Бентонитовые глины широко изучаются в настоящее время. Если в литературе более раннего периода отображались вопросы применения глины как добавки к лечебным препаратам, улучшающим свойства лечебной основы, то теперь взгляд ученых на глину изменился. Сейчас глину рассматривают как лечебный комплекс, имеющий широкий спектр полезных свойств, делая упор на исследование производных бентонитов [1] и нанокомпозитов на основе бентонитов [2, 3]. В работе [4] глинистые минералы нашли применение как наполнители сорбентов для очистки органических и неорганических загрязнителей. Также глины находят применение в фармацевтической и косметической промышленности [5]. Производные монтмориллонита находят антибактериальное применение [6]. Катионзамещенные монтмориллонит и вермикулит применяются для адсорбционного извлечения шестивалентного хрома [7]. Амин- и карбоксилзамещенные бентониты нашли применение для адсорбционного извлечения таких тяжелых металлов, как свинец, ртуть и медь, и других металлов из водных растворов [8]. В работе [9] удаление тяжелых металлов Cd, Cu и Pb из воды путем адсорбции Na-бентонитом рассматривалось в зависимости от рН и ионной силы. Классическая адсорбция метиленового голубого была изучена авторами работы [10], которые для улучшения адсорбции использовали плазменную модификацию поверхности бентонитовой глины. Получение и антибактериальная активность нанокомпозитов на основе хитозана, содержащих наночастицы серебра и оксида цинка на бентонитовой основе, для обеззараживания воды рассматривается авторами работы [11]. Авторами работы [12] было найдено, что бентонит защищает стволовые клетки нервного гребня от смерти, вызванной афлатоксином B1. Авторы работы утверждают, что многие исследования in vitro показали влияние бентонита на различные типы клеток, но сопоставимой информации о его влиянии на стволовые клетки нервного гребня (NC) нет. Клетки нервного гребня (NC) считаются идеальной моделью для изучения роли различных веществ в дифференцировке, выживании и росте клеток. Было выяснено, что афлатоксин B1 (AFB1) снижает жизнеспособность и уменьшает популяцию NC-клеток. Авторы работы охарактеризовали бентонит, добываемый на юге Бразилии, и исследовали его влияние на дифференциацию и выживаемость NC при воздействии AFB1 и пришли к выводу, что бентонит увеличивал жизнеспособность NC-клеток, ранее обработанных AFB1, не влияя на дифференцировку клеток. Авторы работы [13] изучили равновесную и кинетическую адсорбцию лекарств на бентоните и выяснили, что удаление лекарств из воды очень чувствительно к перепадам температуры и что присутствие поверхностно-активных веществ в среде резко влияет на усвоение лекарств, глина становится более эффективной как адсорбент после модификации поверхностно-активными веществами. В работе [14] авторы исследовали комплексообразование наночастиц аллофана с цисплатиной, – дихлородиамминплатиной (II) для доставки пролекарства платины в раковые клетки. На клетках карциномы легкого человека (A549) были подробно обсуждены глубокие исследования, включая анализ клеточного поглощения (эндоцитоза) наночастиц аллофана, способности останавливать клеточный цикл и профили индукции апоптоза. Также были обсуждены особенности против клеток A549, которые могут стать многообещающей стратегией для повышения их противораковой активности и смягчения побочных эффектов. В работе [15] исследовали разработку антимикробного нанокомпозита в качестве двойной системы доставки лекарств для терапии опухолей, чувствительного к pН. С помощью ионного обмена синтезирован новый антибактериальный нанокомпозит глина / полимер со средним размером частиц 20–40 нм. Результаты исследований привели к выводу, что антибактериальный нанокомпозит с двойным содержанием лекарств может быть использован для лечения рака.
Очень широко исследуются нанокомпозиты на основе бентонита, которые предполагается использовать в различных областях. Например, нанокомпозиты хитозана с бентонитом были исследованы для применения в качестве пленок для заживления ран [16]. Этот же нанокомпозит хитозана с бентонитом рассматривается как средство высокоэффективной инактивации питьевой воды от бактерий [17]. Другими авторами изучались электрокинетические свойства и антимикробная активность биоразлагаемых хитозан / органо-бентонитовых композитов [18]. Учитывалось влияние pH электролитов, поверхностно-активных веществ и температуры. Композиты бентонита с хитозаном, натриевого бентонита были протестированы против различных бактерий и грибков. Антимикробная активность композитов возрастала с увеличением значений ζ-потенциала. Наблюдались более сильные или равнозначные противомикробные эффекты, чем у контрольных. Авторы работы [19] изучали возможность применения бентонита натрия в качестве вспомогательного вещества в составе таблеток с замедленным высвобождением.
В работе авторов [20] монтмориллонит рассматривается как многообещающая эффективная кормовая добавка благодаря его рентабельности и почти без побочных эффектов. Монтмориллонит обладает высокой адсорбцией микотоксинов, бактерий, тяжелых металлов в кормах и организме животных, поэтому добавки к кормам животных имеют положительное влияние на биохимические показатели подопытных животных.
