<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-20751</article-id>
      <title-group>
        <article-title>РАЗРАБОТКА ФОТОКАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Курылев</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kurylev</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>snvl@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff25727e43"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Владимиров</surname>
              <given-names>С.Н.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Vladimirov</surname>
              <given-names>S.N.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>snvl@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff25727e43"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff25727e43">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)»</institution>
        <institution xml:lang="en">FGBOU VPO "Moscow state engineering University (MAMI)</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-04-23">
        <day>23</day>
        <month>04</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <issue>4</issue>
      <fpage>549</fpage>
      <lpage>549</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=20751</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Для активизации работы фотокатализатора проводилось допирование платиной с добавкой раствора серной кислоты заданной концентрации. Разработана методика модифицированного диоксида титана. Исследования фотокатализаторов проводились в герметическом статическом реакторе, в котором задавалась начальная концентрация исследуемого вещества. В дальнейшем осуществлялся контроль изменения концентрации как исходного реагента, так и продуктов реакции, образующихся в процессе фотокаталитического окисления. Для эксперимента было изготовлено 6 образцов (по 3 на каждый тип фотокатализатора) диоксида титана. Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать выводы, что платинированный и модифицированный серной кислотой фотокатализатор Hombifine M окисляет оксид углерода до CO2. При окислении газофазного бензола дезактивация фотокатализатора не происходит. Катализатор Hombifine M |Pt| H2SO4 наиболее перспективен для использования в фотокаталитическом воздухоочистительном оборудовании.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>For the revitalization of the photocatalyst was carried out doping platinum with the addition of a sulphuric acid solution of a given concentration. The developed method of the modified titanium dioxide. Studies of photocatalysts was carried out in sealed static reactor, in which was set the initial concentration of the test substance. Further monitoring of changes in the concentration as the initial reagent and reaction products formed in the photocatalytic oxidation process. For the experiment was made 6 samples (3 for each type of photocatalyst) of titanium dioxide. Experimental studies allowed us to conclude that platinized and modified with sulfuric acid photocatalyst Hombifine M oxidizes the carbon monoxide to CO2. When gas-phase oxidation of benzene deactivation of the photocatalyst is not happening. The catalyst Hombifine M |Pt| H2SO4 the most promising for use in photocatalytic airpurifying equipment.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>дезактивация.</kwd>
        <kwd>фотокаталитический очиститель</kwd>
        <kwd>катализатор</kwd>
        <kwd>очистка воздуха</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>decontamination.</kwd>
        <kwd>photocatalyst air purifier</kwd>
        <kwd>catalyst</kwd>
        <kwd>air purification</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Владимиров С.Н. Внедрение новых технологий в «НАК «АЗОТ» / Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2014. Т. 2. № 1 (6).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Курылев В.В., Владимиров С.Н. Принципы очистки воздуха от газообразных загрязнителей фотокатализаторами на основе TiO2. // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №3; URL: www.science-education.ru/117-13484.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Курылев В.В., Владимиров С.Н. Испытание фотокаталитического очистителя воздуха в условиях, приближенных к условиям металлургического цеха. // «Фундаментальные исследования» №8, Часть II, 2014 г.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Савичев Е.Н. Фотокаталитические методы очистки воды и воздуха. // Соровский образовательный журнал. Т. 6, №11, 2000.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Патент № RU 2243033Cl «Способ приготовления катализатора на основе диоксида титана», 27.12.2004.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
