<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал физической химии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4537</issn><issn publication-format="electronic">3034-5537</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">669046</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044453724030178</article-id><article-id pub-id-type="edn">QOVRFJ</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTROCHEMISTRY. GENERATION AND STORAGE OF ENERGY  FROM RENEWABLE SOURCES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОХИМИЯ. ГЕНЕРАЦИЯ И АККУМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Возможности коронного электрического разряда для глубокой очистки питьевой воды от фенола и тетрациклина</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Возможности коронного электрического разряда для глубокой очистки питьевой воды от фенола и тетрациклина</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Пискарев</surname><given-names>И. М.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio><p>Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына</p></bio><email>i.m.piskarev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-03-09" publication-format="electronic"><day>09</day><month>03</month><year>2024</year></pub-date><volume>98</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>147</fpage><lpage>151</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-27"><day>27</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/669046">https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/669046</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Исследовали очистку воды от фенола и тетрациклина путем окисления озоном и гидроксильными радикалами, генерируемыми в коронном электрическом разряде. Для обработки большого объема применялась циркуляция жидкости. Установлено, что тетрациклин разлагается от концентрации 11 мг/л до (1.7 ± 0.3) 10<sup>–3</sup> мг/л при дозе 140 Дж/50мл. Фенол разлагается медленнее, скорость окисления уменьшается при малых остаточных концентрациях. Концентрация фенола уменьшается от 13 мг/л до (27 ± 5) 10<sup>–3</sup> мг/л при дозе 5×10<sup>4</sup> Дж/50мл. Проанализированы причины сильного уменьшения скорости окисления фенола при малых концентрациях в случае окисления гидроксильными радикалами.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовали очистку воды от фенола и тетрациклина путем окисления озоном и гидроксильными радикалами, генерируемыми в коронном электрическом разряде. Для обработки большого объема применялась циркуляция жидкости. Установлено, что тетрациклин разлагается от концентрации 11 мг/л до (1.7 ± 0.3) 10<sup>–3</sup> мг/л при дозе 140 Дж/50мл. Фенол разлагается медленнее, скорость окисления уменьшается при малых остаточных концентрациях. Концентрация фенола уменьшается от 13 мг/л до (27 ± 5) 10<sup>–3</sup> мг/л при дозе 5×10<sup>4</sup> Дж/50мл. Проанализированы причины сильного уменьшения скорости окисления фенола при малых концентрациях в случае окисления гидроксильными радикалами.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>озон</kwd><kwd>гидроксильные радикалы</kwd><kwd>фенол</kwd><kwd>тетрациклин</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Тимофеева С.С., Гудилова О.С. // XXI век. Техносферная безопасность. 2021. Т. 6. № 3. С. 251.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Mishra S., Singh A.K., Cheng L., Hussain A., Maiti A. // Environmental Research. 2023. V. 26. № 1. 115678.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Терехова В.А., Руднева И.И., Поромов А.А. и др. // Вода: химия и экология. 2019. № 3–6. С. 92.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Faleye A.C., Adegoke A.A., Ramluckan K. et al. // J. of Water and Health. 2017. V. 15.6. P. 982.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Парамонов С.Г., Зеликова Д.Д., Склярова Л.В., Алтухова И.М. // Формулы Фармацеи. 2022. Т. 4. № 1. С. 76.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Антропова Н.С., Ушакова О.В., Водянова М.А., Савостикова О.Н. // Российский журнал восстановительной медицины. 2020. № 4. С. 36.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Jendrzejewska N., Karwowska E. // Water Sci. Technol. 2018. V. 77. № 9–10. P. 2320.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Chen C.X., Aris A., Yong E.L., Noor Z.Z. // Environmental Science and Pollution Research. 2022. V. 29. P. 4787.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Nguyen P.T., Nguyen H.T., Tran U.N.P., Bui H.M. // J. of Chemistry. 2021. V. 2021. Article ID 9981738. Р. 13.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Umrantezcanun S., Eren O., Ayse G. // Intern. J. of Advances in Science Engineereing and Technology. 2018. V. 6. Issue 4. Sp. 1. P. 2321.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Phoon L., Ong C.C., Mohamed M.S. et al. // J. of Hazardous Materials. 2020. V. 400. № 5. 122961.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Adil S., Maryam B., Kim E-J., Dulova N. // Environmental Research. 2020. V. 189. 109889.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Das S., Sengupta S. // Water Conservation Science and Engineering. 2023. V. 8. A. 10.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Abramov V., Abramova A., Bayazitov V. et al. // Processes. 2022. V. 10. 2063. https://doi.org/10.3390/pr10102063.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Пискарев И.М. // Журн. технической физики. 1999. Т. 69. № 1. С. 58.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Piskarev I.M. // IEEE Transaction on Plasma Science. V. 49. № 4. P. 1363.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 1986.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Разумовский С.Д., Заиков Г.Е. Озон и его реакции с органическими соединениями. М.: Наука, 1974.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Пискарев И.М. // Химия высоких энергий. 2020. Т. 54. № 3. С. 223.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Ivanova I.P., Piskarev I.M., Trofimova S.V. // American J. of Phys. Chemistry. 2013. V. 2. № 2. P. 44.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Luo Y.-R. Handbook of Dissocisation Еnergies in Оrganic Сompounds. CRC Press LLC. Boca Raton. London, New York, Washington. 2003. 94 p.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
