Резюме
Р.Е. Калдыбекова – магистр географии, преподаватель, КазНПУ им. Абая
«Природно-рекреационные возможностизаповедника Аксу-Жабагылы для развития экологического
туризма в Казахстане»
Природные ресурсы являются основным богатством страны. Казахстан очень богат природными ресурсами.
Статья посвящена вопросам природного рекреационного потенциала Аксу-Жабаглинского заповедника. Прослежи-
вается историческая хронология уникального объекта, который расположен в южной части нашей Республики.
Также, в статье дан анализ трудам исследователей Д.Н. Кашкарова, Б.П. Тризна, Н.Х. Кармышевой. Труды
названных авторов имеют очень важное значение для исследования природы данного края. Так как дается научноео-
писание микрофлоре, микрофауне, гидрологии и геологии. Даны сведения о туристических маршрутах. Различные
маршруты по своей экологической, функциональной и познавательной значимости. Большинство из них могут быть
исползованы, как самостоятельные маршруты для однодневных экскурсий, либо чередоваться в произвольной
последовательности в зависомости от запросов и возможностей группы. В статье дана экологическая характеристика
растениям как, тюльпан Грэйга и арчевым лесам. Например, по мнениям ученых, арчевые леса в объеме 1 гектара
выделяют в атмосферу около 30 кг фитонцида в день. Фитонцид очищает дыхательные пути организма человека.
Горная местность занимает большую часть территории данного объекта. Из них наибольшая часть благоприятна для
проведения походов, экскурсии, а так же позновательные мероприятие с туристами. В статье рассматривается
возможности для развития экологического туризма в стране и в данном регионе. Для этого необходимо совместная
работа специалистов экологии и туризма.
Ключевые слова: заповедник, природные ресурсы, микрофауна, микрофлора, экотуриз, фитонцид, ландшафт,
гидрология, каньон, эндемик, экскурсия, петроглиф
Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(43), 2015 г.
18
Summary
R.E. Kaldybekova - Master of geography, teacher, KazNPU Abay
«Naturally-recreational possibilities of reserve of Аksu-Gabaglyfor development of ecological tourism in Kazakhstan»
Natural resources are basic riches of country. Kazakhstan is very rich in natural resources. The article is sanctified to the
questions of natural recreational potential of Аksu-Gabagly of reserve. Historical chronology of unique object that is located
in south part of our Republic is traced.
Also, in the article an analysis is given to labours of researchers of D. N. Кashkarov, B. P. Trisna, N. K. Karmusheva.
Labours of the adopted authors have a very important value for research of nature of this edge . Because scientific description
is given to the microflora, microfauna, hydrology and geology. Information is given about tourist routes. Different routes on
the ecological, functional and cognitive meaningfulness. Majority from them can be, as independent routes for one-day
excursions, or to alternate in arbitrary. For example, on opinions of scientists of the арчевые forest in the volume of a 1
hectare distinguish 30 kg ofphytoncides, in an atmosphere.Phytoncides, clears the respiratory tracts of organism of man.
Mountain locality occupies greater part of territory of this object. From them most part is friendly to realization of hikes,
excursion, and similarly event with tourists. In the article examined to possibility for development of ecological tourism in a
country and in this region, but for this purpose I consider about the necessity of joint work of specialists of ecology and
tourism.
Keywords: reserve,natural resources,microfauna, microflora, ecotourism, phytoncides, landscape,hydrology,canyon,
endemic, tour, petroglyph
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №1(43), 2015 ж.
19
ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 541.183.123.2
СОРБЦИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ СУЛЬФОКАТИОНИТОМ НА ОСНОВЕ
СОПОЛИМЕРА ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА
АО «Институт химических наук им. А.Б.Бектурова», г. Алматы
Н.А. Бектенов – д.х.н., профессор, гнс,
К.А. Садыков – магистр химии, мнс,
А.К. Байдуллаева – магистр химии, инженер,
С.Ж. Ашимова – магистрант 2 курса КазНПУ им. Абая
На предприятиях цветной металлургии и металлоперерабатывающей промышленности в технологических
процессах образуются сточные воды, загрязненные солями тяжелых металлов, которые оказывают весьма вредное
влияние на экосистему. Одним из перспективных методов очистки сточных вод от ионов токсичных металлов
является ионный обмен.
