Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Охрана окружающей среды от радиоактивных загрязнений путем создания и применения целлюлозно-неорганических сорбентов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены на: IV Всесоюзной конференции «Физико-химические исследования фосфатов», Минск, 1976; II Всесоюзной конференции «Неорганические ионообменные материалы», Ленинград, 1980; I Всесоюзном совещании «Получение и выделение радиоактивных изотопов», Ташкент, 1980; XII Всесоюзной конференции «Термический анализ», Куйбышев, 1982; Всесоюзном семинаре… Читать ещё >

Охрана окружающей среды от радиоактивных загрязнений путем создания и применения целлюлозно-неорганических сорбентов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИОНООБМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    • 1. Л. Краткая характеристика НИМ
      • 1. 2. Использование неорганических сорбентов в радиохимическом анализе водных сред
      • 1. 3. Неорганические коллекторы в технологиях утилизации жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и очистки жидких радиоактивных сред (ЖРС)
      • 1. 4. Применение неорганических ионообменников в агропромышленных технологиях
  • ГЛАВА 2. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
    • 2. Л. Источники радиационного загрязнения
      • 2. 2. Действие радиации на биологические объекты и людей
  • ГЛАВА 3. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ
  • РАДИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДНЫХ СРЕД
    • 3. 1. Требования, предъявляемые к сорбентам, используемым в радиохимическом анализе водных сред
    • 3. 2. Синтез целлюлозно-неорганического сорбента (ЦНС) на основе гидроксида железа
      • 3. 2. 1. Приготовление растворов феррата (VI) натрия
      • 3. 2. 2. Краткая характеристика носителя и его подготовка для синтеза ЦНС
      • 3. 2. 3. Взаимодействие целлюлозы с ферратом (VI) натрия
      • 3. 2. 4. Физико-химические свойства ЦНС на основе гидроксида железа (III)
      • 3. 2. 5. Сорбционные свойства ЦНС гидроксид железа (III)
    • 3. 3. Синтез и свойства сорбента АНФЕЖ®
  • ЦНС на основе ферроцианида железа)
    • 3. 3. 1. Радиохимическое исследование процесса модификации гидроксида железа (III) в ферроцианид
    • 3. 3. 2. Определение оптимального содержания железистосинеродистого калия в модифицирующем растворе
    • 3. 3. 3. Сорбционные свойства ЦНС АНФЕЖ®
    • 3. 4. Приготовление сорбента АНФЕЖ®- марки, А (повышенной радиохимической чистоты)
  • ГЛАВА 4. РАДИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДНЫХ СРЕД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦНС
    • 4. 1. Концентрирование радиоцезия сорбентом АНФЕЖ®
    • 4. 2. Способы экспрессного определения радионуклидов цезия в морской воде
    • 4. 3. Способ концентрирования цезия из морской воды в трёхслойной сорбционной колонке
    • 4. 4. Использование десорбции посторонних радионуклидов для получения радиохимически чистого концентрата цезия из морской воды
    • 4. 5. Изучение распределения радионуклида Сб по глубинам Тихого океана
    • 4. 6. Полевые испытания установки обнаружения ядерных компонентов в природных водных средах (ШЕЕББ)
    • 4. 7. Использование сорбента АНФЕЖ®- для контроля загрязнений водных объектов Украины изотопом 137С
    • 4. 8. Разработка «Методики концентрирования радиоактивного цезия из природных вод» для федеральной службы России по гидрометеорологии
    • 4. 9. Концентрирование ферроцианидсодержащими ЦНС радионуклидов цезия из молока
  • ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТА ФЕЖЕЛ®- ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
    • 5. 1. Выбор оптимальных условий синтеза сорбента
      • 5. 1. 1. Подготовка целлюлозного носителя
      • 5. 1. 2. Выбор режима синтеза сорбента ФЕЖЕЛ®-, определение параметров синтеза
      • 5. 1. 3. Описание технологии синтеза сорбента ФЕЖЕЛ®
    • 5. 2. Исследование свойств сорбента ФЕЖЕЛ®
      • 5. 2. 1. Рентгенофазовый анализ сорбента ФЕЖЕЛ®
      • 5. 2. 2. ИК-спектроскопия образцов ФЕЖЕЛ®- и их, электронно-микроскопические исследования
      • 5. 2. 3. Газо-адсорбционное исследование ФЕЖЕЛ®
      • 5. 2. 4. Дериватографический анализ ФЕЖЕЛ®- и исследование продуктов его термического разложения
      • 5. 2. 5. Токсикологическая оценка ЦНС ФЕЖЕЛ®
    • 5. 3. Испытания ФЕЖЕЛ®- в условиях действующих АЭС
      • 5. 3. 1. Лабораторные исследования
      • 5. 3. 2. Опытно-промышленные испытания ФЕЖЕЛ®
    • 5. 4. Технологии утилизации отработанного сорбента
  • ГЛАВА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦНС НА ОСНОВЕ ТИТАНА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ БОРА ИЗ
  • МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД АЭС
    • 6. 1. Синтез титансодержащих ЦНС
    • 6. 2. Исследование свойств полученных сорбентов
    • 6. 3. Извлечение буры из минерализованных вод АЭС с применением
  • ЦНС на основе титана
  • ГЛАВА 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦНС НА ОСНОВЕ ФЕРРОЦИАНИДА ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
    • 7. 1. Лабораторные исследования препарата БИФЕЖ®
    • 7. 2. Изучение эффективности применения ферроцианидсодержащих препаратов (ФСП) в производственных условиях
    • 7. 3. Оценка безвредности БИФЕЖ®
    • 7. 4. Промышленное использование БИФЕЖ®- для АПК России
    • 7. 5. Применение БИФЕЖ®- в животноводстве при использовании кормов, содержащих тяжёлые металлы (Свердловская область)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность проблемы. Современные масштабы ядерной энергетики и радиохимической промышленности вызывают необходимость постоянного совершенствования методов радиохимического анализа природных вод и технологических растворов, требуют разработки все более эффективных способов утилизации жидких радиоактивных отходов. Последствия испытаний ядерного оружия, аварии на АЭС и нештатные ситуации на предприятиях по переработке радиоактивных отходов приводят все к большему загрязнению окружающей среды радиоактивными изотопами. Радионуклиды попадают в поверхностные и питьевые воды, растения, и, как следствие, в корм животных и продукты питания, что приводит к повышению заболеваемости и увеличению смертности населения загрязненных территорий.

Для определения содержания радиоактивных микроэлементов в природных водах используют комплексы, состоящие из дорогостоящего оборудования, но и они без стадии предварительного концентрирования определяемых изотопов не дают точной информации о степени загрязнения морских и пресных вод. Для концентрирования радионуклидов все чаще используют неорганические сорбенты, характеризующиеся высокой селективностью и хорошей кинетикой извлечения по отношению ко многим микроэлементам.

Огромные сложности возникают при переработке и утилизации жидких радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся на АЭС: значительные энергозатраты при упарке низкоактивных ЖРО, трудности с переводом радиоактивных компонентов среднеи высокоактивных ЖРО в твердую фазу, высокая стоимость операций по минимизации объемов образующихся твердых радиоактивных отходов. Хорошие перспективы для решения данных задач имеют неорганические коллекторы, обладающие высокой радиационной устойчивостью и достаточной эффективностью сорбции продуктов деления ядерного горючего из растворов различного состава.

Неорганические сорбенты, синтезированные по специальным методикам, благодаря своей огромной селективности и полной безвредности для живых организмов являются практически единственным инструментом, позволяющим получать радиохимически чистую продукцию животноводства (мясо, молоко и т. п.) на территориях с высоким содержанием радионуклидов цезия.

Для широкого внедрения неорганических сорбентов в практику необходимо совершенствование уже известных и разработка новых методов их синтеза, отвечающих следующим требованиям: возможность получения крупных партий сорбентов с воспроизводимыми заданными свойстваминизкая стоимость и доступность реагентов, необходимых для синтезапростота аппаратурного оформленияэкологическая безопасность производства.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с комплексными научно-техническими программами Минвуза России «Человек и окружающая среда» и «Мировой океан», Минатома СССР «АЭС нового поколения НП-1000», Минатома РФ «ВВР-М» — блоком комплексных программ Главного управления по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при Совминах СССР и РФ «Фер-роцианид» — в рамках совместного проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и МАГАТЭ «Берлинская лазурь» — Федеральной целевой программы по защите населения России от воздействия последствий Чернобыльской катастрофы на периоды 1990 — 1995 г. и 1996 — 2000 г.- в соответствии с Координационным планом Российской Академии наук «Синтез, исследование и применение адсорбентов» на 199 г.

Цель работы. Создание более эффективных технологий в таких областях охраны окружающей среды, как радиохимический анализ водных сред, переработка радиоактивных отходов и получение экологически чистых продуктов животноводства на территориях, загрязненных радионуклидами и тяжелыми металлами.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: создать новый класс сорбентов с заданными свойствамиразработать и организовать их промышленное производствоопределить влияние условий синтеза на состав, структуру и сорбционно-кинетические характеристики ЦНСразработать способы концентрирования радионуклидов для радиохимического анализа природных водсоздать технологии переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) АЭС с использованием ЦНСразработать технологии применения ферроцианидсодержащих ветеринарных препаратов на основе ЦНС.

Научная новизна. Впервые разработаны концептуальные основы концентрирования микроэлементов из водных сред сорбентами с заданными свойствами, полученными из целлюлозы и сорбционно-активных неорганических материалов.

Установлено, что в процессе синтеза ЦНС гидроксида железа (III) на стадии обработки целлюлозы ферратом (VI) натрия в концентрированном едком натре идет деструкция целлюлозного носителя, приводящая к перестройке структуры материала и изменению его свойств.

Определена зависимость между составом ферроцианидного материала, нанесенного на целлюлозный носитель, и его сорбционными свойствами в водных средах.

Показано, что в процессе синтеза ЦНС ФЕЖЕЛ®-1 сорбционноактивный материал — смешанный ферроцианид железа-калия — связывается с материалом целлюлозы посредством водородных связей.

Установлено, что при сжигании материала на воздухе в газовую среду выделяются С02, N2, 02 и Н20 и остается менее 30% от исходной массы образца в виде древесной золы и оксидов железа.

