Форми знаходження та міграції кадмію в ґрунтах та ґрунтових розчинах техногенно забруднених територій на прикладі побузького феронікелевого комбінату

В работе проведено исследование закономерностей распределения кадмия в зоне аэрации техногенно загрязненных территорий. Использование методов атомной абсорбции и ICP-MS позволило определить валовое содержание и содержание подвижных форм кадмия. Установлено, что основными формами нахождения кадмия в...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Наукові праці УкрНДМІ НАН України
Дата:2011
Автори: Яковенко, О.В., Кураєва, І.В., Філатов, В.Ф., Д’яченко, Н.О., Дуброва, Н.О.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: Український науково-дослідницький і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України 2011
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/99712
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Яковенко О.В., Кураєва І.В., Філатов В.Ф., Д’яченко Н.О., Дуброва Н.О. / О.В. Яковенко, І.В. Кураєва, В.Ф. Філатов, Н.О. Д’яченко, Н.О. Дуброва // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. — 2011. — № 9, ч. 1. — С. 416-428. — Бібліогр.: 19 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859988811026530304
author Яковенко, О.В.
Кураєва, І.В.
Філатов, В.Ф.
Д’яченко, Н.О.
Дуброва, Н.О.
author_facet Яковенко, О.В.
Кураєва, І.В.
Філатов, В.Ф.
Д’яченко, Н.О.
Дуброва, Н.О.
citation_txt Яковенко О.В., Кураєва І.В., Філатов В.Ф., Д’яченко Н.О., Дуброва Н.О. / О.В. Яковенко, І.В. Кураєва, В.Ф. Філатов, Н.О. Д’яченко, Н.О. Дуброва // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. — 2011. — № 9, ч. 1. — С. 416-428. — Бібліогр.: 19 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Наукові праці УкрНДМІ НАН України
description В работе проведено исследование закономерностей распределения кадмия в зоне аэрации техногенно загрязненных территорий. Использование методов атомной абсорбции и ICP-MS позволило определить валовое содержание и содержание подвижных форм кадмия. Установлено, что основными формами нахождения кадмия в почвенном растворе являются Cd²⁺ и органические комплексы. Выявлена зависимость форм миграции кадмия от реакции среды. Regularities of cadmium distribution in the zone of weathering of industrially contaminated superficies are studied. Applying atomic absorption method and ICP-MC makes it possible to define gross assay of cadmium and cadmium mobile fraction. The main form of cadmium occurrence in interstitial water is established as Cd²⁺ and organic complexes. Dependence of form of cadmium migration on media reaction is educed.
first_indexed 2025-12-07T16:30:24Z
format Article
fulltext Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 416 УДК 574+551.43 ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА МІГРАЦІЇ КАДМІЮ В ҐРУНТАХ ТА ҐРУНТОВИХ РОЗЧИНАХ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ ПОБУЗЬКОГО ФЕРОНІКЕЛЕВОГО КОМБІНАТУ Яковенко О. В., Кураєва І. В. (ІГМР ім. М. П. Семененка НАНУ, м. Київ, Україна) Філатов В. Ф., Д’яченко Н. О., Дуброва Н. О. (УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк, Україна ) В работе проведено исследование закономерностей распре- деления кадмия в зоне аэрации техногенно загрязненных терри- торий. Использование методов атомной абсорбции и ICP-MS позволило определить валовое содержание и содержание по- движных форм кадмия. Установлено, что основными формами нахождения кадмия в почвенном растворе являются Cd2+ и орга- нические комплексы. Выявлена зависимость форм миграции кад- мия от реакции среды. Regularities of cadmium distribution in the zone of weathering of industrially contaminated superficies are studied. Applying atomic absorption method and ICP-MC makes it possible to define