Цель работы - изучение сорбции ионов тяжелых металлов кобальта (II) и свинца (II) новым сульфокатионитом на
основе сополимера глицидилметакрилата (ГМА), трипропиленгликольдиакрилата (ТПГДА) и концентрированной
серной кислоты. Связи с поставленной целю нами было синтезирован новый сульфокатионит на основе сополимера
глицидилметакрилата (ГМА) и концентрированной серной кислоты.
Задачи создания высококачественных материалов и высокопроизводительных ионообменных процессов могут
быть решены лишь при детальном изучении как равновесных, так и кинетических свойств ионитов.
В статических условиях изучена сорбция ионов тяжелых металлов Сo
2+
, Рb
2+
новым сульфокатионитом из
модельных растворов в сравнении с промышленным сульфокатионитом КУ-2х8. Для сравнения сорбционных
свойств полученного катионита была исследована извлекающая способность промышленного сильнокислотного
сульфокатионита со средней степенью сшивки КУ-2х8. Исследовано влияние концентрации, рН модельных
растворов кобальта (II) и свинца (II) и времени контакта сульфокатионитом на основе сополимера ГМА-ТПГДА и
концентрированной серной кислоты. В результате экспериментальной работы было определено сульфокатионит
ГМА-ТПГДА-Н
2
SO
4
по сравнению с промышленным КУ-2х8 обладает боле высокими сорбционными и кинетиче-
скими свойствами по отношению к ионам кобальта (II) до 383,0 мг/г за 2 часа при рН 3,2 и свинца (II) до 518,0 мг/г за
1 час при рН 2,9.
Таким образом, на оснований исследований можно заключить, что наиболее перспективным для сорбции
ионов кобальта (II) и свинца (II) является новый сульфокатионит (ГМА-ТПГДА-Н
2
SO
4
), проявляющий более
высокую поглощающую способность, чем промышленный катионит КУ-2х8 и может быт внедрен на гидроме-
таллургических заводах.
Ключевые слова: сульфокатиониты, сополимеризация, ионный обмен, сорбент, сорбцияметаллов
В последние годы применение кобальта только растет. Его используют для легирования сталей, в
авиации и космонавтике. Есть такие сферы, где кобальт с успехом заменяет еще более дорогой металл –
платину. Изучение сорбции кобальта из руды, смесей металлов играет большую роль, так как он сопут-
ствует благородным металлам при их извлечении из руд. Одним из наиболее перспективных способов
извлечения и концентрирования кобальта считается сорбция с использованием ионитов. Однако для его
реализации необходимы промышленно доступные, недефицитные, легко регенерируемые или утилизиру-
емые сорбенты, в связи с чем представляет научный и практический интерес поиск селективных сорбен-
тов для концентрирования этого металла [1,2].
Ионы свинца входят в группу наиболее опасных экотоксикантов, накапливающихся в окружающей
среде из-за выбросов при сжигании углей на электростанциях, стоков промышленных предприятий
(обогатительных фабрик, металлургических и химических заводов, шахт), а также вследствие длительно-
го применения тетраэтилсвинца как антидетонатора моторного топлива.
На предприятиях цветной металлургии и металлоперерабатывающей промышленности в технологи-
ческих процессах образуются сточные воды, загрязненные солями тяжелых металлов, которые оказывают
весьма вредное влияние на экосистему [3-4].
Одним из перспективных методов очистки сточных вод от ионов токсичных металлов является
ионный обмен.
Цель работы - изучение сорбции ионов тяжелых металлов кобальта (II) и свинца (II) новым сульфока-
тионитом на основе сополимера глицидилметакрилата (ГМА), трипропиленгликольдиакрилата (ТПГДА)
и концентрированной серной кислоты.
Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(43), 2015 г.
20
Экспериментальная часть
Сульфокатионит ГМА-ТПГДА-Н
2
SO
4
использовали для сорбции в Н
+
-форме. Для сравнения сорбци-
онных свойств полученного катионита была исследована извлекающая способность промышленного
сильнокислотного сульфокатионита со средней степенью сшивки КУ-2х8. Извлечение ионов Со
2+
и Рb
2+
из модельных растворов, содержащих CoSО
4
и Рb(NОз)
2
марок «х.ч.», изучали при периодическом
перемешивании в статических условиях при соотношении катионит: раствор, равном 1:400, и комнатной
температуре 22±2 °С. Продолжительность контакта составляла от 1 ч до 7 сут. Сорбционную емкость
(СЕ) рассчитывали по разности исходной и равновесной концентрации растворов, которую определяли с
помощью классической полярографии на фоне 0,5М NН
4
С1
ПО
волнам восстановления Со
2+
(E
1/2
= -1,36 В)
и Рb
2+
(Е
1/2
= -0,41 В). Полярограммы снимали на полярографе ПУ-1 в термостатированной ячейке при
25±0,5 °С, используя в качестве электрода сравнения насыщенный каломельный электрод.