Получены зависимости степени сорбции из ЖРО радионуклидов цезия, кобальта и марганца сорбентом ФЕЖЕЛ®от состава растворов.

Впервые показано, что нанесение ферроцина на целлюлозный носитель (ЦНС БИФЕЖ®-) позволяет увеличить эффективность выведения изотопа 137Сз ферроцином из организмов животных более чем в 2 раза.

1 ФЕЖЕЛ®- - ЦНС, разработанный для использования в технологиях переработки ЖРО.

Практическая ценность работы. Разработаны способы концентрирования из морской воды ряда радионуклидов с использованием ЦНС на основе гидроксидных, сульфидных и ферроцианидсодержащих материалов.

На основании анализа результатов исследований в экспедиционных условиях ферроцианидсодержащего ЦНС АНФЕЖ®-1 были выбраны режимы, в ко.

137 торых сорбент может быть использован для определения изотопа Сб в пробах морской воды объемом до 10 ООО л при пределе обнаружения радионуклида.

•э равном 0,2 Бк/м .

Утвержденная Федеральной службой РФ по гидрометеорологии «Методика концентрирования радиоактивного цезия из природных вод», предусматривающая использование ЦНС АНФЕЖ®-, внедрена в практику работ Уралги-дромета (г. Екатеринбург), Челябинского ЦГМС, Днепровской водопроводной станции (г. Киев), Управления дозиметрического контроля НПО «Припять» (г. Чернобыль), УкрНИИметрологии (г. Киев), Украинского республиканского центра наблюдений за природной средой и ряда других организаций.

На основании результатов лабораторных и опытно-промышленных испытаний в условиях действующих АЭС разработана технология утилизации жидких радиоактивных отходов с использованием ЦНС ФЕЖЕЛ®-, взятая за основу Московским ВГНПКИИ «Атомэнергопроект» при создании технического проекта АЭС нового поколения (НП-1000).

2 АНФЕЖ®- - ЦНС, разработанный для использования з радиохимическом анализе водных сред.

Изучены процессы утилизации отработанного высокоактивного сорбента ФЕЖЕЛ®с использованием битумирования, цементирования, сжигания и химического разложения.

В 1998 г. в СФ НИКИЭТ (г. Заречный Свердловской области) пущена в эксплуатацию опытно-промышленная установка очистки дезактивационных растворов корпуса горячих камер, в работе которой используется ФЕЖЕЛ®-.

В производственных условиях на радиационно-загрязненных территори ях России и Белоруссии, при скармливании сорбента БИФЕЖ в оптимальных.

137 дозах было снижено содержание Сэ в мышцах коров, бычков и овец в 12 — 13 раз, во внутренних органах — в 25 — 90 раз, в коровьем молоке — в 10 — 20 раз.

Впервые в России организовано промышленное производство ферроциа-нидсодержащих ветеринарных препаратов, полностью обеспечивающее потребность Минсельхоза РФ в данной продукции. С 1993 г. было поставлено более 110 т ЦНС БИФЕЖ®-, что позволило реабилитировать более 66 тыс. коров и очистить от 137Сб более 132 ООО т молока. Применение препарата БИФЕЖ®на радиационно-загрязненных территориях снижает индивидуальную дозу облучения населения на 60 — 80%, что приводит к социально-психологической стабилизации жизни десятков тысяч людей. Отпадает необходимость в дорогостоящем переселении тысяч личных и коллективных хозяйств, расположенных в загрязненных радионуклидами зонах.

Результат диссертационного исследования — создание технологий синтеза целлюлозно-неорганических сорбентов и организация их промышленного производства.

На защиту выносятся: концептуальные основы концентрирования микрокомпонентов из водных сред целлюлозно-неорганическими сорбентами с заданными свойствамирезультаты исследования зависимости состава, структуры и сорбционных свойств ЦНС на основе гидроксидов железа, титана и ферроцианида железа-калия от условий их синтезаспособы концентрирования радионуклидов из морской и пресной воды для радиохимического анализа природных объектов с применением ЦНСтехнологии переработки ЖРО, образующихся на АЭС, с использованием ЦНСспособы утилизации отработанных ЦНСрезультаты лабораторных и промышленных испытаний ЦНС БИФЕЖ®-, позволившие определить оптимальный состав ветеринарного препарата и технологию его применения для наиболее эффективного предотвращения.

137 поступления Сб в продукцию животноводстварезультаты практического применения ЦНС БИФЕЖ®на радиационно-загрязненных территориях России и полученный социальный эффекттехнологии впервые организованного промышленного производства целлюлозно-неорганических сорбентов.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 107 печатных работ, в том числе 23 патента и авторских свидетельства.

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены на: IV Всесоюзной конференции «Физико-химические исследования фосфатов», Минск, 1976; II Всесоюзной конференции «Неорганические ионообменные материалы», Ленинград, 1980; I Всесоюзном совещании «Получение и выделение радиоактивных изотопов», Ташкент, 1980; XII Всесоюзной конференции «Термический анализ», Куйбышев, 1982; Всесоюзном семинаре «Химия и технология неорганических сорбентов», Ашхабад, 1982; IV Всесоюзной конференции «Биологические и химические ресурсы океана», Владивосток, 1983; IX Всесоюзном семинаре «Химия и технология неорганических сорбентов», Пермь, 1985; Всесоюзной научно-технической конференции «Основные направления развития водоснабжения», Харьков, 1986; IV Всесоюзной конференции «Применение ионообменных материалов в промышленности», Воронеж, 1986; X Всесоюзном семинаре «Химия и технология неорганических сорбентов», Душанбе, 1986; VI Всесоюзном совещании «Химия и технология неорганических соединений бора», Рига, 1987; Всесоюзной конференции «Химическая технология и проблемы токсичности», Москва, 1987; Всесоюзной конференции «Вторичные ресурсы — резерв экономии и улучшения окружающей среды», Сумы, 1987; Конференции «Перспективные технологии очистки сточных вод с применением неорганических сорбентов», Челябинск, 1988; VI Всесоюзной конференции «Физика и химия целлюлозы», Минск, 1990; Республиканской научно-практической конференции по радиобиологии и радиоэкологии,.

Минск, 1990; II Всесоюзной конференции по теоретической и прикладной радиационной химии, Обнинск, 1990; XIII Всесоюзном семинаре «Химия и технология неорганических сорбентов», Минск, 1991; VII Всесоюзной конференции «Применение ионообменных материалов в промышленности», Воронеж, 1991; Республиканской научно-практической конференции «Использование цеолитов в народном хозяйстве», Черкассы, 1991; II Международном симпозиуме «Урал атомный», Екатеринбург, 1994; Международном, конгрессе «Вода: экология и технология», Москва, 1994; I Российской конференции по радиохимии, Дубна, 1994; Международной конференции «Радиационная безопасность и защита населения», Екатеринбург, 1995; Международном семинаре «Проблемы экологии и охраны окружающей среды», Екатеринбург, 1996; VIII Всероссийской конференции по ионообменным материалам, Воронеж, 1996; II Обнинском симпозиуме по радиоэкологии, Обнинск, 1996; Международной конференции «Экологические аспекты эпизоотологии и патологии животных», Воронеж, 19 -21 мая 1999; I Международной конференции по коммерциализации экологических технологий, Москва, 1994; Симпозиуме МАГАТЭ «Проблемы Чернобыля», Вена, 1995; Международной конференции «Определение низких уровней активности в морской воде», Севилья, 1995; I Международной конференции «Радионуклиды в океане», Шербур, Франция, 1996; Конференции ЕЭС «Десять лет Чернобыльской катастрофе», Минск, 1996; Международной конференции «Быстрые методы определения радиоактивности», Лондон, 1997; Международной конференции «Радионуклиды в океане», Норвич, Англия, 1997; Международной конференции «Защита поверхностей от загрязнений», Вагенинген, Голландия, 1997; XIII Международной радиохимической конференции, Марианске Лазне, Чехия, 1998; Международной конференции «Опасные захоронения», Каир, Египет, 1998.

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, семи глав, заключения, выводов, списка литературы из 320 наименований и приложений на 93 страницах. Содержание работы изложено на 350 страницах, проиллюстрировано 37 рисунками и 43 таблицами.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.

1. Для радиохимического анализа природных объектов разработаны способы концентрирования радионуклидов из пресной и морской воды с применением ЦНС. Методика концентрирования радиоактивного цезия из природных вод с использованием ЦНС АНФЕЖ утверждена в Госком-гидромете РФ и внедрена в практику работ более десяти специализированных предприятий России и Украины.

2. Определены условия переработки жидких радиоактивных отходов АЭС различного состава с применением ЦНС. Выбраны варианты утилизации высокоактивных ЦНС после их использования. Разработан и опробован в условиях действующих АЭС способ получения товарной буры из кубовых остатков после упарки отходов. В 1998 году в СФ НИКИЭТ (г. Заречный Свердловской области) была пущена в эксплуатацию опытно-промышленная установка очистки дезактивационных растворов «горячих» камер, в работе которой применяется ЦНС ФЕЖЕЛ®-.

3. Показано, что эффективность применения ферроцина при выведении Сб-137 из живых организмов увеличивается более чем в два раза при нанесении ферроцианидного материала на поверхность целлюлозного носителя (ЦНС БИФЕЖ®-). В производственных условиях на радиационно-загрязненных территориях России и Белоруссии установлено, что препарат БИФЕЖ®при скармливании в оптимальных дозах снижает содержание радиоцезия в мышцах бычков, коров и овец в 12 — 13 раз, во внутренних органах — в 25 — 90 раз, в коровьем молоке — в 10−20 раз.

4. По заказам Минсельхоза РФ с 1993 года произведено более 110 т ЦНС БИФЕЖ®-, что позволило реабилитировать более 66 тыс. коров и очистить от радиоцезия более 132 тыс. тонн молока. Применение препарата БИФЕЖ®снижает индивидуальную дозу облучения населения, проживающего на радиационно-загрязненных территориях, на 60 — 80%, что приводит к социально-психологической стабилизации жизни десятков тысяч людей и позволяет избежать дорогостоящего переселения тысяч хозяйств.

5. Опыты по скармливанию сорбента БИФЕЖ бычкам, получающим корма с повышенным содержанием тяжелых металлов, показали, что сорбент снижает содержание свинца и кадмия в тканях опытных животных, что приводит к улучшению состояния их здоровья и повышает среднесуточные привесы на 20 — 40% по сравнению с контрольными группами.