gross as- say of cadmium and cadmium mobile fraction. The main form of cad- mium occurrence in interstitial water is established as Cd2+ and or- ganic complexes. Dependence of form of cadmium migration on media reaction is educed. Відомо, що поведінка і функції важких металів (ВМ) в ґрун- тах визначаються не тільки їх індивідуальними властивостями, але й формами знаходження в твердій і рідкій фазах. Наявність специфічних морфометричних та гідрогеологічних умов: зони ін- тенсивного водообміну, ухилу рельєфу та інше [1] також відіграє Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 417 значну роль у міграції забруднюючих речовин в межах грунтово- го профілю. Основними факторами, які визначають стан ВМ в твердих фазах ґрунтів, є характер взаємодії з ґрунтовим поглина- ючим комплексом (ГПК) і утворення малорозчинних сполук різ- ного складу. В свою чергу, здатність ґрунту утримувати катіони металів з більшою чи меншою силою визначається складом і вла- стивостями ГПК та наявністю таких компонентів як органічна речовина, оксиди заліза (Fe) і марганцю (Mn) [2]. Не викликає сумніву, що склад високодисперсних мінералів і ґрунтоутворюю- чих порід також відіграє важливу роль в іммобілізації ВМ. Серед хімічних речовин, які забруднюють навколишнє середовище, за небезпекою впливу на живі організми особливе місце займають ВМ. Кадмій (Cd) за ступенем екологічного ризику, токсичності, рухомості, здатності накопичуватися в харчових ланцюгах є од- ним з найнебезпечніших ВМ. Вони не можуть бути деградовані або зруйновані. Важкі метали небезпечні, тому що мають тенденцію до біо- акумулювання. Термін "важкий метал" відноситься до будь-якого металевого хімічного елементу, який має відносно високу щіль- ність і токсичний або отруйний при низьких концентраціях. За- вдяки своїм фізичним та хімічним властивостям останній знай- шов широке застосування в техніці. Cd входить до складу бага- тьох сплавів, у т.ч. тугоплавких зносостійких, наприклад з ніке- лем. Тому у багатьох випадках цей ВМ накопичується у ґрунтах в межах хімічних підприємств та рудних комбінатів. В рідкій фазі ґрунтів найбільший вплив на поведінку і фун- кції Cd чинять процеси комплексоутворення з компонентами ґру- нтових розчинів. Цей вплив має як безпосередній, так і опосеред- кований характер. Перший полягає у зміні форм знаходження Cd в розчині і переведенні частини металу в інший хімічний стан, який має властивості, відмінні від вільних іонів. Опосередкова- ний вплив полягає у зміні іонної сили розчинів за рахунок проце- сів комплексоутворення і пов’язаної з цим зміни термодинамічної активності катіонів [3]. Поміж компонентів ґрунтового розчину велику роль в ком- плексоутворенні відіграє водорозчинна органічна речовина і осо- бливо фульвокислоти (ФК). Вони відносяться до найбільш розпо- Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 418 всюдженого класу природних органічних речовин в ґрунтах і по- верхневих водах. В реакціях іонів металів (Ме) з ФК реалізується єдиний процес взаємодії – комплексоутворення з функціональ- ними групами лігандів, які утворюються дисоційованими форма- ми ФК [2, 4, 5]. Разом з тим до складу ФК входять функціональні групи різної хімічної природи, точний склад і розміщення яких в структурі ФК на сьогоднішній день не встановлені. Відомо, що ними можуть бути карбоксильні, гідроксильні, аміно-, іміно- та інші функціональні групи. [2, 6]. Тому взаємодія ФК з катіонами Cd може проходити за різними механізмами з утворенням моно-, бі- та полідентатних комплексів, а також міцних комплексних сполук хелатного типу. За думкою [4, 5], в результаті взаємодії іонів ВМ й ФК утворюються дуже міцні розчинні високомолеку- лярні фульватні комплекси складу Ме:ФК=1:1, стійкість яких, з огляду