Vega, G. W. Scherer // Journal of Non-Crystalline Solids. — 1989. — Vol. 111. — P. 153–166.

Опубліковано
2013-12-20
Цитовано
Як цитувати
Tkachenko, O. S., Khristenko, I. V., Mikhraliieva, A. A., Panteleimonov, A. V., & Kholin, Y. V. (2013). Вплив природи темплату на структурні, морфологічні та сорбційні властивості ормосилів з іммобілізованими аміногрупами. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Хімія», (22), 167-178. https://doi.org/10.26565/2220-637X-2013-22-20