6. Создан комплекс промышленных технологий синтеза нового класса сорбентов с заданными свойствами. Разработано и введено в действие промышленное производство ЦНС с мощностью, достаточной для обеспечения потребностей Госкомгидромета, Минсельхоза и Минатома Российской Федерации.

Хочу высказать искреннюю благодарность моим научным наставникам Егорову Юрию Вячеславовичу, Бетенекову Николаю Дмитриевичу, Пузако Виталию Дмитриевичу, Шубину Андрею Семёновичу, под влиянием которых формировалось моё научное мировоззрение.

Глубоко признателен коллективам кафедры радиохимии УГТУ-УПИ и отдела 420 УНИХИМ за сотрудничество, внимание, терпение и поддержку моей работы.

Огромное спасибо моим соавторам Полякову Е. В., Желтоножко Е. В., Ремезу М. П., Ремезу Е. П., Высоцкому С. А. и Беляковой Е. Г. за многолетнее и плодотворное сотрудничество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Применение носителей для приготовления сорбентов известно давно. В качестве носителей применяют силикагели, керамику, стекло, природные минералы (цеолиты, вермикулиты, бентониты и др.), ионообменные смолы и волокна. Но именно использование древесной целлюлозы в качестве носителя позволяет создать целый класс разнообразных композиционных сорбентов с хорошо воспроизводимыми заданными свойствами.

Из древесной целлюлозы и ее различных модификаций можно легко получить гранулы любого размеры, которые имеют высокоразвитую доступную поверхность и хорошие фильтрационные характеристики. Древесная целлюлоза имеет невысокую стоимость и легкодоступна. Использование целлюлозного носителя позволяет при необходимости резко уменьшить объем концентрата либо путем сжигания носителя, либо растворением тонкого сорбирующего неорганического слоя, либо избирательным элюированием интересующего микрокомпонента с последующей переработкой элюата.

Химический состав, макро и микроструктура древесной целлюлозы дают возможность прочно закреплять на ее поверхности слои сорбционно-активных неорганических веществ, обладающих различными физико-химическими свойствами. Для эффективного решения задач концентрирования микрокомпонентов из различных водных систем сорбционными методами мало иметь селективный материал. Важно, чтобы сорбент был удобен для применения в технологическом процессе концентрирования. Так, обладающие прекрасными сорбционными характеристиками ферроцианиды, сульфиды и гидроксиды, часто не могут быть использованы из-за их фильтрационных, гранулометрических и др. параметров. В этих случаях удобно применять композиционные материалы, сочетающие в себе положительные свойства целлюлозного носителя и селективного неорганического материала. Используя свойства целлюлозы (набухание, ороговение, гибкая регулировка параметров структуры под воздействием химических реагентов и термической обрабртки, окислительно-восстановительные реакции) можно создавать технологии синтеза самых разных целлюлозно-неорганических сорбентов с заданными свойствами.

Главное требование к сорбционно-активному неорганическому материалу, наносимому на целлюлозу, — образование с извлекаемым из раствора микрокомпонентом труднорастворимых соединений (ферроцианид, сульфид, гидро-ксид и др.).

Так были получены ЦНС: гидроксид железа для концентрирования многозарядных радионуклидов из морской и пресной водыгидроксид и гидроксопероксид титана для удаления радионуклидов переходных металлов из борсодержащих растворов АЭСферроцианидсодержащий ЦНС АНФЕЖ®для радиохимического анализа пресной, морской и питьевой вод и молокагидроксо-ферроцианидный ЦНС ФЕЖЕЛ®для концентрирования радионуклидов из сточных вод и технологических растворов АЭС;

224 сорбент на основе смешанного ферроцианида железа-калия ЦНС БИФЕЖ®-, эффективно удаляющий из живых организмов радионуклиды и тяжелые металлысорбенты на основе сульфидов меди и цинка для концентрирования из водных растворов ртути, серебра и свинца.

