<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">From Chemistry Towards Technology Step-By-Step</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">From Chemistry Towards Technology Step-By-Step</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>От химии к технологии шаг за шагом</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2782-1900</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">88842</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.52957/2782-1900-2024-5-3-61-71</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Научные статьи</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Scientific articles</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Научные статьи</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Sorbcionnye svojstva novogo modificirovannogo sorbenta  iz l'nyanogo volokna</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Сорбционные свойства нового модифицированного сорбента  из льняного волокна</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Никифорова</surname>
       <given-names>Татьяна Евгеньевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Nokoforova</surname>
       <given-names>Tatyana Evgenjevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>tatianaenik@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор химических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of chemical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Софронов</surname>
       <given-names>Артемий Романович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sofronov</surname>
       <given-names>Artemiy Romanovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>artemijsofronov@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Ивановский государственный химико-технологический университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Ivanovo State University of Chemistry and Technology</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2024-09-24T00:00:00+03:00">
    <day>24</day>
    <month>09</month>
    <year>2024</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2024-09-24T00:00:00+03:00">
    <day>24</day>
    <month>09</month>
    <year>2024</year>
   </pub-date>
   <volume>5</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>61</fpage>
   <lpage>71</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2024-08-21T00:00:00+03:00">
     <day>21</day>
     <month>08</month>
     <year>2024</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-09-04T00:00:00+03:00">
     <day>04</day>
     <month>09</month>
     <year>2024</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://chemintech.ru/en/nauka/article/88842/view">https://chemintech.ru/en/nauka/article/88842/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Данное исследование направлено на разработку модифицированного сорбента из отходов производства льна и изучение его сорбционных свойств по отношению к ионам Cu (II). Модификация проводилась в два этапа, первым этапом являлось окисление целлюлозы льняного волокна метапериодатом натрия до диальдегидцеллюлозы, второй этап состоял в присоединении таурина для повышения сорбционных характеристик модифицированного сорбента. Представлены условия проведения реакции периодатного окисления льняного волокна и обработки полученной диальдегидцеллюлозы таурином. Определены сорбционные характеристики модифицированного сорбента в сравнении с исходным льняным волокном. Кинетические исследования позволили установить время достижения сорбционного равновесия в гетерофазной системе «водный раствор соли металла - сорбент» и определить порядок реакции с использованием моделей кинетики псевдопервого и псевдовторого порядков. Изотермы сорбции, полученные в ходе экспериментов, были обработаны по модели Ленгмюра. Предельная сорбционная емкость по сравнению с исходным льняным волокном выросла в 3 раза. Улучшение равновесных и кинетических характеристик льняного волокна происходит в результате появления в его структуре новых сорбционных центров, что подтверждается данными ИК  спектроскопии.