на особливі властивості ФК, збільшується з ростом рН. З огляду на вищесказане, дослідження форм дослідження Cd в зоні аерації техногенно забрудненних територій є актуальним завданням. Мета роботи. Дослідження закономірностей розподілу Cd в зоні аерації техногенно забруднених територій. Об’єкти і методи досліджень. Об’єктом дослідження були закономірності міграції кадмію в зоні аерації техногенно забруд- нених територій на прикладі Побузького феронікелевого комбі- нату (ПФК). Це єдине на пострадянському просторі СНД гірни- чо-металургійне підприємство, що виробляє з окислених нікеле- вих руд, а також переробляє залізо-нікелевих кобальт. Ділянка досліджень (рис. 1) знаходиться в межах степової зони України. Ландшафтно-геохімічні умови та особливості гео- логічної будови території представлені в роботі [7]. На територі- ях, що знаходяться в безпосередній близькості до ПФК вивчено чорноземні ґрунти, які відносяться до типів – чорнозем звичай- ний і чорнозем потужний з вкрапленнями карбонатів. Валовий вміст та вміст рухомих форм важких металів ви- значали за допомогою методу атомної абсорбції на приладі КАС- 115 та ICP-MS-аналізатора ELEMENT-2 (Німеччина) [8]. Вміст металів у фракціях ґрунту визначали за методикою [9, 10]. Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 419 Рис. 1. Схема розташування Побузької ділянки досліджень Результати і обговорення. Для техногенних територій не- залежно від типу ґрунту характерний регресивно-акумулятивний тип розподілу ВМ, який виявляється в накопиченні мікроелемен- тів у верхньому гумусовому горизонті ґрунту і різкому зниженні їх вмісту в нижніх горизонтах (рис. 2). Рис. 2. Розподіл кадмію за ґрунтовим розрізом чорнозему звичайного поблизу ПФК Основні фактори міграції Cd в ґрунтах і ґрунтоутворюючих породах зумовлені сукупним набором різних екологічних і еколо- го-геохімічних факторів. В їх число, в першу чергу, входять такі Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 420 показники: хімічний, фізико-хімічний, і гранулометричний склад материнських порід; концентрація водневих іонів (рН) і окисно- відновний потенціал (Eh); катіонний і аніонний склад ґрунтового розчину; кількість і розмаїття органічних речовин ґрунту; здат- ність органічних компонентів ґрунту до хімічної взаємодії з важ- кими металами; хімічний склад породоутворюючих мінералів; гранулометричні параметри ґрунту; вологість і газовий склад як ґрунтового повітря, так і його приземного шару; водно- промивний та евапоритний режим ґрунтів [3, 11]. Фізико-хімічні властивості досліджуваних ґрунтів (табл. 1) техногенно забруднених територій якісно відрізняються від ана- логічних показників «умовно чистих» площ: сума поглинених ка- тіонів є значно більшою у ґрунтах «умовно чистих» територій. Таблиця 1 Фізико-хімічні властивості досліджуваних ґрунтів Тип грунту Сорг, % рН Обмінні катіони, мг*екв/100 г H+ Ca2+ Mg2+ К+ Na+ Σ Ε 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Техногенно забруднені ґрунти (ПФК) 4,8 7,3 6,9 1,9 1,1 0,1 0,9 10,9 Грунти „умо- вно чистих територій” 6,4 6,5 8,40 38,2 13,00 0,60 0,50 55,2 В забруднених ґрунтах знижується вміст Сорг. Катіонообмін- на здатність залежить від мінерального складу мулистої фракції, а також від кількості органічної речовини. З підвищенням ємності катіонного обміну зростає ступінь адсорбції ВМ ґрунтом. Варто відзначити, що поглинання кадмію ґрунтами суттєво залежить від реакції середовища, а також від складу ґрунтового розчину. Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 421 Оцінка екологічного стану забруднених ґрунтів полягає не стільки у виявленні в них загального вмісту ВМ, скільки у вста- новленні вмісту в них рухомих сполук. На сьогоднішній день немає чіткого визначення терміну «рухома форма». Вперше даний термін використали біологи і аг- рохіміки для визначення ступеню біологічного поглинання хіміч- них елементів рослинами з ґрунту. Це ж визначення використо- вували географи та геологи для визначення міри міграційної зда- тності хімічних елементів при геологічних процесах. Деякі дослі- дники вважають, що терміни «рухомість» та «рухомі форми» є хибними і повинні бути вилучені із вжитку, але вони широко ви- користовуються. Їх потрібно зберегти, але визначити більш чітке розуміння цієї термінології [12]. Особливе значення вивчення форм знаходження ВМ має при аналізі техногенних аномалій та ступеню антропогенного на- вантаження. Механізми процесів, які об’єднують сполуки ВМ в ґрунтовій гетерогенній системі, зумовлюють міцність утримання Ме і, як наслідок, забезпечують їх міграцію і акумуляцію в ґрунтах. Вплив забруднених ґрунтів на екологічний стан екосистеми безпосередньо залежить від групового складу сполук металів. Ві- рогідно, процеси трансформації сполук Me в забруднених ґрунтах будуть залежати від: кількості Me, який надійшов до ґрунту; при- сутності інших металів-супутників; властивостей забруднених ґрунтів; часу перебування в них металу. Нами було проведено дослідження форм знаходження Cd в ґрунтах (табл. 2) вищезгаданих територій за відповідними мето- диками [10, 13]. В результаті дослідження отримано дані, які представлені на рис. 3. За результатами дослідження встановлено, що Cd, в основ- ному, перебуває в сорбованій на гідроксидах, органічній та фік- сованій формах (рис. 3). Вміст рухомих форм (водорозчинної і обмінної) кадмію в забруднених ґрунтах значно вищий у порів- нянні з фоновими значеннями [8]. Особливий інтерес викликають форми міграції кадмію в ґрунтовому розчині. Необхідно дати пояснення терміну «ґрунто- вий розчин». Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 422 Таблиця 2 Методика визначення форм знаходження важких металів Послідовність екстракції Назва форми Екстрагент, умови екстра- кції 1 Водорозчинна H2O+20%C2H5OH 2 Обмінна 1M CH3COONH4 3 Зв’язана з карбонатами 1M CH3COOН 4 Зв’язана з оксидами Fe, Mn 0,04 HCl+25% CH3 5 Зв’язана з органікою HNO3+H2 6 Залишкова HF+HClO4 (3:1) 1-водорозчинна, 2-обмінна, 3-карбонатна, 4-органічна, 5-сорбована на гідроксидах, 6-фіксована. Рис. 3. Форми знаходження кадмію в чорноземних ґрунтах поблизу Побузького феронікелевого комбінату (ПФК) і аналогічних ґрунтах фонової ділянки Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 423 Даний термін «можна визначити як рідку фазу ґрунту, що включає розчинні солі, органо-мінеральні, органічні сполуки, га- зи та тонкі колоїдні золи» [9]. Місце ґрунтових розчинів в системі основних компонентів ґрунту зображено на рис. 4, де безпосере- дніми джерелами можуть бути атмосферні опади, ґрунтова воло- га, пароподібна вода ґрунтового повітря, а також роси та гутація. Рис. 4. Місце ґрунтового розчину у системі основних ґрун- тових компонентів Розмаїття ґрунтових процесів, які впливають на динаміку складу ґрунтового розчину, розглянуто в роботах [14, 15]. Конце- нтрацію хімічних елементів в ньому визначає взаємодія між ґрун- товим розчином і наступними факторами: рослинами, адсорбцій- ною поверхнею твердої фази ґрунтів, важкорозчинними сполука- Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 424 ми, антропогенними і кліматичними впливами, органічними ре- човинами і мікроорганізмами, ґрунтовим повітрям. Розчини гумусового горизонту є початковим етапом форму- вання ґрунтового стоку і характеризуються домінантним поло- женням розчинних форм важких металів для всіх класів ландша- фтів: природних і антропогенних. Інфільтрація через нижні горизонти супроводжується виве- денням органічної речовини і зв’язаних з нею металів із розчину і