Данный способ позволяет синтезировать сорбенты для концентрирования микрокомпонентов (радионуклидов, тяжелых и цветных металлов) из различных природных и сточных вод и технологических растворов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ч. Неорганические иониты. М.: Мир, 1966. — 188 с.
  2. И.В. и др. Современное состояние изучения сорбции неорганическими сорбентами // Логика развития и наукометрический анализ отдельных направлений в химии. -М.: Изд-во МГУ, 1976. С. 70 — 89.
  3. Ф.А. Общие закономерности обмена ионов на неорганических ионобменных материалах :Дис.. д-ра хим. наук. Л., 1984. — 378 с.
  4. В.В., Егоров Ю. В., Белинская Ф. А. и др. Неорганические сорбенты// Ионный обмен. М.: Наука, 1981. — С. 25 — 44.
  5. В.П. Гидроокиси металлов. Киев: Наукова Думка, 1972. — 158 с.
  6. И.В. Химия ферроцианидов. М.: Наука, 1971 — 320 с.
  7. ЕгоровЮ.В. Статика сорбции микрокомпонентов оксигидратами. М.: Атомиздат, 1975 — 200 с.
  8. М.М. Ионный обмен в технологии и анализе неорганических веществ. -М.: Химия, 1980.-271 с.
  9. Ю.Егоров Е. В., Макарова С. Б. Ионный обмен в радиохимии. М.: Атомиздат, 1971.-286 с. 11 .Lewandowski A., Tustanowski S. Tlenki i wodorotlenki. V. Szereg sorpcyjny anionow niearganiznych//Chem. Analit. (Polska) 1969, v. 14, № 1. s. 77−81.
  10. A.M., Фабричный П. Б. Мессбауэровские спектры окиси железа, нанесенного на силикагель // ЖФХ. 1972. — т.46, вып. 5. — С. 1327 — 1328.
  11. И.Золотавин B. JL, Вольхин В. В., Резвушкин В. В. Действие замораживания на свойства коагулянтов гидроокисей металлов // Коллоидный журнал. 1960. -т. 22, вып. 3.-С. 305 -313.
  12. Пан JI.C., Вольхин В. В., Зильберман М. В. Кинетика сорбции цезия на композиционном сорбенте, включающем ферроцианид меди и силикагель // Тез. док. 7-й Всесоюзной Конф. по химии и технологии редких щелочных элементов. -Апатиты, 1988. С. 104.
  13. Патент России № 2 050 027. Способ очистки воды от радионуклидов. (Пен-зин P.A. и др.), Бюл. № 34, 1995.
  14. Алесковский В, Б. Стереохимия и синтез твердых соединений. Ленинград: Наука, 1976.- 140 с.
  15. Л.М., Моисеев В. Е., Галкин В. М. Очистка низкоактивных сточных вод АЭС от радионуклидов гранулированными сорбентами на основе фосфата и ферроцианида циркония // Радиохимия. 1984. -т. 26, № 5. — С. 611 -616.
  16. В.В., Хайнаков С. А., Беляков В. Н. Механизм сорбции ионов металлов на гидратированном диоксиде титана // Укр. хим. Журнал. 1985. — т. 51, № 6.-С. 595−599.
  17. Н.Д., Губанова А. Н., Егоров Ю. В. и др. Тонкопленочные неорганические сорбенты и перспективы их применения в радиохимии //Радиохимия. 1976. — т. 18, № 4. — С. 622 — 628.
  18. Н.Д., Денисов Е. И., Егоров Ю. В., Недобух Т. А. и др. Радиохимическое исследование гидроксидных пленок // Радиохимия. т. 38, вып. 6. -1996.-С. 248−254.
  19. Между народный симпозиум по морским загрязнениям МАГАТЭ: Сб. докл. -. Монако, 5−9 Октября 1998 года. 740 с.
  20. Y. Keuchi et al. Anthropogenic Radionuclides in Seawater of the Far Eastern Seas.: Сб. докл. Международного симпозиума по морским загрязнениям МАГАТЭ -. Монако, 5−9 Октября 1998 года.
  21. Бюллетень МАГАТЭ. т.40, № 3. 1998.
  22. Н.Д., Кафтайлов В. В., Бушков Е. И. Сорбция цезия из растворов типа морской воды //Радиохимия. 1987. — т. 29, № 1. — С. 127- 129.
  23. В.Н., Гедеонов Л. И., Раков Н. А. Неорганические сорбенты в радиохимическом анализе морской воды // Радиохимия. 1973. — т. 15, № 5. — С. 654−658.
  24. Г. Ф., Еремеев В. Н., Земляной А. Д. Радиоактивные изотопы в океанографических исследованиях. Киев: Наукова Думка, 1979. — 180 с.
  25. Greenberg A.E., Clesceri L.S., Eaton A.D.(Eds), 1992 Standard methods for the Examination of water and Wastewater // Proc. of 18th Edn. American Public Health Assosiation. Washington. DC.
  26. Н.Б., Константинович A.A., Андреева H.P. Применение отечественного клиноптилолита для очистки от радионуклидов цезия и стронция сбросных вод // Радиохимия. 1973. — т. 25, № 3. — С. 411 — 414.
  27. Bostick D.T., Taylor P.A.Evaluation of improved tecniques for the removal of Sr-90 and Cs-137 from process wastewater and groundwater: FY 1995 Status ORNL/TM 13 099, Oak Ridge National Laboratory, 1996. — 64 p.
  28. Е.Д., Радюк Р. И. Исследование процесса фильтрации жидких радиоактивных отходов на природном цеолите Узбекистана // Реф. докладов и сообщений 14 Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. т.2. -М, — 1989. -С. 430.
  29. Е.И., Рябчиков Б. Е., Дьяков B.C. Ионообменное оборудование атомной промышленности. М.: Энергоатомиздат, 1987. — 248 с.
  30. Зб.Оджагов Г. О., Бабаев И. С., Касумова С. М. Ионообменная сорбция стронция и цезия клиноптилолитом месторождения Айдаг Азербайджанской ССР //Азербайджанский химический журнал. 1986. -№ 5. — С. 138 — 142.
  31. Ю.И., Поляков В. Е., Панчев В. Ж. Ионообменные свойства и особенности строения клиноптилолитов различных месторождений // Химия и технология воды. 1991. — т. 13, № 2. — С. 132 — 140.
  32. Л. А. Страхов Э.Б., Волошанова A.M. Основные направления технологических задач водоочистки в атомной энергетике // Химия и технология воды. 1989.-т. 11, № 1.-С. 41−48.
  33. В.Г., Вереитенова Л. Т. Извлечение цезия и стронция из растворов цеолитами Шивиртуйского месторождения // Химия и технология воды. 1991. — т. 13, № 4. — С. 304 — 306.
  34. У.Я. Атомная энергия и радиационная безопасность. М.: Энер-гоатомиздат, 1988. — 224 с.
  35. .Ф. Развитие методов разделения и определения радиоактивных элементов. М. — 1989. — 221 с.
  36. Ю.И., Лопатина Т. В. Сорбция радионуклидов модифицированными сорбентами // Проблемы АЭС на диссоциирующем теплоносителе, М. -1985.-С. 81−86.
  37. В.В., Томчук Т. К., Леонтьева Г. В. Влияние структуры фосфатов магния на их сорбционные свойства // ЖПХ. 1987. — т. 60, № 3. — С. 512 -516.
  38. Ю.П., Бондарь Ю. И., Лопатина Т. В. Сорбционное выделение радиоактивных элементов из растворов модифицированными сорбентами // Современные методы разделения радиоактивных элементов, М. 1989. — С. 157- 160.
  39. Изучение закономерностей распределения радиоактивных элементов между фазами в процессах адсорбции осадками гидроксидов: Отчет о НИР, рук. Новиков А. И. ГР 1 810 040 959, инв. № 2 860 018 942. — Таджикский госуниверситет, Душанбе, 1986. — 51 с.
  40. В.Н., Питалев В. Г. Исследование сорбции некоторых радиоэлементов неорганическим сорбентом фосфатом олова // Радиохимия. — 1990. — т. 32, № 1.-С.48−52.
  41. И.В., Чолиян К. Н. Механизмы сорбции и направленный синтез титановых сорбентов для радионуклидов // Радиохимия. 1988. — т. 30, № 1. -С. 69−71.
  42. Masamichi Т., Sidhar К. Alcali metal in exchange selectivity of Al-substituted tobermorite // J.Mater.Research. 1989. — v. 4, № 3. — pp. 698 — 703.
  43. E1-Absy M.A. Absorption properties of chaircoal impregnated with stannic chloride // J.Radioanal. and NuclearChem. Art. 1990. — v. 140, № 1. — pp. 177 -185.
  44. Faubel W., Ali Sameh A. Separation of cesium from acid ILW-pyrex solutions by sorption on inorganic ion exchangers // Radiochem. Acta. 1986. — v. 40, № 1. -pp. 49 — 56.
  45. Hooper E.W. The application of inorganic ion exchangers to the treatment of medium active efficients //Solvents Extraction and Ion Exchange Nuclear Fuel Cycle, Chichester, 1985. -pp. 145 155.
  46. Jacob N.P. Radiowaste ion-exchange optimization // Proc. of 46th Int. Water Conf., Pittsburgh, PA, November 4 7, 1985. — pp. 227 -234.
  47. Barcatt A., Michael K.A. The use ofan inorganic glassy cation exchanger for the publication of nuclear waste streams // Proc. of 46th Int. Water Conf., Pittsburgh, PA, November 4 7, 1985. — p. 240 — 244.
  48. Hiromichi Y., Kanno Y. Studies the hydrous silicon titanium oxideion exchanger //Bull. Chem. Jap. — 1990. — v. 63, № 9 — pp. 2601 — 2609.
  49. Патент№ 2 196 549, Великобритания, опубл. 05.05.88.
  50. Патент № 223 067, ГДР, опубл. 05.06.85.
  51. Патент № 255 879, ГДР, опубл. 20.04.88.
  52. Патент № 4 620 947, США, опубл. 04.11.86.
  53. Патент № 4 687 581, США, опубл. 18.08.87.
  54. Патент № 4 720 422, США, опубл. 19.01.88.
  55. Патент № 4 737 315, США, опубл. 12.04.88.
  56. Патент № 4 780 239, США, опубл. 25.10.88.
  57. Патент № 4 800 024, США, опубл. 01.01.89.
  58. Патент № 4 804 498, США, опубл. 14.02.89.
  59. Патент № 4 808 318, США, опубл. 28.02.89.
  60. Патент № 258 529,ЧССР, опубл. 15.03.89.
  61. Е.А. К вопросу о сорбционных свойствах смешанных ферроциани-дов и их использование для выделения и разделения рубидия и цезия: Авто-реф. Дисс.. к.х.н. Свердловск, 1970. — 24 с.
  62. Gill J.S., Tandon S.N. Preparation and ion exchange properties of stannic ferrocyanide // J. Inorg. andNucl. Chem. 1972. — v. 34, № 12. — pp. 3885 -3891.
  63. И.В., Левин М. И. Некоторые данные о строении смешанных фер-роцианидов // Журнал неорганической химии. 1957. — т. 2, № 3. — С. 576 -585.
  64. Н.Г., Клейбс Г. А. Исследование реакций осаждения ферроцианидов тяжелых металлов амперометрическим путем // Журнал аналитической химии. 1948. — т. 3, № 5. — С. 303 — 313.
  65. И.В., Сейфор Г. Б., Глушкова М. А. О ферроцианидах трехвалентного железа // Журнал неорганической химии. 1957. — т. 2, № 2. — С. 268 -280.
  66. И.В., Корольков А. П. Исследование реакции образования и способов получения кислого ферроцианида кобальта//Изв. АН СССР. Неорганические материалы. 1965. — т. 1, № 9. — С. 1577 — 1581.
