Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16259
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorHaiuk, Nadia-
dc.contributor.authorГаюк, Надія Володимирівна-
dc.contributor.authorTsekhmistrenko, Oksana-
dc.contributor.authorЦехмістренко, Оксана Сергіївна-
dc.contributor.authorSeleznyova, Alexandra-
dc.contributor.authorСелезньова, Олександра Олександрівна-
dc.date.accessioned2026-04-03T08:48:57Z-
dc.date.available2026-04-03T08:48:57Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationHaiuk N. Aluminosilicatehalloysite nanotubes as a tool of modern nanocomposites for food safety / N. Haiuk, O.Tsekhmistrenko, A.Seleznyova // Animal Husbandry Products Pro duction and Processing. - Біла Церква, 2023. - № 1. - Р. 105–113. doi: 10.33245/2310-9289-2023-178-1-105-113uk_UA
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16259-
dc.descriptionНанорозмірні природні глинисті мінерали, до складу яких входять Si, O, Al та Mg, належать до класу екобезпечних неорганічних матеріалів з уні кальною структурою та різноманітною морфоло гією, зокрема нанострижнів, нановолокон та на нотрубок. Алюмосилікатні галуазитні нанотрубки (ГНТ) є порівняно новими об’єктами дослідження в матеріалознавстві, мають ряд екологічних та еко номічних переваг, порівняно з вуглецевими (ВНТ), а також фулереном, графеном. Природні галуазити на порядок дешевші за свої синтетичні аналоги. Місця знаходження галуазиту досить поширені, наприклад, у районі Кривого Рогу та інших місцях, в інших країнах. ГНТ, внаслідок високої екологіч ності та біодоступності, можуть застосовуватися у медицині, в тому числі як носії лікарських засобів з контрольованим виведенням. ГНТ також можуть виявляти фотокаталітичні властивості, мають ви сокі адсорбційні властивості по відношенню до важких металів Cu(II), Pb(II), Cd(II), Zn(II), Cr(IV) і Co(II) та розчинів, що містять барвники, пестициди і деякі інші органічні забруднювачі, а також токсич ні гази (амоніак, сірководень). ГНТ у поєднанні з іншими металами, такими як Мn, Ti, набувають різ номанітних практичних застосувань. ГНТ вводили для забезпечення кращих функціональних фото- електрокаталітичних властивостей композитів, що можуть бути підкладкою, особливо у варіанті деко рування оксидами нанотрубок. Наприклад, титан, білий пігмент, нетоксичний входить до списку хар чових добавок та позначається як Е171. Міститься в продуктах харчового призначення: цукерках, пе чиві, тістечках, курячих філе, крабових паличках, жувальних гумках, шоколадних виробах. Хоча до бавки діоксиду титану в харчових продуктах дозво лені багатьма офіційними документами, в науковій літературі недостатньо даних щодо потенційної не безпечності діоксиду титану для організму людини. Підвищений інтерес до TiO2 обумовлений його високою фотокаталітичною активністю, що дозво ляє реалізувати процеси деструкції органічних спо лук, в тому числі екотоксикантів, у безпечні продук ти. ГНТ, або матеріали на їх основі, знайшли багато корисних застосувань в очищенні питної води та промислових стічних вод. Структурні особливості ГНТ дозволяють отримати на їх основі нові компо зиційні матеріали такі як, наприклад, імогалітні на нотрубки (ІНТ) широкого функціонального призна чення та визначити фізико-хімічні закономірності їх утворення. Отже, актуальність роботи полягає в об’єднан ні галуазитних нанотрубок та діоксиду титану як композитних матеріалів, використовуючи електро синтез, та аналізі впливу фазового складу, фотока талітичної активності композитного матеріалу на безпечність його практичного застосування, в тому числі в харчової промисловості.uk_UA
dc.description.abstractNanoscale natural clay minerals, which include Si, O, Al, and Mg, are a class of environmentally safe inorganic materials with unique struc tures and diverse morphologies, including nanorods, nanofibers, and nanotubes. Aluminosilicatehallusite nanotubes (HNTs) are relatively new objects of research in materials science, they have a number of environ mental and economic advantages compared to carbon nanotubes (CNTs), as well as fullerene and graphene. Natural halloysites are an order of magnitude cheaper than their synthetic counterparts. The location of hal loysite is quite common, for example, in the KryvyiRih region and other places in other countries. Due to their high environmental friendliness and bioavailability, HNTs can be used in medicine, including as drug carriers with controlled release. HNTs can also exhibit (photo) catalytic proper ties, have high adsorption properties in relation to heavy metals Cu(II), Pb(II), Cd(II), Zn(II), Cr(IV) and Co(II) and solutions, containing dyes, pesticides and some other organic pollutants, as well as toxic gases (am monia, hydrogen sulfide). HNTs in combination with other metals, such as Mn, Ti, acquire various practical applications. HNTs were introduced to ensure better functional photo(electro)catalytic properties of compos ites that can be a substrate, especially in the case of nanotube oxide dec oration. For example, titanium, a white pigment, non-toxic, is included in the list of food additives and is designated as E171. Contained in food products: candies, cookies, cakes, chicken fillet, crab sticks, chewing gum, chocolate products. Although the addition of titanium dioxide in food products is permitted by many official documents, there is insuf f icient data in the scientific literature regarding the potential danger of titanium dioxide to the human body. Increased interest in TiO2 is due to its high photocatalytic activity, which allows to realize processes of destruction of organic compounds, including ecotoxicants, into safe products. HNTs, or materials based on them, have found many useful applications in the treatment of drinking water and industrial wastewater. The structural features of HNTs make it possible to obtain new composite materials based on them, such as, for example, imohalite nanotubes (INTs) of a wide functional purpose and to determine the physicochemical patterns of their formation. Therefore, the relevance of the work lies in the combination of hal lusite nanotubes and titanium dioxide as composite materials using elec trosynthesis, and the analysis of the influence of the phase composition, photocatalytic activity of the composite material on the safety of its prac tical use, including in the food industry.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherБНАУuk_UA
dc.subjectaluminosilicatesuk_UA
dc.subjectалюмосилікатиuk_UA
dc.subjectnanotubesuk_UA
dc.subjectнанотрубкиuk_UA
dc.subjectnanomaterialsuk_UA
dc.subjectнаноматеріалиuk_UA
dc.subjectinner surfaceuk_UA
dc.subjectвнутрішня поверхняuk_UA
dc.subjectsafetyuk_UA
dc.subjectбезпекаuk_UA
dc.subjecttitanium dioxideuk_UA
dc.subjectдіоксид титануuk_UA
dc.subjectsynthesisuk_UA
dc.subjectсинтезuk_UA
dc.subjectnanocompositesuk_UA
dc.subjectнанокомпозитиuk_UA
dc.subjecthalluasiteuk_UA
dc.subjectгалуазитuk_UA
dc.subjectкомпозитиuk_UA
dc.subjectcompositesuk_UA
dc.titleAluminosilicatehalloysite nanotubes as a tool of modern nanocomposites for food safetyuk_UA
dc.title.alternativeАлюмосилікатні нанотрубки галуазиту, як інструмент сучасних нанокомпозитів для харчової безпекиuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc613.26/.29:664uk_UA
dc.identifier.doidoi: 10.33245/2310-9289-2023-178-1-105-113-
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aliumosylikatni_nanotrubky_haluazytu.pdf2 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.