ускладненням міграційних форм елементів. Утворення комплекс- них сполук Cd з низькомолекулярними фракціями ґрунту веде до зниження частки складних форм елементу і переважної міграції у складі ґрунтових розчинів. В ґрунтовому розчині Cd може утворювати комплексні іони (CdCl+, CdCl3+, CdCl4 2-, CdHCO3 -, Cd(OH)3 +) і хелатні комплекси [16]. Нерозчинний карбонат кадмію (CdCO3) за наявності ґрунто- вої вологи і в достатній кількості вуглекислого газу в ґрунтовому повітрі (звичайно в весняний період) здатний переходити в роз- чинний стан Cd(НСО3)2: Cd2+ + CO2+ H2O→ Cd(НСО3)+ + Н; CdCO3 + CO2+ 2H2O→ Cd(НСО3)2 На даний час майже відсутня інформація про форми знахо- дження кадмію в ґрунтових розчинах. До недавнього часу було складно провести розрахунок їх міграційних форм в природних розчинах, оскільки не було можливості врахувати величезну кі- лькість комплексних сполук мікроелементів, особливо з органіч- ною речовиною, із-за відсутності взаємоузгоджених термодина- мічних параметрів. Нами досліджувалися ґрунтові розчини, виділені з техно- генно забруднених грантів Побузького феронікелевого комбінату за методикою [17]. Середній вміст макро- та мікрокомпонентів грантового розчину представлений в табл. 3. За допомогою методу математичного моделювання та поту- жностям програми GEM-S [18] було визначено основні форми мі- грації кадмію. Результатами дослідження встановлено, що в роз- чинах з чорноземних ґрунтів превалюють наступні форми Cd: Cd2+ – 15,7; CdHCO3 - – 10,4; CdФК+ – 83,9 (рис. 5). Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 425 Таблиця 3 Хімічний склад ґрунтового розчину чорнозему глибокого малогумусного, мкг/дм3 Хімічний склад Вміст, мкг/дм3 Хімічний склад Вміст, мкг/дм3 SO4 2- 0,0203 Co2+ 0,00002 HCO3 2- 0,11907 Cu2+ 0,00012 NO3 - 0,00972 Zn2+ 0,00005 Cl- 0,0152 Pb2+ 0,00004 Ca2+ 0,049 Cd2+ 0,000002 Mg2+ 0,0143 ПМ 3,6 Na+ 0,014 ФК 0,034 K+ 0,00072 ГК 0,0012 Ni2+ 0,00008 рН 7,3 Таким чином, основною формою міграції кадмію в ґрунто- вих розчинах техногенно забруднених територій під впливом пі- дприємств кольорової металургії є Cd2+, а також CdФК. Також нами було проведено дослідження впливу реакції се- редовища на міграцію кадмію в ґрунтовому розчині (рис. 6). Встановлено, що Cd має найбільшу рухомість при низьких та нейтральних значеннях рН. Вміст карбонатів також відіграє значну роль в міграційних можливостях Cd. Результати теоретичних розрахунків співпадають з експе- риментальними даними, отриманими за методикою [19]. Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 426 Рис. 5. Рівноважний розподіл міграційних форм кадмію в ґрунтовому розчині (%) Рис. 6. Вплив реакції середовища на вміст Cd Висновки. Встановлено, що кадмій в ґрунтах техногенно забруднених територій знаходиться в основному в залишковій, сорбованій на гідроксидах та зв’язаній з органікою формах, а час- тка рухомої форми становить близько 16 %. Доведено, що вміст рухомих форм кадмію в техногенно за- бруднених ґрунтах значно вищий, ніж в ґрунтах «умовно чистих» територій. Показано, що основними формами міграції Cd в ґрун- товому розчині є катіонна та у вигляді сполук з органікою. Вияв- лено залежність форм міграції Cd від реакції середовища. Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 427 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 1. Модель розповсюдження забруднюючих речовин під впливом ухилу поверхневого стоку та структурного ослаблення порід / В.Ф. Філатов, Б.І. Селяков, Н.О. Д’яченко, Н.О. Дуброва // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. – Донецьк: УкрНДМІ НАНУ, 2010. – № 7 – С. 224 - 239. 2. Орлов Д.С. Химия почв / Д.С. Орлов. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 376 с. 3. Пинский Д.Л., Золотарева Б.