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Данное исследование направлено на разработку модифицированного сорбента из отходов производства льна и изучение его сорбционных свойств по отношению к ионам Cu (II). Модификация проводилась в два этапа, первым этапом являлось окисление целлюлозы льняного волокна метапериодатом натрия до диальдегидцеллюлозы, второй этап состоял в присоединении таурина для повышения сорбционных характеристик модифицированного сорбента. Представлены условия проведения реакции периодатного окисления льняного волокна и обработки полученной диальдегидцеллюлозы таурином. Определены сорбционные характеристики модифицированного сорбента в сравнении с исходным льняным волокном. Кинетические исследования позволили установить время достижения сорбционного равновесия в гетерофазной системе «водный раствор соли металла - сорбент» и определить порядок реакции с использованием моделей кинетики псевдопервого и псевдовторого порядков. Изотермы сорбции, полученные в ходе экспериментов, были обработаны по модели Ленгмюра. Предельная сорбционная емкость по сравнению с исходным льняным волокном выросла в 3 раза. Улучшение равновесных и кинетических характеристик льняного волокна происходит в результате появления в его структуре новых сорбционных центров, что подтверждается данными ИК  спектроскопии.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>льняное волокно</kwd>
    <kwd>ионы меди</kwd>
    <kwd>таурин</kwd>
    <kwd>сорбция</kwd>
    <kwd>модификация</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР. Тема № FZZW-2024-0004.</funding-statement>
    <funding-statement xml:lang="en">This work was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Project No. FZZW–2024–0004).</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Vardhan K.H., Kumar P.S., Panda R.C. A review on heavy metal pollution, toxicity and remedial measures: current trends and future perspectives // Journal of Molecular Liquids. 2019. No. 290. Pp. 111-197.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vardhan K.H., Kumar P.S., Panda R.C. A review on heavy metal pollution, toxicity and remedial measures: current trends and future perspectives // Journal of Molecular Liquids. 2019. No. 290. Pp. 111-197.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lindholm-Lehto P. Biosorption of heavy metals by lignocellulosic biomass and chemical analysis // Bio Resources. 2019. No. 14. Pp. 4952-4995.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lindholm-Lehto P. Biosorption of heavy metals by lignocellulosic biomass and chemical analysis // Bio Resources. 2019. No. 14. Pp. 4952-4995.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Yadav S., Yadav A., Bagotia N., Sharma A.K., Kumar S. Adsorptive potential of modified plant-based adsorbents for sequestration of dyes and heavy metals from wastewater - A review // Journal of Water Process Engineering. 2021. No. 42. Pp. 102-148.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yadav S., Yadav A., Bagotia N., Sharma A.K., Kumar S. Adsorptive potential of modified plant-based adsorbents for sequestration of dyes and heavy metals from wastewater - A review // Journal of Water Process Engineering. 2021. No. 42. Pp. 102-148.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dawn S.S, Vishwakarma V. Recovery and recycle of wastewater contaminated with heavy metals using adsorbents incorporated from waste resources and nanomaterials - A review // Chemosphere. 2021. Vol. 273. 129677. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.129677.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dawn S.S, Vishwakarma V. Recovery and recycle of wastewater contaminated with heavy metals using adsorbents incorporated from waste resources and nanomaterials - A review // Chemosphere. 2021. Vol. 273. 129677. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.129677.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gordina N.E., Prokof’ev V.Y., Hmylova O.E., Kul’pina Y.N. Effect of ultrasound on the thermal behavior of the mixtures for the LTA zeolite synthesis based on metakaolin // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2017. V. 129, No. 3. Рp. 1415–1427.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gordina N.E., Prokof’ev V.Y., Hmylova O.E., Kul’pina Y.N. Effect of ultrasound on the thermal behavior of the mixtures for the LTA zeolite synthesis based on metakaolin // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2017. V. 129, No. 3. Rp. 1415–1427.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Tursi A. A review on biomass: importance, chemistry, classification and conversion // Biofuel Research. 2019. No. 6. Pp. 962-979.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tursi A. A review on biomass: importance, chemistry, classification and conversion // Biofuel Research. 