<!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">81555</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.52957/27821900_2023_01_32</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">Effect of chemical modification of cotton cellulose by aminoacetic acid on the sorption of Cu(II) and Fe(II) ions</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Влияние химического модифицирования хлопковой целлюлозы аминоуксусной кислотой на сорбцию ионов Cu(II) и Fe(II)</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>Козлов</surname>
       <given-names>Владимир Александрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kozlov</surname>
       <given-names>Vladimir Aleksandrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <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="2023-03-23T00:00:00+03:00">
    <day>23</day>
    <month>03</month>
    <year>2023</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2023-03-23T00:00:00+03:00">
    <day>23</day>
    <month>03</month>
    <year>2023</year>
   </pub-date>
   <volume>4</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>32</fpage>
   <lpage>42</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2023-02-10T00:00:00+03:00">
     <day>10</day>
     <month>02</month>
     <year>2023</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-03-17T00:00:00+03:00">
     <day>17</day>
     <month>03</month>
     <year>2023</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://chemintech.ru/en/nauka/article/81555/view">https://chemintech.ru/en/nauka/article/81555/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Представлены результаты модифицирования хлопковой целлюлозы глицином. Модифицирование проводили через стадию окисления целлюлозы метапериодатом натрия с образованием диальдегидцеллюлозы и ее последующей обработкой аминоуксусной кислотой. Исследованы сорбционные свойства образцов исходной и модифицированной целлюлозы по отношению к ионам Cu(II) и Fe(II). В кинетических экспериментах установлено, что степень извлечения ионов меди(II) и железа(II) модифицированным образцом примерно на 25% выше по сравнению с исходным. При обработке кинетических кривых сорбции в рамках модели кинетики псевдо-второго порядка получены наиболее корректные результаты. Определены оптимальные условия модифицирования хлопковой целлюлозы для достижения максимальной сорбции ионов меди(II) и железа(II), получены равновесно-кинетические характеристики модифицированной и немодифицированной хлопковой целлюлозы. При изучении сорбционного равновесия в гетерофазной системе «целлюлозный сорбент – водный раствор сульфата металла» сняты изотермы сорбции, проведена их обработка в рамках модели Ленгмюра и определены величины предельной сорбционной емкости нативной и модифицированной целлюлозы. Установлено, что предельная сорбционная емкость модифицированного сорбента примерно в 1,5 2 раза превышает предельную сорбционную емкость нативной хлопковой целлюлозы. Получены ИК-спектры нативной целлюлозы и ее модифицированного образца. Выполнен элементный анализ и получены изображения поверхностной структуры сорбционных материалов на основе хлопковой целлюлозы с помощью СЭМ.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Представлены результаты модифицирования хлопковой целлюлозы глицином. Модифицирование проводили через стадию окисления целлюлозы метапериодатом натрия с образованием диальдегидцеллюлозы и ее последующей обработкой аминоуксусной кислотой. Исследованы сорбционные свойства образцов исходной и модифицированной целлюлозы по отношению к ионам Cu(II) и Fe(II). В кинетических экспериментах установлено, что степень извлечения ионов меди(II) и железа(II) модифицированным образцом примерно на 25% выше по сравнению с исходным. При обработке кинетических кривых сорбции в рамках модели кинетики псевдо-второго порядка получены наиболее корректные результаты. Определены оптимальные условия модифицирования хлопковой целлюлозы для достижения максимальной сорбции ионов меди(II) и железа(II), получены равновесно-кинетические характеристики модифицированной и немодифицированной хлопковой целлюлозы. При изучении сорбционного равновесия в гетерофазной системе «целлюлозный сорбент – водный раствор сульфата металла» сняты изотермы сорбции, проведена их обработка в рамках модели Ленгмюра и определены величины предельной сорбционной емкости нативной и модифицированной целлюлозы. Установлено, что предельная сорбционная емкость модифицированного сорбента примерно в 1,5 2 раза превышает предельную сорбционную емкость нативной хлопковой целлюлозы. Получены ИК-спектры нативной целлюлозы и ее модифицированного образца. Выполнен элементный анализ и получены изображения поверхностной структуры сорбционных материалов на основе хлопковой целлюлозы с помощью СЭМ.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>хлопковая целлюлоза</kwd>
    <kwd>модифицирование</kwd>
    <kwd>аминоуксусная кислота</kwd>
    <kwd>сорбция</kwd>