Н. Поведение Cu (II), Zn (II), Pb (II), Cd (II) в системе раствор-природные сорбенты в присутс- твии фульвокислоты / Д.Л. Пинский, Б.Н. Золотарева // Поч- воведение. Науч.-тех. журнал. – 2004. – № 3. – С. 291-300. 4. Варшал Г.М. Геохимическая роль гумусовых кислот в мигра- ции элементов / Г.М. Варшал, Т.К. Велюханова, И.Я. Кощеева // Гуминовые вещества в биосфере. М.: Наука, 1993. – С. 97 – 117. 5. Стрнад В. Комплексные соединения цинка, меди, свинца, ка- дмия с фульвокислотами природных вод / В. Стрнад // Мони- торинг фонового загрязнения природных сред. – Л.: Гидроме- теоиздат, 1984. – Вып. 2. – С. 167 – 167. 6. Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации : монография / Л.Н. Александрова. Л.: Наука, 1980. – 288 с. 7. Гурський Д.С. Металічні і неметалічні корисні копалини України: у 2 т. / [Д.С. Гурський, К.Ю. Єсипчук, В.І. Калінін, Є.О. Куліш та ін.]. − К.:, Львів: „Центр Європи”, 2006. – Т. 1. – 740 с. 8. Аналітичні схеми пробопідготовки гірських порід та мінера- лів і визначення в них мікроелементів методом мас- спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою (ICP-MS). / О.М. Пономаренко, А.І. Самчук, О.П. Красюк, Т.І. Макаренко, О.Г. Антоненко // Мінерал. журн. – 2008. – № 4. – С. 97 – 103. 9. Грунти України / [Купчик В.І., Іваніна В.В. та ін.]. − К.: Кон- дор, 2010. − 412 с. 10. Физико-химические условия образования форм токсичных металлов / [А.И. Самчук, Г.Н. Бондаренко, В.В. Долин, Наукові праці УкрНДМІ НАН України, № 9 (частина I), 2011 Transactions of UkrNDMI NAN Ukraine, № 9 (part I), 2011 428 Ю.Я. Сущик та ін.]. // Минерал.журн. – 1998. – № 2. – С. 48 – 59. 11. Сысо А.И. Закономерности распределения химических эле- ментов в почвообразующих породах и почвах Западной Си- бири : монография / А.И. Сысо. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – 248 с. 12. Жовинский Э.Я., Кураева И.В. Подвижные формы токсичных элементов в условиях городских агломераций / Э.Я. Жовинс- кий, И.В. Кураева, Г.П. Островская // Тезисы докладов респу- бликанской научно-практической конференции. – Киев, 1993. – С. 33 – 34. 13. Кузнецов В.А., Шимко Г.А. Метод постадийных вытяжек при геохимических исследованиях : монография / В.А. Кузнецов, Г.А. Шимко. – Минск: Наука и техника, 1990. – 65 с. 14. Пачепский Я.А. Математические модели физико-химических процессов в почвах : монография / Я.А. Пачепский. – М.: На- ука, 1990. – 186 с. 15. Понизовский А.А. Химические процессы и равновесия в поч- вах: учеб. пособие / А.А. Понизовский, Д.Л. Пинский, Л.А. Воробьева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 142 с. 16. P. Senthil Kumar, K. Ramakrishnan, S. Dinesh Kirupha and S. Sivanesan Thermodinamic and kinetic studies of Cadmium adsorption from aqueous solution onto rice husk // Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2010. – Vol. 27. – № 02. – Р. 347 – 355. 17. Комарова Н.А. Методы выделения почвенных растворов // Физико-химические методы исследования почв. М.: Наука, 1968. – С. 7 – 31. 18. Chudnenko K.V., Karpov I.K, Kulik D.A. A High-Precision IPM- 2 Minimization Module of GEM-Selektor v. 2-PSI Program Package for Geochemical Thermodynamic Modelling. Swizerland, PSI Technical report TM-44-02-06. – 2002. – 74 p. 19. Линник П.Н., Искра И.В. Определение свободных и связан- ных ионов кадмия в природных водах методом инверсионной вольтамперометрии // Гидробиол. журн. – 1993. – 29, № 5. – С. 96 – 103.
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-99712
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1996-885X
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-07T16:30:24Z
publishDate 2011
publisher Український науково-дослідницький і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України
record_format dspace
spelling Яковенко, О.В.