  67. A.B. Электроионообменники на основе ферроцианидов и гидро-ксидов некоторых переходных металлов: Дисс.. к.х.н. Пермь, 1978. — 186 с.
  68. И.Д., Совенко Н. Ф., Романенко Э. Д. Физико-химическое исследование некоторых систем с ферроцианидом калия // Журнал неорганической химии. 1962.-т. 7, № 1. — С. 139- 144.
  69. Д.И., Боушабишвили Д. Н. Ферроцианиды марганца, цинка и свинца // Журнал общей химии. 1939. — т. 9, № 20. — С. 1880 — 1886.
  70. В.Д., Тананаев И. В. Изучение реакции образования смешанных ферроцианидов меди и щелочных металлов потенци9метрическим методом // Журнал аналитической химии. 1958. — т. 13, № 4. — С. 417 — 422.
  71. Г. А. Получение, свойства и применение композиционных ферро-цианидных сорбентов: Дисс.. К.х.н. Пермь, 1982. — 185 с.
  72. С.З., Малинина Е. В., Яновский O.B. и др. Получение концентратов радиоактивных изотопов цезия на ферроцианидах тяжелых металлов из растворов с высоким содержанием посторонних солей // Радиохимия. 1960. -т. 2, № 3.-С. 438−441.
  73. В.В., Колесова С. А., Зильберман М. В. и др. Смешанные ферроциа-ниды никеля и щелочных элементов как неорганические электроноионооб-менники // Журнал прикладной химии. 1976. — т. 49, № 8. — С. 1728 — 1731.
  74. В.Н., Кривохватский A.C., Брызгалова Р. В. и др. Кинетика сорбции ионов щелочных металлов и аммония на нормальном ферроцианиде кобальта // Радиохимия. 1981. — т. 23, № 5. — С. 662 — 665.
  75. М.В., Вольхин В. В., Козлова Г. А. Кинетика массопереноса в композитных ферроцианидно-силикагелевых электроноионообменниках // Радиохимия. 1984. — т. 24, № 5. — С. 594 — 597.
  76. .И., Мальцева Т. Г., Калюжный A.B. и др. Исследование термического разложения ферроцианидов никеля в инертной атмосфере // Координационная химия. 1975. — т. 1, № 3. — С. 390 — 395.
  77. .И., Мальцева Т. Г., Калюжный A.B. и др. Исследование процесса термического разложения ферроцианидов никеля на воздухе // Координационная химия. 1975. — т. 1, № 11. — С. 1488 — 1493.
  78. В. В. Об ионообменных свойствах ферроцианида никеля. // ЖПХ. -1967, № 2,-С. 720- 724.
  79. A.c. № 778 780, СССР, опубл. 15.11.80. Бюллетень № 42. — с. 3.
  80. A.c. № 1 012 969, СССР, опубл. 23.04.83.-Бюллетень № 15.-е. 2.
  81. А.С. № 358 267, СССР, опубл. 03.11.72. Бюллетень № 34. — с. 8.
  82. Ю.Г. Тонкослойные неорганические сорбенты на основе труднорастворимых соединений никеля: Дисс.. к.х.н. Свердловск, 1977. — 138 с.
  83. А.С. № 829 167, СССР, опубл. 15.05.81. Бюллетень № 18.-е. 11.
  84. Пан JI.C. Синтез композиционных сорбентов, включающих гексацианофер-раты переходных металлов и силикагель, с повышенными сорбционно-кинетическими характеристиками: Дисс. к.х.н. Свердловск, 1991. — 214 с.
  85. Selesta F. New generation of composite inorganic ion-exchangers with polyacrylonitrile bindingmatrix // Abstracts of 13th Radiochemical Conference, 19 24 April 1998, MourianskeLazne (Chech Republic). — pp. 384 — 386.
  86. МАГАТЭ. Серия изданий по безопасности, № III/F. 1995.
  87. Р., Лароша М., Бопп А. Техническое руководство по минимизации радиоактивных отходов // Бюллетень МАГАТЭ. 1998. — т. 40, № 1. — С. 37 -41.
  88. Zeo-Agriculture-1982 // Proc. of Conference on the use of natural zeolits in agriculture. Sec. Agriculture, Rochester, NY, 1982. pp. 48 — 54.
  89. Радиологические аспекты животноводства / под ред. Ильязова Р. Г. Гомель: Полеспечать, 1996. — 179 с.
  90. Maraz F.R., Patrick Н. Factors influencing excretory pattern of Cs-134, K-42 and Rb-86 in rats // Proc. ofSoc. Exper. Biol. Med. 1957. — v. 94. — pp. 409 -412.
  91. Hoek J. Cesium metabolism in sheep and the influence of orally ingested bentonite on cesium absorption and metabolism // Z. Tier physiol., T. andF. Kunge. 1976. — v. 37. — pp. 315 — 318.
  92. Hoek J. The influence of bentonite on absorption and metabolism in the lactating cow // Z. Tier physiol., T. andF. Kunge. 1980. — v. 43. — pp. 101 — 109.
  93. Giese W. Countermeasures for reducing the transferof radiocesium to animal derived foods // The science of the Total Environment. 1989. — v. 85. -pp. 317 — 327.
  94. Rindsig R.B., Schultz L.H. Effect of Bentonite on Nytrogen and Mineral Vacances and RationDigestibility of High-Grain Ration Fed Lactating Dairy Cows // J. Dairy Sci. 1970. — v. 53. — pp. 888 — 892.
  95. Ekern A., Hove K., Garmo T. Radiocaesium contamination of Norwegian mountainpastures and grazing animals after the Chernobyl' accident // Proc. of VI World Conf. Anim. Prod., Helsinki, June 1988.
  96. Unsworth E.F., Pearce J., Mc. Murray et al. Investigation of the use Clay Minerals and Prussian Blue in Reducingthe Transfer of DietaryRadiocaesiumto Milk //The science of total Environment. 1989. — v. 85. — pp. 339 — 347.
  97. Van Dorp F., Flieveld R., Frissel M.J. Agriculturalmeasuresto reduce radiationcloses to man caused by severenuclear accidents // Proc. ofConf. of the EuropeanCommunities Radiation Protection Report, Wageningen, Contract № 185−76, 1980.-p.112.
  98. Е.Г., Васильев A.B., Морозов A.B. и др. Модификация миграций цезия -137 в трофической цепи сельскохозяйственных животных // Реф.докл. XV Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Обнинский симпозиум, т. 1. 1993. — С. 249 — 250.
  99. Г. А., Марьин В. А. Установка для дезактивации молока с использованием цеолита // Тезисы докл. Всеросс. Конф. «Прикладные аспекты радиобиологии», 19−20 апреля 1994, Москва С. 63 — 64.
  100. Булдаков J1.A. Радиоактивные вещества и человек. М.: Энергоатомиз-дат, 1990.- 160 с.
  101. Радиация. Дозы, эффекты, риск: Справочник. М.: Мир, 1990. — 79 с.
  102. Проблемы радиоэкологии и пограничных дисциплин / под ред. Трапезникова A.B. и Вовка С. М. Заречный, 1998. — 245 с.
  103. А.Ф., Павловский O.A., Папитков Ю. С. Ядерная Энергетика. -Минск, 1990.-223 с.
  104. Бюллетень МАГАТЭ. 1999. — т. 41, № 1. — 58 с.
  105. X. Расследование утечки Cs-137 на сталелитейном заводе в городе Альхесирасе. Мадрид: РИА «Новости», 15.06.98.
  106. Атлас выпадений цезия в Европе после Чернобыльской аварии. М.: Росгидромет, 1998. — 62 с.
  107. В.Ф. Токсикология радиоактивных веществ. М.: Энергоатом-издат, 1990.-336 с.
  108. А.Н., Бархударов P.M., Новикова Н. Я. Глобальные выпадения цезия -137 и человек. М.: Атомиздат, 1974. — 168 с.
  109. Л.В. Оценка влияния защитных мер по снижению поступления цезия в организм человека // Тезисы докл. конф. «Основные направления получения экологически чистой продукции растениеводства», 13−15 апреля 1992, Горки.-С. 160.
  110. Дж.Е. Биологические эффекты радиации / под ред. Диденкова А. Н. (пер с англ.) М.: Энергоатомиздат, 1986. — 310 с.
  111. .Н. Первичные процессы лучевого поражения. М.: Госатомиз-дат, 1962.-220 с.
  112. У.Я. Атомная энергия и радиационная безопасность. М.: Энергоатомиздат, 1988.-243 с.
  113. В.Н., Москалев Ю. И. Бластомогенное действие ионизирующей радиации. М.: Медицина, 1964. — 212 с.
  114. Э.Р. Медицинские проблемы облучения жителей Уральского региона в связи с деятельностью ПО «Маяк» // Тез. докл. конф. «Урал Атомный», 13−21 мая 1994, Екатеринбург. С. 67 — 70.
  115. Аварии и неполадки на АЭС и исследовательских реакторах. М.: Атом-издат, 1971, — 174 с.
  116. А. Чернобыль: Трагедия продолжается // Ядерная безопасность. -№ 17.- 1998.-с. 7.
  117. Д.К. Исследования в области высших кислородных соединений восьмой группы периодической системы химических элементов // Журнал Русского Физико-Химического Общества. 1926. — т. 58. — С. 1129 -1158.
  118. .А., Ормонт Б.Ф.О высших кислородных соединениях железа // Журнал общей Химии. 1937. — т. 7, вып. 11. — С. 1690 — 1694.
  119. В.В. Опыт изучения кинетики спонтанного распада феррата калия в водно-поташной среде // Труды Сибирского Технологического института. 1959. -№ 24. — С. 37 — 45.
  120. .Д. Химия древесины и основы химии высокомолекулярных соединений. М.: Лесная промышленность, 1973. — 398 с.
  121. З.А. Химия целлюлозы. М.: Химия, 1972. — 520 с.
  122. З.А., Гольбрайх Л. С. Химические превращения и модификация целлюлозы. М: Химия, 1979. — 205 с.
  123. Р.Г. Инфракрасные спектры и структуры углеводов. Минск: Химия, 1972.-340 с.
  124. С.П., Файнберг Э. З. Взаимодействие целлюлозы и целлюлозных материалов с водой. М, Химия, 1976, 231 с.
  125. В.И. Тонкопленочные оксигидратные сорбенты. Дисс. К.х.н., Свердловск, 1975, 143 с.
  126. Г., Флашка Г. Комплексонометрическое титрование. М.: Химия, 1970.-360 с.
  127. И.Г., Беляев И. П., Семенякова JI.B. Кислородные соединения железа (IV, V, VI) // Успехи химии. 1972. — т. 16, вып. 11. — С. 1978 — 1993.
  128. Е.П., Смышляев С. И., Дворникова A.B. Термографическое исследованиеаморфной гидроокиси железа // Журнал неорганической химии. -1970.-т. 15, вып. 12.-С. 3175−3177.
  129. A.B., Криворучко О. П., Буянов P.A. Исследование гидрогелей железа (III), рентгеноаморфных продуктов их старения и термической дегидратации магнитными методами // Известия СО АН СССР, серия: Химические науки. 1981. — вып. 4, № 9. — С. 70 — 78.
  130. В.Ф., Назирмадов Б. Д., Сычев Ю. Н. и др. Свойства и способ модифицирования оксигидрата железа в водном растворе / Деп ВИНИТИ, 1 дек 1980, № 5171−80. -М., 1980. 13 с.
  131. С.И. Физико-химические исследования гидроокисей металлов: Дисс.. д.х.н. Москва, 1975. 40 с.