Результаты и их обсуждение
Нами синтезирован новый сульфокатионит на основе сополимера глицидилметакрилата (ГМА) и
концентрированной серной кислоты. Как следует из таблицы 1, сульфокатионит обладает высокой стати-
ческой обменной емкостью (СОЕ), которая не уступает промышленному сильнокислотному сульфока-
тиониту КУ-2х8.
Таб.1. Влияние соотношения исходных компонентов на СОЕ сульфокатионита
№
ГМА-ТПГДА-Н
2
SO
4
масс.ч.
Выход
η, %
СОЕ по 0,1 н раствору NаОН,
мг-экв/г
1,0:1,0
77,6
3,51
1,0:3,0
78,0
5,83
1,0:5,0
78,3
5,12
КУ-2х8
4,60
Сорбционные свойства новых сульфокатионитов в сравнении с промышленным ионообменником КУ-
2x8 по отношению к ионам тяжелых металлов приведены в таблице 2.
Таб. 2. Сорбционные характеристики сульфокатионитов по отношению к ионам тяжелых металлов
Катионит
СОЕ по 0,1н раст-у
NaOH мг-экв/г
СЕ, мг/г
Рb
2
+
Со
2+
Zn
2+
КУ-2х8
4,60
372,8
236,0
195,6
ГМА-ТПГДА- Н
2
SO
4
5,83
518,0
383,0
137,0
Как видно из таблицы 2, при извлечении ионов тяжелых металлов из сульфатных растворов, содер-
жащих 1,9-2,3 г/л металлов (рН 1,40-6,05), сорбционная емкость (СЕ) сульфокатионита по ионам Сo
2
+
(383 мг/г) и Рb
2+
(518 мг/г) выше, чем у промышленного КУ-2х8 (СЕ=236 мг/г).
На рисунке 1 представлена зависимость СЕ сульфокатиониов от кислотности среды. Установлено, что
оба сульфокатиониты (КУ-2х8) (ГМА-ТПГДА- Н
2
SO
4
) эффективно извлекает ионы Со
2+
при рН 1,01-6,05.
Рис.1. Зависимость сорбции ионов Со
2+
сульфокатионитами ГМА-ТПГДА- Н
2
SO
4
(1), КУ-2х8 (2)
от кислотности среды (7 суток, С
Со
2+=2,01 г/л)
Изучение сорбционный емкости (рис.2) по отношению к ионам Pb
2+
показывает, что сульфокатиониты
КУ-2х8 и ГМА-ТПГДА- Н
2
SO
4
эффективно извлекают ионы свинца (II) при рН 1,4-6,2. Более полное
извлечение ионов Pb
2+
в катионите ГМА-ТПГДА- Н
2
SO
4
происходит при pH 3,2.
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №1(43), 2015 ж.
21
Рис.2. Зависимость сорбции ионов Pb
2+
сульфокатионитами ГМА-ТПГДА- Н
2
SO
4
(1), КУ-2х8 (2)
от кислотности среды (7 суток, С
Со
2+=2,1 г/л)
Задачи создания высококачественных материалов и высокопроизводительных ионообменных процес-
сов могут быть решены лишь при детальном изучении как равновесных, так и кинетических свойств
ионитов. Из рисунков 3,4 видно, что оба сульфокатиониты обладают высокими кинетическими свойства-
ми, извлекая ионы Со
2+
с довольно высокой скоростью в начальный период. Равновесное состояние
между раствором СоS0
4
, содержащим 2,01 г-л
-1
кобальта и имеющим рН 2,8 в катионите ГМА-ТПГДА-
Н
2
SO
4
устанавливается за 2 часа. По отношению к ионам Pb
2+
равновесное состояние между раствором
Pb(NO
3
)
2
, содержащим 2,33 г/л свинца, имеющим рН 2,9 устанавливаются за 1 час.