Кураєва, І.В.
Філатов, В.Ф.
Д’яченко, Н.О.
Дуброва, Н.О.
2016-05-02T11:00:54Z
2016-05-02T11:00:54Z
2011
Яковенко О.В., Кураєва І.В., Філатов В.Ф., Д’яченко Н.О., Дуброва Н.О. / О.В. Яковенко, І.В. Кураєва, В.Ф. Філатов, Н.О. Д’яченко, Н.О. Дуброва // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. — 2011. — № 9, ч. 1. — С. 416-428. — Бібліогр.: 19 назв. — укр.
1996-885X
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/99712
574+551.43
В работе проведено исследование закономерностей распределения кадмия в зоне аэрации техногенно загрязненных территорий. Использование методов атомной абсорбции и ICP-MS позволило определить валовое содержание и содержание подвижных форм кадмия. Установлено, что основными формами нахождения кадмия в почвенном растворе являются Cd²⁺ и органические комплексы. Выявлена зависимость форм миграции кадмия от реакции среды.
Regularities of cadmium distribution in the zone of weathering of industrially contaminated superficies are studied. Applying atomic absorption method and ICP-MC makes it possible to define gross assay of cadmium and cadmium mobile fraction. The main form of cadmium occurrence in interstitial water is established as Cd²⁺ and organic complexes. Dependence of form of cadmium migration on media reaction is educed.
uk
Український науково-дослідницький і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України
Наукові праці УкрНДМІ НАН України
Форми знаходження та міграції кадмію в ґрунтах та ґрунтових розчинах техногенно забруднених територій на прикладі побузького феронікелевого комбінату
Article
published earlier
spellingShingle Форми знаходження та міграції кадмію в ґрунтах та ґрунтових розчинах техногенно забруднених територій на прикладі побузького феронікелевого комбінату
Яковенко, О.В.
Кураєва, І.В.
Філатов, В.Ф.
Д’яченко, Н.О.
Дуброва, Н.О.
title Форми знаходження та міграції кадмію в ґрунтах та ґрунтових розчинах техногенно забруднених територій на прикладі побузького феронікелевого комбінату
title_full Форми знаходження та міграції кадмію в ґрунтах та ґрунтових розчинах техногенно забруднених територій на прикладі побузького феронікелевого комбінату
title_fullStr Форми знаходження та міграції кадмію в ґрунтах та ґрунтових розчинах техногенно забруднених територій на прикладі побузького феронікелевого комбінату
title_full_unstemmed Форми знаходження та міграції кадмію в ґрунтах та ґрунтових розчинах техногенно забруднених територій на прикладі побузького феронікелевого комбінату
title_short Форми знаходження та міграції кадмію в ґрунтах та ґрунтових розчинах техногенно забруднених територій на прикладі побузького феронікелевого комбінату
title_sort форми знаходження та міграції кадмію в ґрунтах та ґрунтових розчинах техногенно забруднених територій на прикладі побузького феронікелевого комбінату
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/99712
work_keys_str_mv AT âkovenkoov formiznahodžennâtamígracííkadmíûvgruntahtagruntovihrozčinahtehnogennozabrudnenihteritoríinaprikladípobuzʹkogoferoníkelevogokombínatu
AT kuraêvaív formiznahodžennâtamígracííkadmíûvgruntahtagruntovihrozčinahtehnogennozabrudnenihteritoríinaprikladípobuzʹkogoferoníkelevogokombínatu
AT fílatovvf formiznahodžennâtamígracííkadmíûvgruntahtagruntovihrozčinahtehnogennozabrudnenihteritoríinaprikladípobuzʹkogoferoníkelevogokombínatu
AT dâčenkono formiznahodžennâtamígracííkadmíûvgruntahtagruntovihrozčinahtehnogennozabrudnenihteritoríinaprikladípobuzʹkogoferoníkelevogokombínatu
AT dubrovano formiznahodžennâtamígracííkadmíûvgruntahtagruntovihrozčinahtehnogennozabrudnenihteritoríinaprikladípobuzʹkogoferoníkelevogokombínatu