  132. Г., Стилл Г. Интерпретация порошковых рентгенограмм. М.: Мир, 1972.-383 с.
  133. Справочная картотека ASTM, карточка 17 536.
  134. В.В. Количественное определение содержания аморфной и кристаллической фаз на различных этапах старения гелей железа (III) // Кинетика и катализ. 1978. — т. 19, вып. 2. — С. 447 — 452.
  135. Е.И., Пахолков B.C., Кокошко З. Ю., Чупахин О. Н. Ионообменные материалы их синтез и свойства. Свердловск: Издание УПИ, 1969. -149 с.
  136. В.И. Закономерности и химизм соосаждения малых количеств с гидроокисями металлов: АвторефератДисс.. д.х.н. Алма-Ата, 1972 38 с.
  137. С.А. Сорбция микрокомпонентов на оксигидрате железа и влияние этого процесса на анализ морской воды: Дисс.. к.х.н., МГУ, Москва, 1976.- 134 с.
  138. Р.Н., Богданов Ю. А., Громов В. В. Влияние железа на физико-химическое состояние радиоэлементов в морской воде // Радиохимия. -1971.-т. 13, вып. 1.-С. 157−161.
  139. А.А., Громов В. В. Возможный механизм поглощения гидроокисями легкогидролизующихся ионов // Радиохимия. 1979. — т. 21, вып.4. -С. 490−493.
  140. Химия Тихого Океана / под ред. Бруевича С. В., М.: Наука, 1966. 359 с.
  141. С.И., Алесковский В. Б. Силикагель, его строение и свойства. -Ленинград: Госхимиздат, 1963. 96 с.
  142. Baron V., Caletka R., Tampl M. Urbanek Y. Application of the sol-gel method for the preparation of some inorganic ion-exchangers in spherical form // J. of Radioanalyt. Chem. 1975. — v. 24, № 2. — pp. 353 — 359.
  143. Н.Д., Егоров Ю. В., Пузако В. Д. Применение тонкослойных неорганических сорбентов в гидрометаллургии и радиохимии. Межвуз. Сб. науч. Трудов. «Химия и технология нерганических сорбентов», Пермь, 1980. -С. 115−120.
  144. Н.Д., Губанова А. Н., Чубурков Ю. Т. Концентрирование тяжелых металлов из гидротермальных вод тонкослойными сульфидными сорбентами. Препринт ОИЭЯИ Р-12−80−340, Дубна, 1980. — 11 с.
  145. Г. Б., Макарова З. А. О цеолитном внедрении одновалентных катионов в осадки труднорасторимых ферроцианидов // Журнал неорганической химии. 1964.-№ 9. — С. 2782 — 2784.
  146. В.И., Виза Я., Катыхин Г. С. и др. Изучение сорбции цезия ферроцианидами // Радиохимия. 1967. — т. 9, вып. 6. — С. 698 — 700.
  147. В.П. Изучение процессов химического осаждения пленок сульфида кадмия из растворов на поверхности стекла и гранулированной целлюлозы: Дисс.. к.х.н. Свердловск, 1977. 193 с.
  148. Р., Сапожников Ю. А. Методы определения цезия-137 в морской воде // Вестник МГУ, серия Химия, 1989, № 3512-В89. 20 с.
  149. В.Е., Степин Б. Д. Химия и технология соединений лития, рубидия и цезия. М.: Химия, 1970. — 407 с.
  150. В.Б., Шкуро В. Н. Метод радиохимического анализа стронция-90, цезия-13 7, кобальта-60, цинка-65 из одной пробы морской воды // Труды института экспериментальной метеорологии. 1976. — вып. 6(64). — С.57 -72.
  151. Н.И., Федоров К. Н., Орлов В. М. Морская вода. М.: Наука, 1979. -311 с.
  152. А.И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1979. — 423 с.
  153. Р. Морская химия. М.: Мир, 1972. — 420 с.
  154. С.М., Койрич И. Ю., Красиопевцев Ю. В. О загрязнении Атлантического океана и его морей радиоактивными продуктами // Океанография. 1981. — т. 21, вып. 2. — С. 257 — 264. I
  155. О. С., Нелепо Б. А. Статистический анализ информации о радиоактивном загрязнении океана . Ленинград: Гидрометиздат., 1975. — С. 112.
  156. О. С., Нелепо Б. А., Спирин А. Н., Трусов А. Г. Распределение цезия в поверхностных водах Тихого океана // Атомная энергия. 1972. — т. 32, вып. 4. С. 156- 161.
  157. И. Л. Радиоактивные изотопы и глобальный перенос в атмосфере. Л.: Гидрометиздат, 1972. -С. 210.
  158. Volpe A., Bandong В, Esser В., Biomchini G. UCRL-JD-131 913, LLNL, 15 Sept. 1998.-р.40
  159. Bandong В., Volpe A.- UCRL-JD-132 788, LLNL, 12 Dec. 1998.-p. 52
  160. Bruland K.W. Trace-elements in sea water // Chem. Oceanography. 1983. -v. 8.-pp. 157−219.
  161. G.J., Flegal A.R. // Estuaries. 1993. — v. 16. — pp. 547 — 558.
  162. H.R., Benes P. // Radiochimica Acta, 1995. v. 69, pp. 1 — 29.
  163. K.M., Jokel T.A., Eagle R.J. // Progress in Oceanography. 1992. — v. 20.-pp. 353 -391.
  164. MannD.R., Casso S.A.//Marine Chemistry. 1984.-v. 14. — pp. 307 — 318.
  165. A.c. № 358 267, СССР, Способ получения сорбента / Бревнова Н. В., Жер-накова Е.А., Поликарпова В. И, Юзвук Н.Н.- приоритет от 28.12.70.
  166. С.М., Лишевская М. О., Никитин А. И. // Труды Государст-веннного Океанографического Института. 1985. — вып. 174. — С. 83 — 88.
  167. Методика контроля радиоактивного загрязнения водных объектов / Федеральная служба Россини по гидрометеорологии. МВИ. 01 7/96,Москва, 1996.-14 с.
  168. Гигиенические нормативы содержания радиоактивных элементов в продукции лесного хозяйства. ГН. 261 670 — 97, Москва, 1997.
  169. Е.В. Разработка целлюлозно-неорганического сорбента для очистки боросодержащих растворов: Дисс.. к.т.н., Екатеринбург, 1993. -106 с.
  170. Kanivets V.V., Voitsekhovitch O.V., Simov V.G., Golubeva Z.A. The post-Chernobyl budzhetofCs-137 andSr-90 in the Black Sea// J. of EnvironmentalRadioactivity. 1999. — v. 43. — pp. 121 -135.
  171. Molero J., Sanches-Cabesa J.A., Merino J. Impact ofCs-134 and Cs-137 from the Chernobyl Reactor Accidenton the Spanish Mediterranian Marine Environment // J. of Environmental Radioactivity. 1999. — v. 43. — pp. 357 — 370.
  172. Sanches-Cabesa J.A., Molero J., Merino J. Cs-137 as a Tracer of the Catalan Current // Oceanologica Acta. 1995. — v. 18/2. — pp. 221−226.
  173. Molero J., Sanches-Cabesa J.A., Merino J. Impacto del accidente de Chernobyl en al Meditterraneo noroccidental: alteration de los nuveles de Cs-134 y Cs-137en la costa mediterrania espanola // Radioproteccion Ne Extraordinario. 1996. — pp. 103 — 105.
  174. В.А. Синтез и свойства сорбентов на основе измельченной древесины: Дисс.. к.т.н., Гомель, 1991. 148 с.
  175. Я.А., Эринын П. П., Столдере И. А., Зелерте Х. Ю. Кинетика щелочного гидролиза сложноэфирных связей в древесине // Химия древесины. -1976.-№ 1.-С. 21−28.
  176. В.А., Ребятникова А. Ф., Эриныи П. П. Исследование совместимости компонентов лигноуглеродной матрицы древесины // Химия древесины. 1977. -№ 4. — С. 114−115.
  177. В.А., Эриньш П. П., Ребятникова А. Ф., Столдере И. А. Исследование щелочной экстракции березовой древесины// Химия древесины. 1975. -№ 6.-С. 38−46.
  178. .С. Вода в древесине. Новосибирск: Наука, 1984. — 268 с.
  179. Н.И. Структура и реакционная способность целлюлозы. Ленинград: Наука, 1976. — 154 с.
  180. Р. Методы аналитической химии. М.: 1966. — 643 с.
  181. Н.И. Химия древесины и целлюлозы. М.: Наука, 1962. — 198 с.
  182. H.Д. Водородная связь // Журнал ВХО им. Менделеева. 1972. -т. 27, № 3.-С. 299−307.
  183. ГОСТ 23 401–78. Порошки металлические, катализаторы и носители. Определение удельной поверхности.
  184. С., Синг.К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: Мир, 1984. — 145 с.
  185. Е.В., Рамзаев П. В. Эффективность некоторых защитных средств при хроническом поступлении в организм цезия-137 и стронция-90 // Гигиена и санитария. 1978. — № 11. — С. 106 — 108.
  186. С.А., Неизвестнова Е. М., Грехова Т. Д. Токсикологическая характеристика целлюлозно-неорганического сорбента ФЕЖЕЛ // Гигиена и санитария. 1991.-№ 7.-С. 92.
  187. Проведение ОКР по использованию сорбента ФЕЖЕЛ в технологии очистки стоков от радионуклидов с утилизацией отработанного сорбента: Отчет СвердЕИИХиммаш, Свердловск, 1989.
  188. В.В., Онорин С. А. Сорбционные свойства гидратированной двуокиси титана // Известия АН СССР, Неорганические материалы. 1976. — т. 2, № 8.-С. 1415−1418.
  189. В.В., Хайнаков С. А., Беляков В. Н. Механизмы сорбции d-металлов на гидратированном диоксиде титана // Укр. Химический журнал. 1985. — т. 51, № 6. — С. 595 — 599.
  190. A.M., Корюкова В. П., Паладян В. Э., и др. Исследование ионообменных свойств гидратированной окиси титана // ЖПХ. 1978. — т. 51, № 8. -С. 1892- 1895.
  191. A.c. № 446 141, СССР, Способ получения сорбента / Бетенеков Н. Д., Егоров Ю. В., Китаев Г. А. и др.- приоритет от 14.06.74.
  192. С .Я., Шарыгин JT.M., Егоров Ю. В. и др. Исследование физико-химических свойств силикагеля, модифицированного двуокисью титана // Редколлегия журнала Кинетика и катализ АН СССР, М.: 1976, Деп. В ВИНИТИ, 18.06.76, № 2262.
  193. Я.Г. Химия титана. Киев: Наукова Думка, 1970. — 415 с.
  194. А.И., Типцова В. Г., Иванов В. М. Руководство по аналитической химии редких элементов. М.: Химия, 1978. — С. 471 — 472.
  195. Е.В. Берлинская лазурь как средство профилактики при хроническом поступлении Cs-137 и Sr-90 // Гигиена и санитария. 1970. — т. 12. -С.47−93.
  196. Ю.А., Квасникова Е. В., Назаров И. М., Фридман Ш. Д. Глобальное и региональное радиоактивное загрязнение Cs-137 европейской территории бывшего СССР // Метеорология и гидрология. 1994. -№ 5. — С. 5−9.
  197. .И., Алексахин P.M. Методы анализа защитных мер в сельском хозяйстве на радиоактивно загрязненных территориях // Радиационная биология и радиоэкология. 1997. — т. 37, вып. 5. — С. 812 — 822.
  198. Использование берлинской лазури для снижения уровня загрязнения радиоактивным цезием молока и мяса, производимых на территориях, пострадавших от Чернобыльской аварии: Проект ООН Ell, МАГАТЭ, Вена ISSN 1011 — 4289., IAEA, 1997. — 27 с.
