Получение наночастиц серы осаждением кислотами из водного раствора полисульфида кальция

Доклады Башкирского университета. 2019. Том 4. № 6. С. 576-581.

Авторы


Мухамедзянова А. А.*
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, улица Заки Валиди, 32
Ахметшин Б. С.
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, улица Заки Валиди, 32
Массалимов И. А.
Башкирский государственный университет
Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, улица Заки Валиди, 32
Хисматуллин И. Ф.
Газпром нефтехим Салават
Россия, Республика Башкортостан, 453256 г. Салават, улица Молодогвардейцев, 30

Абстракт


Материалы на основе наночастиц серы используются при получении композитов, в строительстве, сельском хозяйстве. Представлены результаты изучения процесса получения наночастиц серы осаждением неорганическими и органическими кислотами из водного раствора полисульфида кальция на основе комовой серы ОАО «Газпром нефтехим Салават». Установлено влияние природы и концентрации кислот-осадителей на размер наночастиц серы. Определены оптимальные условия образования наночастиц серы. Экспериментально доказано, что наночастицы серы и ее дисперсии с различными спиртами на ранних стадиях проращивания побегов и зерна пшеницы проявляют биологическую активность. Установлена оптимальная концентрация серы для стимуляции роста побегов и корней пшеницы.

Ключевые слова


  • наночастицы серы
  • осаждение кислотами
  • полисульфид кальция
  • размеры
  • дисперсии наносеры

Литература


  1. Сангалов Ю. А., Карчевский С. Г., Теляшев Р. Г. Элементная сера. Состояние проблемы и направления развития. Сера, высокосернистые соединения и композиции на их основе. - Уфа: Издательство ГУП ИНХП РБ, 2010. - 136 с.
  2. Чуйкин А. Е., Сафина О. М., Мансуров Т. В., Старцева Л. В., Массалимов И. А. Опыт производства и использования мелкоштучных дорожных вибропрессованных бетонных изделий // Строительные материалы. - 2003. - №10. - С.28-29.
  3. Массалимов И. А., Хусаинов А. Н., Абдракипова Л. Ф., Мустафин А. Г. Выделение наночастиц серы из растворов полисульфидов щелочных и щелочно-земельных металлов // Журнал Нанотехника. - 2009. - №2, С. 32-38.
  4. Chaudhuri R. G., Paria S. Growth kinetics of sulfur nanoparticles in aqueous surfactant solutions. J Colloid Interf Sci. - 2011. - V.354. - p.563-569.
  5. Guo Y., Zhao J., Yang S., et al. Preparation and characterization of monoclinic sulfur nanoparticles by water-in-oil microemulsions technique // Powder Technology - 2006. - V.162. №2. - p.83-86.

Preparation of sulfur nanoparticles by acid deposition from an aqueous solution of calcium polysulfide

Authors


Mukhamedzyanova A. A.*
Bashkir State University
32 Zaki Validi Street, 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
Akhmetshin B. S.
Bashkir State University
32 Zaki Validi Street, 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
Massalimov I. A.
Bashkir State University
32 Zaki Validi Street, 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
Hismatullin I. R.
Gazprom Neftekhim Salavat
30 Molodogvardeytsev Street 453256 Salavat, Republic of Bashkortostan, Russia

Abstract


Materials based on sulfur nanoparticles are used in the preparation of composites, in construction, agriculture. The results of the study of the process of obtaining sulfur nanoparticles by deposition of inorganic and organic acids from an aqueous solution of calcium polysulfide based on lump sulfur of LLC "Gazprom Neftekhim Salavat" are presented. The influence of the nature and concentration of acid precipitators on the size of sulfur nanoparticles was established. Optimal conditions for the formation of sulfur nanoparticles were determined. It is experimentally proved that sulfur nanoparticles and its dispersion with different alcohols at the early stages of germination of wheat shoots and grains exhibit biological activity. The optimal concentration of sulfur to stimulate the growth of shoots and roots of wheat was established.

Keywords


  • sulfur nanoparticles
  • acid deposition
  • calcium polysulfide
  • sizes
  • dispersions of nanospheres