Рис.3. Зависимость сорбции ионов Pb
2+
сульфокатионитами ГМА-ТПГДА- Н
2
SO
4
(1), КУ-2х8 (2)
от продолжительности их контакта с раствором Pb(NO
3
)
2
(рН=3,2, С
Pb
2+= 2,33 г/л)
Рис.4. Зависимость сорбции ионов Co
2+
сульфокатионитами ГМА-ТПГДА- Н
2
SO
4
(1), КУ-2х8 (2)
от продолжительности их контакта с раствором СоS0
4
, (рН=3, С
Co
2+= 2,01 г/л)
Как видно из данных рисунков сульфокатионит ГМА-ТПГДА-Н
2
SO
4
по сравнению с промышленным
КУ-2х8 обладает более высокими сорбционными и кинетическими свойствами по отношению к ионам
кобальта (II) до 282,4 - 383,0 мг/г за 2 часа и свинца (II) до 456,0-518,0 мг/г за 1 час.
Таким образом, на основании исследований можно заключить, что наиболее перспективным для
сорбции ионов кобальта (II) и свинца (II) является новый сульфокатионит (ГМА-ТПГДА-Н
2
SO
4
),
проявляющий более высокую поглощающую способность, чем промышленный катионит КУ-2х8 и
может быть внедрен на гидрометаллургических заводах.
1 Бобко Д.Э. Сорбционное концентрирование ионов Co(II) из хлоридных растворов на некоторых ионитах // Тез.
докл. XI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и
наука». Сибирский федеральный университет Институт цветных металлов и материаловедения. 2013 - С. 245-249.
2 Ергожин Е.Е., Никитина А.И., Бектенов Н.А., Кабулова Г.К. Сорбция ионов цветных металлов сульфокатио-
нитами на основе нефти и продуктов ее переработки // Цветные металлы. 2010. - №11. - C. 39-43.
Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(43), 2015 г.
22
3 Simonov V.V., Tamarkin Y.V., Kucherenko V.A., Shendrik T.G. Adsorptionof lead ionsnanoporousmaterials obtained
byalkalineactivation ofbrown coal // Journal of Siberian Federal University. Chemistry 1 (2012 5) 113-122.
4 Никифорова Т.Е. и др. Сорбционные свойства и природа взаимодействия целлюлозосодержащих полимеров с
ионами металлов // Химия растительного сырья. 2009. - №1. - С. 5-14.
Түйін
«Ә.Б. Бектуров атындағы химия ғылымдары институты» АҚ, Алматы қ.
Н.А. Бектенов – х.ғ.д., профессор, bekten_1954@mail.ru, К.А. Садыков – химия магистрі, кғқ,
kanat_sadykov_80@mail.ru, А.К. Байдуллаева – химия магистрі, инженер, ainasha.kz@mail.ru, С.Ж. Ашимова – Абай
атындағы ҚазҰПУ 2 курс магистранты, salta_32@mail.ru
«Глицидилметакрилат сополимері негізіндегі сульфокатиониттің ауыр металдар иондарының сорбциясы»
Түсті металлургия кәсіпорындары мен металды қайта өңдеу өнеркәсіптерінде технологиялық үрдістер кезінде
экожүйеге аса үлкен зиян келтіретін ауыр металдардың тұздарымен ластанған ағынды сулар түзіледі. Ағынды сулар-
ды улы металлдардың иондарынан тазалаудың тиімді әдістерінің бірі- ион алмастыру әдісі болып табылады.
Жұмыстың мақсаты - ауыр металл кобальт(II) және қорғасын (II) иондарының сорбциясын глицидилметакрилат
(ГМА),трипропиленгликольдиакрилат (ТПГДА) сополимерлері және концентрлі күкірт қышқылы негізінде алынған
жаңа сульфокатионитпен зерттеу.
Жоғары сапалы және жоғары өнімді ион алмастыру үрдістерін жасау иониттердің тепе- теңдік және кинетикалық
қасиеттерін тереңдеп зерттеу нәтижесінде ғана шешімін таба алады.
Статикалық жағдайда ауыр металл иондарының Сo
2+
, Рb
2+
жаңа сульфокатиониттің өнеркәсіптік сульфокатионит-
пен КУ-2х8 салыстыру негізінде үлгі ерітінділермен сорбциялануы зерттелді. Алынған катиониттің сорбциялық
қасиетін зерттеу үшін КУ-2х8 орта деңгейде тігілген өнеркәсіптік күштіқышқылдық сульфокатиониттің шығару
қабілеті зерттелді. ГМА-ТПГДА сополимері мен концентрлі кукірт қышқылы негізіндеалынған сульфокатиониттің
кобальт (II) және қорғасын (II) иондарының алдын-ала дайындалған моделді ерітінділерінің рН көрсеткішіне,
концентрациясы және кинетикасының мәндеріне байланысты өзгеруі зерттелді.