  199. Исследование по оценке качества мяса животных, получавших сорбент БИФЕЖ: Отчет № 48 3/92, Институт биофизики Минздрава РФ, Москва, 1992.-98 с.
  200. В.И., Пузако В. Д., Егоров Ю. В., Ремез В. П. Сорбционные свойства тонкопленочного сорбента на основе фосфата железа // Тез. докл. IV Всесоюзной конф. «Физико-химические исследования фосфатов», Минск, 1976. -С. 233.
  201. В.П., Сингуров С. Ю. Зависимость сорбционных свойств ферроциа-нида железа от его состава // Тез. докл. конф. «Физико-химические основы природы селективности неорганических сорбентов», Свердловск, 1979. С. 37−40.
  202. В.П., Сингуров С. Ю. Исследование химизма модифицирования ок-сигидратных пленок железа в смешанные ферроцианиды железа-калия // Тез. докл. II Всесоюзной Конференции «Неорганические ионообменные материалы», Ленинград, 1980. С. 109 — 110.
  203. В.П., Егоров Ю. В. Термоаналитическое исследование продуктов разложения феррата (IV) натрия // Тез. докл. ИХ Всесоюзной конференции «Термический анализ», Куйбышев, 1982. С. 97
  204. В.П., Бетенеков Н. Д., Пузако В. Д., Егоров Ю. В. Изучение процессов модифицирования тонкослойного гидроксида железа (III) // Тез. докл. семинара «Химия и технология неорганических сорбентов», Ашхабад, 1982. С.28
  205. В.П., Городилов А. И. Изучение сорбции кобальта из морской воды тонкослойным гидроксидом железа // Тез. докл. IV Всесоюзной конференции «Биологические и химические ресурсы океана», Владивосток, 1983. С. 131.
  206. О.Я., Ремез В. П., Морозова С. И. Вертикальное распределение радионуклидов цезия в водах Тихого Океана // Записки по гидрографии. 1983, № 210.-С. 43 -46.
  207. В.П., Пузако В. Д. Определение оптимальных условий концентрирования цезия из морской воды // Тез. докл. «Применение радионуклидов в народном хозяйстве», Свердловск, 1983. С. 32 — 33.
  208. В.П., Перминов С. А., Класс С. Н. Исследование свойств железосодержащих целлюлозно-неорганических сорбентов // Тез. докл. IX Всесоюзного семинара «Химия и технология неорганических сорбентов», Пермь, 1985.-С. 14−15.
  209. В.П., Перминов С. А., Ткачев К. В. и др. Извлечение фосфат ионов сорбентом на основе гидроксида железа // Тез. докл. IV Всесоюзной конференции «Применение ионообменных материалов в промышленности», Воронеж, 1986.-С. 115−116.
  210. В.П., Желтоножко Е. В., Шубин A.C., Абакумов В. И. Исследование свойств титано-содержащих сорбентов на древесном носителе // Тез. докл. X
  211. Всесоюзного семинара «Химия и технология неорганических сорбентов», Душанбе, 1986.-С. 196.
  212. В.П., Чарина М. В., Класс С. М. и др. Влияние содержания лигнина на свойства древесных неорганических сорбентов // Тез. докл. X Всесоюзного семинара «Химия и технология неорганических сорбентов», Душанбе, 1986.-С. 241.
  213. В.П., Перминов С. А., Ткачев К. В., Шубин A.C. Сорбция ортофос-фатов гранулированным гидроксидом железа // Тез. докл. X Всесоюзного семинара «Химия и технология неорганических сорбентов», Душанбе, 1986. -С. 197.
  214. A.C., Ремез В. П., Ткачев К. В. и др. Разработка критерия оценки экологичности технологических процессов: Сб. трудов УНИХИМа «Работы по малоотходным технологиям», вып. С1, Свердловск, 1986. С. 19−23.
  215. С.М., Ремез В. П., Чарина М. А. и др. Исследование влияния носителя на свойства органо-минеральных сорбентов: Сб. трудов УНИХИМа «Работы по малоотходным технологиям», вып. С1, Свердловск, 1986. С. 95 -98.
  216. Е.В., Ремез В. П., Шубин A.C., Абакумов В. И. Устойчивость титансодержащих сорбентов в растворах борной кислоты // Тез. докл. У1 Всесоюзного Совещания «Химия и технология неорганических соединений бора», Рига, 1987. С. 68 — 69.
  217. В.П., Перминов С. А. Применение древесно-неорганических сорбентов на основе соединений железа для очистки растворов от токсичныхкомпонентов // Тез. докл. Всесоюзной конференции «Химическая технология и проблемы токсичности», Москва, 1987. С. 3.
  218. В.П., Перминов С. А., Шубин A.C., Ткачев К. В. Исследование отходов производства диоксида титана для получения неорганических сорбентов// Тез. докл. конференции «Вторичные ресурсы резерв экономии и улучшения окружающей среды», Сумы, 1987. — С. 76.
  219. В.П. Древесно-неорганический сорбент на основе ферроцианида железа-калия, Каталог-справочник «Неорганические сорбенты», Пермь, вып. 1, 1988.-С. 95.
  220. В.П. Древесно-неорганический сорбент на основе гидроксида железа (III)., там же, С. 49 — 50.
  221. A.C., Ремез В. П., Перминов С. А. Извлечение рубидия и цезия из калийных руд// Тез. докл. VII Всесоюзной конф. «Химия и технология редких щелочных элементов», Апатиты, 1988. С. 100 — 101.
  222. В.П., Перминов С. А., Шубин A.C. и др. Концентрирование ионов мышьяка древесно-неорганическими сорбентами: Межвуз. сб. науч. трудов «Химия и технология неорганических сорбентов», Пермь, 1989. С. 89−93.
  223. В.П., Желтоножко Е. В., Шубин A.C., Ткачев К. В. Сорбционная очистка борной кислоты: Межвуз. сб. науч. трудов «Химия и технология неорганических сорбентов», Пермь, 1989. С. 94 — 97.
  224. В.П., Шубин A.C., Ремез Е. П., Гридневский М. В. Исследованиехимической подготовки целлюлозного носителя неорганических сорбентов // Тез. докл. VI Всесоюзной конф. «Физика и химия целлюлозы», Минск, 1990. С. 164.
  225. Л.Р., Кононенко В. И., Синицына Т. А., Шубин A.C., Ремез В. П. Сорбенты на целлюлозной основе для извлечения радионуклидов // Тез. докл. Второй Всесоюзной конф. по теоретической и прикладной радиационной химии, Обнинск, 1990. С. 241 — 242.
  226. Н.И., Ремез В. П., Шубин A.C., Саксонова JI.P. Извлечение и концентрирование радионуклидов краун-эфирами на носителе // Тез. докл. Второй Всесоюзной конф. по теоретической и прикладной радиационной химии, Обнинск, 1990. С. 5.
  227. В.П., Байковская Э. Х. Экспресс-анализ растворов на радионуклиды цезия : Сб. трудов Свердловского межотраслевого территориального центра научно-технической информации, 1990. С. 90 — 42.
  228. В.В., Ремез В. П., Шубин A.C. Исследование влияния условий синтеза целлюлозно-неорганического сорбента на основе ферроцианида железа-калия на сорбцию ионов цезия из водных растворов // ЖПХ. 1991. -№ 8.-С. 1769- 1771.
  229. Е.В., Перминов С. А., Ремез В. П., Шубин A.C. Повышение устойчивости титансодержащих целлюлозно-неорганических сорбентов // Тез. докл. XIII Всесоюзного семинара «Химия и технология неорганических сорбентов», Минск, 1991. С. 22.
  230. М.П., Ремез В. П., Васильев A.B. и др. Применение сорбентов на ферроцианиде железа для дезактивации сельхозпродукции // Тез. докл. XIII Всесоюзного семинара «Химия и технология неорганических сорбентов», Минск, 1991.-С. 56.
  231. В.П., Иванников А. Т., Ремез М. П., Шубин A.C. Удаление радионуклидов цезия из молока целлюлозно-неорганическими сорбентами // Тез. докл. XIII Всесоюзного семинара «Химия и технология неорганических сорбентов», Минск, 1991. С. 55.
  232. Сулейманова Н. А, Ремез В. П., Медведева H.A. Использование целлюлоз-но-неорганических сорбентов для очистки молока от радиоцезия: Сб. Свердловского межотраслевого территориального центра научно-технической информации,№ 688 91, 1991.
  233. В.П., Желтоножко Е. В., Шубин A.C., Абакумов В. И. Сорбция переходных металлов древесно-неорганическими сорбентами // Тез. докл. VII Всесоюзной конф. «Применение ионообменных материалов в промышленности», Воронеж, 1991. С. 163.
  234. В.П., Гридневский М. В., Ремез М. П. Использование природных цеолитов в качестве носителей неорганических сорбентов // Тез. докл. Республиканской науч.-практ. конф. «Использование цеолитов в народном хозяйстве», Черкассы, 1991. С. 44.
  235. Е.В., Шубин A.C., Перминов С. А., Ремез В. П. Исследование кинетики пептизации гидроксопероксидного титанового сорбента на древесном носителе // ЖПХ. -1991, т. 4. С. 910 — 912.
  236. Е.В., Ремез В. П., Шубин A.C. Ионообменные свойства гид-роксопероксидных титановых сорбентов на древесном носителе // Журнал физхимии. — 1991. т. 65.-С. 272−274.
  237. Ю.А., Ефимов И. П., Сапожникова Л. Д., Ремез В. П. Определение стронция-90 в поверхностных водах Черного моря // Вестник МГУ. Серия Химия, 1992. т. 33,№ 4. — С. 395 — 400.
  238. В.П., Гершацкая О. С., Немчинова O.A., Ремез В. П., Ремез Е. П. Изучение термической устойчивости целлюлозно-неорганических сорбентов на основе ферроцианида железа // ЖПХ. 1992. — т. 65, вып.12. — С. 2816 -2818.
  239. В.П. Сорбенты типа ФЕЖЕЛ, высокоселективные к изотопам цезия // Тез. докл. Уральского семинара «Экологические проблемы загрязненных радионуклидами территорий Уральского региона», Екатеринбург, 1992. -С. 81−84.
  240. JI.P., Кононенко В. Г., Шубин A.C., Ремез В. П. и др. Природа связи и структура ферроцианидсодержащих материалов на основе целлюлозы // Известия АН СССР. Серия Химия. 1992. — № 3, С. 565 — 568.
  241. В.П., Гершацкая О. С., Немчинова O.A., Ремез В. П., Ремез Е. П. Исследование продуктов термического разложения ферроцианидных сорбентов. / Деп. ВНИИТЭХИМ, Черкассы, 31.03.92, № 122-ХП-92.
  242. Е.В., Перминов С. А., Ремез В. П., Шубин A.C. Изучение параметров сорбции микропримесей из борной кислоты: Сб. трудов УНИХИ-Ма «Химия и технология некоторых неорганических веществ», Екатеринбург, 1993. вып. 70. — С.59 — 62.
  243. В.П. Сорбенты типа ФЕЖЕЛ // Тез. докл. II Международного симпозиума «Урал Атомный», Екатеринбург, 1994. С. 64 — 69.
