Hệ thống xúc tác siêu phân tử dựa trên một chất hoạt động bề mặt cation và natri polystyrene sulfonat cho sự phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ phốt pho

Pleiades Publishing Ltd - Tập 55 - Trang 11-16 - 2019
D. A. Kuznetsova1, D. R. Gabdrakhmanov1, E. A. Vasilieva1, S. S. Lukashenko1, L. R. Ahtamyanova1, I. Sh. Siraev1, L. Ya. Zakharova1
1Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, Kazan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Kazan, Tatarstan, Russia

Tóm tắt

Một hệ thống xúc tác siêu phân tử cho sự phân hủy thủy phân của các este axit phốt pho độc hại đã được tạo ra dựa trên một chất hoạt động bề mặt cation với nhóm đầu morpholinium và natri polystyrene sulfonat. Sự tự tổ chức của hệ thống xúc tác nhị phân mới đã được nghiên cứu bằng các phương pháp đo lực căng bề mặt, đo điện dẫn, đo pH, quang phổ và khuếch tán ánh sáng động và điện động, và các ngưỡng phân tử của nó đã được xác định. Khả năng hòa tan cao của hệ thống đối với một chất khách kỵ nước đã được phát hiện. Chất hoạt động bề mặt morpholinium được phát hiện là tăng tốc độ thủy phân của các phosphonate lên tới 50 lần so với phản ứng trong nước. Hằng số tốc độ thủy phân biểu kiến trong sự hiện diện của polyelectrolyt giảm ba lần do sự giảm các hằng số liên kết chất phản ứng.

Từ khóa

#catalytic system #hydrolytic decomposition #phosphorus acid esters #amphiphile #sodium polystyrene sulfonate #phosphonates #self-organization

Tài liệu tham khảo

Taghani, A., Goudarzi, N., Bagherian, G.A., Arab Chamjangali, M., and Amin, A.H., J. Sep. Sci., 2018, vol. 41, no. 10, p. 2245. Raghapriya, R., Dosi, R.V., and Parmar, A., J. Assoc. Physicians India, 2018, vol. 66, p. 18. Li, H., Yan, X., Lu, G., and Su, X., Sens. Actuators, B, 2018, vol. 260, p. 563. Allan, I.J., Garmo, A., Rundberget, J.T., Terentjev, P., Christensen, G., and Kashulin, N.A., Environ. Sci. Pollut. Res., 2018, vol. 25, no. 28, p. 28730. Gorecki, L., Korabecny, J., Musilek, K., Malinak, D., Nepovimova, E., Dolezal, R., and Kuca, K., Arch. Toxicol., 2016, vol. 90, no. 12, p. 2831. Thadathil, N., Muralidhara, M., and Rajini, P.S., Comp. Biochem. Physiol., Part C: Toxicol. Pharmacol., 2018, vol. 210, p. 15. Ma, X., Zhang, L., Xia, M., Zhang, X., and Zhang, Y., J. Hazard. Mater., 2018, vol. 355, p. 65. Sjöblom, J., Lindberg, R., and Friberg, S.E., Microemulsions, 1996, vol. 65, p. 125. Pashirova, T.N., Zhil’tsova, E.P., Lukashenko, S.S., Gibadullina, E.M., Burilov, A.R., Zakharova, L.Ya., and Konovalov, A.I., Russ. Chem. Bull., Int. Ed., 2016, vol. 65, no. 5, p. 1272. Zakharova, L.Ya., Mustafina, A.R., Valeeva, F.G., Ibragimova, A.R., Ablakova, Yu.R., Elistratova, Yu.G., Syakaev, V.V., Kudryavtseva, L.A., and Konovalov, A.I., Kolloid. Zh., 2008, vol. 70, no. 4, p. 485. Kashapov, R.R., Lykova, A.A., and Zakharova, L.Y., Macroheterocycles, 2018, vol. 11, no. 2, p. 210. Gabdrakhmanov, D.R., Valeeva, F.G., Semenov, V.E., Samarkina, D.A., Mikhailov, A.S., Reznik, V.S., and Zakharova, L.Ya., Macroheterocycles, 2016, vol. 9, no. 1, p. 29. Samarkina, D.A., Gabdrakhmanov, D.R., Semenov, V.E., Valeeva, F.G., Gubaidullina, L.M., Zakharova, L.Ya., Reznik, V.S., and Konovalov, A.I., Russ. J. Gen. Chem., 2016, vol. 86, no. 3, p. 656. Gaynanova, G.A., Vagapova, G.I., Valeeva, F.G., Vasilieva, E.A., Galkina, I.V., Zakharova, L.Y., and Sinyashin, O.G., Colloids Surf., A, 2016, vol. 489, p. 95. Gabdrakhamanov, D.R., Samarkina, D.A., Semenov, V.E., Saifina, L.F., Valeeva, F.G., Reznik, V.S., and Zakharova, L.Y., Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 2016, vol. 191, nos. 11–12, p. 1673. Mirgorodskaya, A.B., Lukashenko, S.S., Yatskevich, E.I., Kulik, N.V., Voloshina, A.D., Kudryavtsev, D.B., Panteleeva, A.R., Zobov, V.V., Zakharova, L.Ya., and Konovalov, A.I., Prot. Met. Phys. Chem. Surf., 2014, vol. 50, no. 4, p. 538. Toy, D.F. and Rattinbury, K.H., US Patent no. 2922810, 1960. Berezin, I.V., Martinek, K., and Yatsimirskii, A.K., Russ. Chem. Rev., 1973, vol. 42, p. 787.