    <kwd>ионы Cu(II) и Fe(II)</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671)</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">Beni A.A., Esmaeili A. Biosorption, an efficient method for removing heavy metals from industrial effluents: A Review // Environmental Technology &amp; Innovation. 2020. Vol. 17. 100503. URL: https://doi.org/10.1016/j.eti.2019.100503</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Beni A.A., Esmaeili A. Biosorption, an efficient method for removing heavy metals from industrial effluents: A Review // Environmental Technology &amp; Innovation. 2020. Vol. 17. 100503. URL: https://doi.org/10.1016/j.eti.2019.100503</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Humelnicu D., Lazar M.M., Ignat M., Dinu I.A., Dragan E.S., Dinu M.V. Removal of heavy metal ions from multi-component aqueous solutions by eco-friendly and low-cost composite sorbents with anisotropic pores // J. Haz. Mat. 2020. Vol. 381. 120980. URL: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.120980</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Humelnicu D., Lazar M.M., Ignat M., Dinu I.A., Dragan E.S., Dinu M.V. Removal of heavy metal ions from multi-component aqueous solutions by eco-friendly and low-cost composite sorbents with anisotropic pores // J. Haz. Mat. 2020. Vol. 381. 120980. URL: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.120980</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 adsor-bents for sequestration of dyes and heavy metals from wastewater // A review Journal of Water Process Engi-neering. 2021. Vol. 42. 102148.  URL: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102148</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yadav S., Yadav A., Bagotia N., Sharma A.K., Kumar S. Adsorptive potential of modified plant-based adsor-bents for sequestration of dyes and heavy metals from wastewater // A review Journal of Water Process Engi-neering. 2021. Vol. 42. 102148.  URL: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102148</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Noli F., Kapashi E., Kapnisti M. Biosorption of uranium and cadmium using sorbents based on Aloe vera wastes // Journal of Environmental Chemical Engineering.  2019. Vol. 7. 102985. URL: https://doi.org/10.1016/j.jece.2019.102985</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Noli F., Kapashi E., Kapnisti M. Biosorption of uranium and cadmium using sorbents based on Aloe vera wastes // Journal of Environmental Chemical Engineering.  2019. Vol. 7. 102985. URL: https://doi.org/10.1016/j.jece.2019.102985</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Никифорова Т.Е., Козлов В.А., Одинцова О.И. Закономерности распределения ионов меди (II) и никеля (II) в гетерофазной системе водный раствор – модифицированное льняное волокно // Рос. хим. журн. (Журн. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева. 2015. Т. 59, вып. 4. С. 76-84.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nikiforova T.E., Kozlov V.A., Odincova O.I. Zakonomernosti raspredeleniya ionov medi (II) i nikelya (II) v geterofaznoy sisteme vodnyy rastvor – modificirovannoe l'nyanoe volokno // Ros. him. zhurn. (Zhurn. Ros. him. ob-va im. D.I. Mendeleeva. 2015. T. 59, vyp. 4. S. 76-84.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Quyen V., Pham T.- H., Kim J., Thanh D.M., Thang P.Q., Le Q.V., Jung S.H., Kim T.Y. Biosorbent derived from coffee husk for efficient removal of toxic heavy metals from wastewater // Chemosphere. 2021. Vol. 284. 131312. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131312</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Quyen V., Pham T.- H., Kim J., Thanh D.M., Thang P.Q., Le Q.V., Jung S.H., Kim T.Y. Biosorbent derived from coffee husk for efficient removal of toxic heavy metals from wastewater // Chemosphere. 2021. Vol. 284. 131312. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131312</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Никифорова, Т.Е., Козлов В.А. Сопоставление моделей сорбции катионов меди(II) и никеля(II) из водных растворов хлопковой целлюлозой // ЖФХ. 2012. Т. 86, вып. 10. С. 1724-1729</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nikiforova, T.E., Kozlov V.A. Sopostavlenie modeley sorbcii kationov medi(II) i nikelya(II) iz vodnyh rastvorov hlopkovoy cellyulozoy // ZhFH. 2012. T. 86, vyp. 10. S. 1724-1729</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Anantha R.K., Kota S. Bio-composites for the sorption of copper from aqueous solution: A comparative study // Groundwater for Sustainable Development. 2018. Vol. 7. Р. 265-276. URL: https://doi.org/10.1016/j.gsd.2018.06.007</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Anantha R.K., Kota S. Bio-composites for the sorption of copper from aqueous solution: A comparative study // Groundwater for Sustainable Development. 2018. Vol. 7. R. 265-276. URL: https://doi.org/10.1016/j.gsd.2018.06.007</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Agarwal A., Upadhyay U., Sreedhar I., Singh S.A., Patel C.M. A review on valorization of biomass in heavy metal removal from wastewater // J. Water Proc. Eng. 2020. Vol. 38. 101602. URL: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101602</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Agarwal A., Upadhyay U., Sreedhar I., Singh S.A., Patel C.M. A review on valorization of biomass in heavy metal removal from wastewater // J. Water Proc. Eng. 2020. Vol. 38. 