Тәжірибелік жұмыстардың нәтижесінде өнеркәсіптік катионит КУ-2х8 мен салыстырғанда сульфокатионит
ГМА-ТПГДА-Н
2
SO
4
аса жоғары сорбциялық және кинетикалық қабілеті екендігін көрсетті. Атап айтар болсақ жаңа
ГМА-ТПГДА-Н
2
SO
4
сульфокатионитінің сорбциялық сыйымдылығы (СЕ) кобальт(II) иондары үшін рН 3,2 болғанда
383,0 мг/г дейін тепе-теңдіктің орнауы 2 сағатта аяқталады. Ал қорғасын (II) иондары үшін рН 2,9 болғанда сорбция-
лық сыйымдылығы (СЕ) 518,0 мг/г, реакцияның аяқталуы 1 сағатта жүзеге асады.
Сонымен, зерттеу нәтижелері негізінде мынадай қорытынды шығаруға болады: кобальт(II) және қорғасын(II)
иондарын сорбциялау үшін тиімділігі жоғары ионит бұл жаңа сульфокатионит (ГМА-ТПГДА-Н
2
SO
4
) болып табыла-
ды. Ол өнеркәсіптік катионит КУ-2х8 ге қарағанда аса жоғары сіңіргіштік қасиет көрсетеді және гидрометаллургия-
лық зауыттарға енгізуге болады.
Тірек сөздер: сульфокатиониттер, сополимерлеу, ион алмастыру, сорбент, металдарды сору
Summary
JSC "Institute of Chemical Sciences after A.B. Bekturov" Almaty
N.A. Bektenov – d.c.s., professor, CRbekten_1954@mail.ru, K.A. Sadykov – master of chemistry,
JRkanat_sadykov_80@mail.ru, A.K. Baidullaeva – master of chemistry, engineer ainasha.kz@mail.ru, S.Zh. Ashimova –
KazNPU after Abaya, undergraduate, salta_32@mail.ru
«The sorption of heavy metal ions by sulfonic cation exchanger based on copolimer of glycidylmethacrylate»
At the enterprises of nonferrous metallurgy and metalprocessing industry in the tekhnologikcheskikh processes the sewage
polluted by salts of heavy metals which have very adverse effect on an ecosystem is formed. One of perspective methods of
sewage treatment from ions of toxic metals is the ionic exchange.
The work purpose - studying of sorption of ions of heavy metals of cobalt (II) and lead (II) a new sulphocationite on the
basis of copolymer of a glitsidilmetakrilat (GMA), a tripropilenglikoldiakrilat (TPGDA) and the concentrated chamois of acid.
Communications with the put I aim us was the new is synthesized sulphocationite on the basis of copolymer of a
glitsidilmetakrilat (GMA) and the concentrated chamois of acid.
Problems of creation of high-quality materials and high-performance ion-exchange processes can be solved only at
detailed studying of both equilibrium, and kinetic properties of ionites.
Under static conditions, sorption of heavy metal ions Co
2+
, Pb
2+
a new sulphocationite from model solutions in comparison
with an industrial sulphocationite of KU-2x8 is studied. For a comparison of sorption properties of the received kationit the
taking ability of an industrial a strongly sulphocationite with average degree of a stitching of KU-2x8 was investigated.
Concentration influence, рН model solutions of cobalt (II) and lead (II) and time of contact sulphocationite on the basis of
GMA-TPGDA copolymer and the concentrated chamois of acid is investigated.As a result of experimental work it was
defined sulphocationite GMA-TPGDA -Н
2
SO
4
in comparison with industrial KU-2x8 possesses Bol high sorption and kinetic
properties on an otnoshekniya to cobalt (II) ions to 383,0 mg/g in 2 hours at рН 3,2 and lead (II) to 518,0 mg/g in 1 hour at рН
2,9. Thus, on the bases of researches it is possible to conclude that the most perspective for sorption of ions of cobalt (II) and
lead (II) is new sulphocationite (GMA-TPGDA-Н
2
SO
4
), showing higher absorbing ability, than industrial sulphocationite
KU-2x8 and life can is introduced at hydrosteel works.
Достарыңызбен бөлісу: |