2019. No. 6. Pp. 962-979.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Никифорова Т.Е., Козлов В.А., Вокурова Д.А., Иванов С.Н. Влияние модифицирования льняного волокна полиэтиленполиамином на сорбцию ионов Cu(II) и Cd(II) // Российский химический журнал (Журнал Российского химического общества). 2023. Т. LXVII. № 3. С. 63-72. DOI: 10.6060/RCJ.2023673.9.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nikiforova T.E., Kozlov V.A., Vokurova D.A., Ivanov S.N. Vliyanie modificirovaniya l'nyanogo volokna polietilenpoliaminom na sorbciyu ionov Cu(II) i Cd(II) // Rossiyskiy himicheskiy zhurnal (Zhurnal Rossiyskogo himicheskogo obschestva). 2023. T. LXVII. № 3. S. 63-72. DOI: 10.6060/RCJ.2023673.9.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Меретин Р.Н., Никифорова Т.Е. Исследование реакционной способности поверхности углеродсодержащего силикатного сорбента растительного происхождения // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2021. Т. 64. Вып. 11. С. 147-155. DOI: 10.6060/ivkkt.20216411.6408.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Meretin R.N., Nikiforova T.E. Issledovanie reakcionnoy sposobnosti poverhnosti uglerodsoderzhaschego silikatnogo sorbenta rastitel'nogo proishozhdeniya // Izv. vuzov. Himiya i him. tehnologiya. 2021. T. 64. Vyp. 11. S. 147-155. DOI: 10.6060/ivkkt.20216411.6408.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Thakur V., Sharma E., Guleria A., Sangar S., Singh K. Modification and management of lignocellulosic waste as an ecofriendly biosorbent for the application of heavy metal ions sorption // Materials Today: Proceedings. 2020. V. 32. Part 4. Pp. 608-619, DOI: 10.1016/j.matpr.2020.02.756.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Thakur V., Sharma E., Guleria A., Sangar S., Singh K. Modification and management of lignocellulosic waste as an ecofriendly biosorbent for the application of heavy metal ions sorption // Materials Today: Proceedings. 2020. V. 32. Part 4. Pp. 608-619, DOI: 10.1016/j.matpr.2020.02.756.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Никифорова Т.Е., Вокурова Д.А., Софронов А.Р. Извлечение ионов меди сорбентом на основе льняного волокна, модифицированного L-аргинином // От химии к технологии шаг за шагом. 2022. Т. 3, № 3. С. 17-26. URL: https://chemintech.ru/ru/nauka/issue/5031/view DOI: 10.52957/27821900_2022_03_17 (дата обращения 08.06.2024).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nikiforova T.E., Vokurova D.A., Sofronov A.R. Izvlechenie ionov medi sorbentom na osnove l'nyanogo volokna, modificirovannogo L-argininom // Ot himii k tehnologii shag za shagom. 2022. T. 3, № 3. S. 17-26. URL: https://chemintech.ru/ru/nauka/issue/5031/view DOI: 10.52957/27821900_2022_03_17 (data obrascheniya 08.06.2024).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kajeiou M., Alem A., Mezghich S., Ahfir N.-D., Mignot M., Devouge-Boyer C., Pantet A. Competitive and non-competitive zinc, copper and lead biosorption from aqueous solutions onto flax fibers // Chemosphere. 2020. No. 260. Pp. 127-505.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kajeiou M., Alem A., Mezghich S., Ahfir N.-D., Mignot M., Devouge-Boyer C., Pantet A. Competitive and non-competitive zinc, copper and lead biosorption from aqueous solutions onto flax fibers // Chemosphere. 2020. No. 260. Pp. 127-505.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dey P., Mahapatra B.S., Juyal V.K., Pramanick B., Negi M.S., Paul J., Singh S.P. Flax processing waste – A low-cost, potential bio sorbent for treatment of heavy metal, dye and organic matter contaminated industrial wastewater // Industrial Crops &amp; Products. 2021. No. 174. Pp. 114-195.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dey P., Mahapatra B.S., Juyal V.K., Pramanick B., Negi M.S., Paul J., Singh S.P. Flax processing waste – A low-cost, potential bio sorbent for treatment of heavy metal, dye and organic matter contaminated industrial wastewater // Industrial Crops &amp; Products. 2021. No. 174. Pp. 114-195.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Razak M.R., Yusof N.A., Aris A.Z., Nasir H.M., Haron Md.J., Ibrahim N.A., Johari I.S., Kamaruzaman S. Phosphoric acid modified kenaf fiber (K-PA) as green adsorbent for the removal of copper (II) ions towards industrial waste water effluents // Reactive and Functional Polymers. 