101602. URL: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101602</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sancey B., Trunfio G., Charles J., Minary J.-F., Gavoille S., Badot P.-M., Crini G. Heavy metal removal from industrial effluents by sorption on cross-linked starch: Chemical study and impact on water toxicity // Journal of Environmental Management. 2011. Vol. 92. 765e772. DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.10.033.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sancey B., Trunfio G., Charles J., Minary J.-F., Gavoille S., Badot P.-M., Crini G. Heavy metal removal from industrial effluents by sorption on cross-linked starch: Chemical study and impact on water toxicity // Journal of Environmental Management. 2011. Vol. 92. 765e772. DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.10.033.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Aniagor C.O., Abdel-Halim E.S., Hashem A. Evaluation of the aqueous Fe (II) ion sorption capacity of functionalized microcrystalline cellulose // J. Env. Chem. Eng. 2021. Vol. 9. 105703. URL: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105703</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aniagor C.O., Abdel-Halim E.S., Hashem A. Evaluation of the aqueous Fe (II) ion sorption capacity of functionalized microcrystalline cellulose // J. Env. Chem. Eng. 2021. Vol. 9. 105703. URL: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105703</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nikiforova T.E., Kozlov V.A., Loginova V.A. Peculiarities of the adsorption of heavy-metal ions from aqueous media by modified cellulose // Adsorption Science &amp; Technology. 2014. Vol. 32, no. 5. Р. 389-402.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nikiforova T.E., Kozlov V.A., Loginova V.A. Peculiarities of the adsorption of heavy-metal ions from aqueous media by modified cellulose // Adsorption Science &amp; Technology. 2014. Vol. 32, no. 5. R. 389-402.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mahajan G., Sud D. Application of ligno-cellulosic waste material for heavy metal ions removal from aqueous solution // J. Env. Chem. Eng. 2013/ Vol. 1. Р. 1020–1027.  URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2013.08.013</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mahajan G., Sud D. Application of ligno-cellulosic waste material for heavy metal ions removal from aqueous solution // J. Env. Chem. Eng. 2013/ Vol. 1. R. 1020–1027.  URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2013.08.013</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Aniagor C.O., Abdel-Halim E.S., Hashem A. Evaluation of the aqueous Fe (II) ion sorption capacity of functionalized microcrystalline cellulose // Journal of Environmental Chemical Engineering. 2021. Vol. 9. 105703. URL: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105703</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aniagor C.O., Abdel-Halim E.S., Hashem A. Evaluation of the aqueous Fe (II) ion sorption capacity of functionalized microcrystalline cellulose // Journal of Environmental Chemical Engineering. 2021. Vol. 9. 105703. URL: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105703</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Никифорова Т.Е., Козлов В.А., Натареев С.В., Дубкова Е.А. Влияние плазменного модифицирования на сорбционные свойства льняного волокна // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2014. Т. 7, вып. 3. С. 91-97.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nikiforova T.E., Kozlov V.A., Natareev S.V., Dubkova E.A. Vliyanie plazmennogo modificirovaniya na sorbcionnye svoystva l'nyanogo volokna // Izv. vuzov. Himiya i him. tehnologiya. 2014. T. 7, vyp. 3. S. 91-97.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mahour S., Verma S.K., Srivastava S. Functionalized agro-waste for toxic metal remediation from water bodies: A green pre-treatment process // Materials Today: Proceedings. 2022. Vol. 50. Р. 287–292. URL: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.06.330</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mahour S., Verma S.K., Srivastava S. Functionalized agro-waste for toxic metal remediation from water bodies: A green pre-treatment process // Materials Today: Proceedings. 2022. Vol. 50. R. 287–292. URL: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.06.330</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Beaugeard V., Muller J., Graillot A., Ding X., Robin J.-J., Monge S. Acidic polymeric sorbents for the removal of metallic pollution in water: A review // Reactive and Functional Polymers. 2020. Vol. 152. 104599. URL: https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2020.104599</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Beaugeard V., Muller J., Graillot A., Ding X., Robin J.-J., Monge S. Acidic polymeric sorbents for the removal of metallic pollution in water: A review // Reactive and Functional Polymers. 2020. Vol. 152. 104599. URL: https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2020.104599</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