  244. В.П. Очистка водных растворов с использованием сорбентов типа ФЕЖЕЛ // Тез. докл. Международного Конгресса «Вода: экология и технология», Москва, 1994. т. 2. — С. 649 — 651.
  245. В.П. Использование композиционных сорбентов для переработки жидких радиоактивных растворов АЭС // Тез. докл. Первой Российской конференции по радиохимии, Дубна, 1994. С. 118.
  246. Е.П., Ремез В. П. Определение содержания радионуклидов цезия в водных объектах России и Украины. // Тез. докл. Первой Российской конференции по радиохимии, Дубна, 1994. С. 266.
  247. М.П., Ремез В. П. Практика удаления радионуклидов цезия из молока в хозяйствах Брянской области с использованием сорбента БИФЕЖ//
  248. Тез. докл. Первой Российской конференции по радиохимии, Дубна, 1994. -С. 143.
  249. Е.А., Ремез В. П. Сорбционные материалы на носителях в технологии обработки воды // Химия и технология воды. 1995. — т. 17, № 1. -С. 50−60.
  250. В.П. Решение некоторых вопросов радиационной безопасности на основе фильтрующих сорбентов // Тез. докл. Международной конф. «Радиационная безопасность и защита населения», Екатеринбург, 1995, С. 83 84.
  251. В.П., Желтоножко Е. В. Создание аварийных резервов как один из факторов повышения безопасности объектов ядерной энергетики // Тез. докл. Международного семинара «Проблемы экологии и охраны окружающей среды», Екатеринбург, 1996. С. 153 — 155.
  252. В.П., Желтоножко Е. В. Метод экспресс-анализа радиоактивных загрязнений // Тез. докл. II Обнинского симпозиума по радиоэкологии, Обнинск, 1996.-С. 75−76.
  253. В.П., Желтоножко Е. В. Производство сельхозпродукции, в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению // Тез. докл. II Обнинского симпозиума по радиоэкологии, Обнинск, 1996. С. 251.
  254. В.П., Желтоножко E.B. Повышение радиоэкологической безопасности АЭС // Тез. докл. II Обнинского симпозиума по радиоэкологии, Обнинск, 1996. -С.330.
  255. В.П., Казанцев Е. А. Древесные отходы как сорбционный носитель // Тез. докл. конф. «Вклад ученых и специалистов в развитие химико-лесного комплекса», Екатеринбург, 1997. С. 179 — 180.
  256. В.П. Сорбент из «берлинской лазури» // Наука и жизнь. № 10. -1998.-С. 70.
  257. A.c. № 828 464, СССР, Способ концентрирования радионуклидов цезия из морской воды / Бетенеков Н. Д., Егоров Ю. В., Пузако В. Д., Ремез В. П., Сте-панец О.В., Хитров Л. М., Черемухин Ю.Г.- приоритет от 31.05.79.
  258. A.c. № 911 783, СССР, Способ концентрирования цезия из морской воды / Бетенеков Н. Д., Егоров Ю. В., Поляков Е. В., Попов В. И., Пузако В. Д., Ремез В. П., Степанец О. В., Хитров Л. М., Черемухин Ю.Г.- приоритет от 31.05.79.
  259. A.c. № 999 245, СССР, Способ извлечения радиоцезия из морской воды / Ремез В. П., Бетенеков Н. Д., Егоров Ю. В., Поляков Е. В., Пузако В.Д.- приоритет от 25.05.81.
  260. A.c. № 1 169 233, СССР, Способ получения сорбента / Ремез В. П., Егоров Ю.В.- приоритет от 30.07.82.
  261. A.c. № 1 358 141, СССР, Способ получения титансодержащего сорбента / Ремез В. П., Желтоножко Е. В., Шубин A.C., Абакумов В.И.- приоритет от 03.01.86.
  262. A.c. № 1 443 325, СССР, Способ очистки борной кислоты. / Ремез В. П., Желтоножко Е. В., Шубин A.C. и др.- приоритет от 19.11.86.
  263. A.c. № 1 487 226, СССР, / Ремез В. П., Шубин A.C., Демидов В.В.- приоритет от 29.09.87.
  264. A.c. № 1 686 960, СССР, Способ извлечения радиоактивного цезия из технологических растворов АЭС / Ремез В. П., Демидов В. В., Чабак А. Ф, Шубин
  265. A.C., — приоритет от 08.02.88.
  266. Патент № 1 593 004, РФ, Способ получения сорбента. / Ремез В. П., Попов
  267. B.И.- приоритет от 04.01.89.
  268. A.c. № 1 665 579, СССР, Способ получения сорбента / Ремез В. П., Шубин
  269. A.C.- приоритет от 31.01.89.
  270. A.c. № 213 698, СССР, / Бетенеков Н. Д., Егоров Ю. В., Пузако В. Д, Ремез
  271. B.П. и др.- приоритет от 21.04.83.
  272. A.c. № 1 769 621, СССР, Способ извлечения тяжелых щелочных металлов из растворов / Абакумова Н. И., Ремез В. П., Шубин A.C.- приоритет от 27.04.89.
  273. A.c. № 324 896, СССР, / Тертышник Э. Г., Ремез В. П., Лощилов H.A.- приоритет от 22.08.89.
  274. A.c. № 1 835 689, СССР, Способ получения сорбента / Ремез В. П., Высоцкий С. А., Ремез М. П., Шубин A.C., Гридневский М.В.- приоритет от 28.04.90.
  275. А. с. № 1 704 746, СССР, Способ кормления коров в условиях заражения кормов радиоактивным цезием / Ильин JI. А., Иваннков А. Т.,. Ремез В. П. и др.- приоритет от 16.03.90.
  276. А. с. № 1 704 745, СССР, Способ кормления жвачных животных в условиях заражения кормов радиоактивным цезием / Ильин Л. А., Иваннков А. Т.,. Ремез В. П. и др.- приоритет от 16.03.90.
  277. A.c. № 1 829 374, СССР, Способ получения сорбента / Желтоножко Е. В., Перминов С. А., Ремез В. П., Шубин A.C. и др.- приоритет от 06.08.90.
  278. A.c. № 1 827 861, СССР, Способ получения сорбента / Абакумова Н. И., Гридневский М. В., Саксонова JI.P., Ремез В. П., Шубин A.C.- приоритет от 09.08.90.
  279. A.c. № 1 824 757, СССР, Способ получения сорбента. / Перминов С. А., Гридневский М. В., Ремез В. П., Шубин A.C. и др.- приоритет от 22.01.91.
  280. Patent0575612 AI EUROPEAN PATENT. Method for obtaining composite sorbents / Remez V.P. Date offiling24.12.91. International Publication Number WO 93/12 876 (08.07.93- 93/16)
  281. US Patent5,407,889. Method of composite sorbents manufacturing / Remez V.P., PCT Filled December 24. 1991, Date ofpatent: April 18. 1995.
  282. Патент № 2 021 009, РФ, Способ получения композитных сорбентов / Ремез В.П.- приоритет от 08.10.92. Зарегестрирован в Госреестре 15.09.94.
  283. Патент № 2 111 050, РФ, Способ получения композитных сорбентов на основе целлюлозных носителей/ Ремез В.П.- приоритет от 11.08.97, Зарегистрирован в Госреестре 20.05.98.
  284. V. P. «Fezhel» sorbents highly selective to cesium isotopes. // International Union of Radiology Newsletter, 1995, № l.P. 32.
  285. Remez V. P., Sapozhnikov Yu. A. The Rapid Determination of Caesium Radionuclides in Water Systems Using Composite Sorbents. // Appl. Radiat. Isot., England, 1996, V. 47, № 9/10. P. 885−886.
  286. Sapozhnikov Yu. A., Kalmykov S. N., Efimov I. P. and Remez V. P., The Sorption of Sr90 from Natural Waters by Alginates. // Appl. Radiat. Isot., England, 1996, V. 47, № 9/10. P. 887−888.
  287. Remez V. P. Radioecology and the Restoration of Radioactive-Contaminated Sites. //NATO ASI Series, USA, 1996, P. 217−224.
  288. Remez V. P., Zheltonozhko E. V. The Experience of the using Anfezh-Sorbents for the Radioactive Cesium Recovery from Sea Water. // Radioprotection-Colloques, 1997, France, V. 32, C2. P. 59.
  289. Remez V. P. Environmental measurement of Csl37 using an ion-selective sorbent. // Radionuclides in the Oceans Conference abstracts, 1997, Part 2. P. 52.
  290. Remez V. P., Zheltonozhko E. V., Novikova S. K. On the practicality of using sorbents to obtain radiochemically pure marine products. // Radionuclides in the Oceans Conference abstracts, England, 1997, Part 2.P. 33.
  291. Remez V. P. Proximate analysis of concentration of radioactive ceasium in natural water. // 13th Radiochemical Conference abstracts, Czech Republic, 1998, P6−19.P. 308.
  292. Remez V. P., Zheltonozhko E. V., Sapozhnikov Yu. A. The experience of using Anfezh sorbent for recovery of radioactive caesium from sea water. // J. Radiation Protection Dosimetry, 1998, V. 75, Nos 1−4. P. 77−78.
  293. Remez V. P. Concentrating matter for radioactive elements extraction from NPP liquid wastes. // IAEA, Waste Management Research Abstract, № 2611,1998.
  294. Remez V. P. Express-control of radiocesium in the water solutions. // IAEA, Waste Management Research Abstract, № 2612, 1998.
  295. Remez V. P. The production of radioactive pure stockbreeding foods on the radioactive contaminated soils. // IAEA, Waste Management Research Abstract, № 2613, 1998.267
  296. Remez V. P., Belyakova E. G. Express-analysis of radioactive caesium in nature water with sorption pre-concentration. // Natural and Nuclear Anomalies and Life Protection Conference proceedings, Vilnius, 1998. P. 25−30.
  297. Сооддошо гшш>— t: i7u" шрсївйі ш-о ri соворо-ось тцюд «тога Хакоко ошаш*
  298. ЗД&кіг.: Upo cbxi оарряоюае тзия 1371″ ІЛ* І)1. GO х.а.і 5и» U.*: I1.0″"
  299. Изобретение используется в полном объёме формулы.
  300. Jdü-tuLА. И. Москвин jtfh- С. К. Новикова В.Г.Лазарев
  301. УТВЕРВДАЮ «Директор института геохимии и аналитическом химии им. В. И. Бернардекого ЛН СССР член-корр.^Ш СССР, В.Л.Барсуков» / «JQp.o pe f! М «декабря I9U2 года.
  302. Автору. с актом использования. ознакомлены^i Н. Д. Бстеиеков () /?'- ?О. В. Егоров К.В.Поляков В.М.Попов
  303. В.Д.Пузако В. П. Ремез cic??/ ' О.В.Степанец
  304. V/.? v • ¦ • ¦ Л.Ы.^ТРОВ f '^лМ' Ю. ГЛерёмухин
  305. Акты испытаний и внедрения сорбента АНФЕЖ®- в практикупроведения радиохимических анализов пресных вод специализированными Организациями УКРАИНЫ и РОССИИ
  306. УТВЕРЖДАЮ» Директор УкрНИГМИ прс$. B.C.МаксимовIэс/ф. B.C.f1. У Л А! {1 «1993 г, 1. АКТо результатах испытания сорбента «АНФЕЖ».9307.12г.Киев
  307. Проверка эффективности сорбента «АНФЕЖ».
  308. Основание: договоренность при поставке сорбента в УкрНИГМИ.1. Комиссия в составе: ,
  309. Председатель: и.о. зав. лаборатории РГХМВО Канивец В.В.
  310. Члены комиссии: инженеры 1-й кат. Помазкин А. Н., Закорчевный В.А.
Заполнить форму текущей работой