2020. V. 147. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2019.104466.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Razak M.R., Yusof N.A., Aris A.Z., Nasir H.M., Haron Md.J., Ibrahim N.A., Johari I.S., Kamaruzaman S. Phosphoric acid modified kenaf fiber (K-PA) as green adsorbent for the removal of copper (II) ions towards industrial waste water effluents // Reactive and Functional Polymers. 2020. V. 147. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2019.104466.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Liu Y., Qiao L., Wang A., Li Y., Zhao L., Du K. Tentacle-type poly(hydroxamic acid)-modified macroporous cellulose beads: Synthesis, characterization, and application for heavy metal ions adsorption // Journal of Chromatography A. 2021. V. 1645. Pp. 462098. DOI: 10.1016/j.chroma.2021.462098.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Liu Y., Qiao L., Wang A., Li Y., Zhao L., Du K. Tentacle-type poly(hydroxamic acid)-modified macroporous cellulose beads: Synthesis, characterization, and application for heavy metal ions adsorption // Journal of Chromatography A. 2021. V. 1645. Pp. 462098. DOI: 10.1016/j.chroma.2021.462098.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hussain D., Khan S.A., Alharthi S.S., Khan T.A. Insight into the performance of novel kaolinite cellulose/cobalt oxide nanocomposite as green adsorbent for liquid phase abatement of heavy metal ions: Modelling and mechanism // Arabian Journal of Chemistry. 2022. V. 15. No. 7. P. 103925. DOI: 10.1016/j.arabjc.2022.103925.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hussain D., Khan S.A., Alharthi S.S., Khan T.A. Insight into the performance of novel kaolinite cellulose/cobalt oxide nanocomposite as green adsorbent for liquid phase abatement of heavy metal ions: Modelling and mechanism // Arabian Journal of Chemistry. 2022. V. 15. No. 7. P. 103925. DOI: 10.1016/j.arabjc.2022.103925.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов: учебник для вузов в 3-х томах. Т. 1. Теоретические основы технологии. Волокна. Загрязнения. Подготовка текстильных материалов. – М.: РосЗИТЛП, 2000. - 436 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krichevskiy G.E. Himicheskaya tehnologiya tekstil'nyh materialov: uchebnik dlya vuzov v 3-h tomah. T. 1. Teoreticheskie osnovy tehnologii. Volokna. Zagryazneniya. Podgotovka tekstil'nyh materialov. – M.: RosZITLP, 2000. - 436 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Yoshinari N., Kuwamura N., Kojima T., Konno T. Development of coordination chemistry with thiol containing amino acids // Coordination Chemistry Reviews. 2023. V. 474. P. 214857. DOI: 10.1016/j.ccr.2022.214857.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yoshinari N., Kuwamura N., Kojima T., Konno T. Development of coordination chemistry with thiol containing amino acids // Coordination Chemistry Reviews. 2023. V. 474. P. 214857. DOI: 10.1016/j.ccr.2022.214857.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 книгах. Кн. 2. Физико-химические методы анализа: учебник для химико–технологических специальностей ВУЗов. 6-еизд. - М.: Высшая школа, 2004. – 383 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vasil'ev V.P. Analiticheskaya himiya. V 2 knigah. Kn. 2. Fiziko-himicheskie metody analiza: uchebnik dlya himiko–tehnologicheskih special'nostey VUZov. 6-eizd. - M.: Vysshaya shkola, 2004. – 383 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кокотов Ю.А., Пасечник В. А. Равновесие и кинетика ионного обмена. - Л.: Химия, 1970. – 336 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kokotov Yu.A., Pasechnik V. A. Ravnovesie i kinetika ionnogo obmena. - L.: Himiya, 1970. – 336 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии. – М.: Высшая школа, 1985. - 327 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ahnazarova S.L., Kafarov V.V. Metody optimizacii eksperimenta v himicheskoy tehnologii. – M.: Vysshaya shkola, 1985. - 327 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Тарасевич Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений // Справочные материалы. МГУ имени М.В. Ломоносова. Москва, 2012. – 55 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tarasevich B.N. IK spektry osnovnyh klassov organicheskih soedineniy // Spravochnye materialy. MGU imeni M.V. Lomonosova. Moskva, 2012. – 55 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