В литературе отсутствуют данные по изучению свойств бентонита юга Кыргызстана – Бешкентского бентонита.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования явился бентонит Бешкентского месторождения, который находится в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызстана на абсолютной высоте 1350–1450 м. Месторождение было разведано в 1968 г., доразведано в 1973–1974 гг. Мощность залегания колеблется от 5 до 20 м [21].
Для физико-химической характеристики бентонита был проведен химический анализ, определен гранулометрический состав и катионная емкость глины месторождения Бешкент.
Химический анализ глин проведен спектральным методом в лаборатории «Стюарт Эссей энд Инвайронментал лэборэторис» на приборе ICP OES Оptima 7000 (индуктивно связанная плазма).
В табл. 1 показан химический состав глины Бешкент. По соотношению содержания оксида алюминия к диоксиду кремния глина Бешкент относится к бентонитовым глинам. По содержанию оксидов кальция, магния и углерода можно предположить наличие карбонатных пород в составе глины. В глине присутствуют незначительные количества оксидов железа, фосфора и титана.
Для характеристики степени дисперсности и структуры глин, которые являются одним из главных факторов, оказывающих существенное влияние на их различные физические и механические свойства, нами проводилось определение гранулометрического состава. Данные гранулометрического анализа приведены в табл. 2 и на рисунке. Как видно из приведенных данных исследования, в глине Бешкентского месторождения больше всего частиц с размерами < 0,005 мм (68,26 %), а частиц с размерами < 0,001 мм всего 1,90 %, содержание крупных частиц с размерами < 0,05 мм составляет 16,64 %, а количество частиц размером < 0,01 мм составляет 13,20 %.
Таблица 1
Химический состав глины Бешкентского месторождения, %
SiO2 |
Al2O3 |
CaO |
Fe2O3 |
K2O |
MgO |
MnO |
Na2O |
P2O5 |
TiO2 |
CO2 |
H2O |
П.П.П |
сумма |
50,70 |
9,26 |
14,79 |
4,21 |
5,06 |
3,18 |
0,94 |
3,10 |
0,28 |
0,56 |
16,02 |
0,55 |
5,19 |
98,7 |
Гранулометрический состав Бешкентской глины
Таблица 2
Гранулометрический состав глины Бешкентского месторождения
Диаметр частиц, мм |
Глубина взятия пробы, см |
Интервалы времени взятия пробы в зависимости от t °С |
Содержание фракции, % |
|
22,5 |
25 |
|||
< 0,05 |
25 |
105 с |
100 с |
16,64 |
< 0,01 |
10 |
17 мин 33 с |
16 мин 35 с |
13,20 |
< 0,005 |
10 |
1 ч 45 мин 12 с |
1 ч 6 мин 21с |
68,26 |
<0,001 |
7 |
20 ч 28 мин 59 с |
19 ч 21 мин 12 с |
1,90 |
Для характеристики физико-химических свойств исследуемых глин нами определялась емкость обмена и состав обменных катионов по методу Бабко – Аскинази. Экспериментальные данные представлены в табл. 3. Здесь же указано значение рН водной суспензии глины.
Таблица 3
Емкость обмена и состав обменных катионов глины Бешкентского месторождения
Месторождение глины |
мг-экв на 100 г глины |
рН водной суспензии |
|||
Емкость обмена |
Ca++ |
Mg++ |
Na+ |
||
Бешкент |
60 |
39,0 |
17,5 |
3,5 |
8,55 |
Как видно из табл. 3, значение емкости обмена Бешкентской глины является не самым высоким согласно классификации глин по значению величины емкости обмена. Но все же полученное значение емкости обмена (60 мг-экв на 100 г глины) позволяет отнести глину Бешкентского месторождения к бентонитовым глинам; рН водной суспензии глины данного месторождения также говорит о том, что глина этого месторождения является бентонитовой.
Результаты исследования и их обсуждение
Экспериментальные данные химического анализа позволяют отнести глину изученного месторождения к бентонитовым глинам по соотношению содержания оксида алюминия к диоксиду кремния. А также можно предположить о наличии карбонатных пород в составе глины по содержанию оксидов кальция, магния и углерода.
Гранулометрический анализ глины Бешкентского месторождения показал, что содержание крупных частиц с размерами < 0,05 мм составляет 16,64 %, а количество частиц размером < 0,01 мм составляет 13,20 %. Больше всего частиц с размерами < 0,005 мм (68,26 %), а частиц с размерами < 0,001 мм всего 1,90 %.
Значение емкости обмена Бешкентской глины является не самым высоким согласно классификации глин по значению величины емкости обмена. Но все же полученное значение емкости обмена позволяет отнести глину Бешкентского месторождения к бентонитовым глинам; рН водной суспензии глины данного месторождения также позволяет отнести ее к бентонитовой глине.
Заключение
1. Определены химический и гранулометрический состав глины месторождения Бешкент. По химическому составу и размерам частичек, образующих глину месторождения Бешкент, ее можно отнести к высокодисперсным, то есть к бентонитовым, что объясняет хорошие адсорбционные свойства этой глины.
2. Определено значение величины емкости обмена глины. По значению величины емкости обмена катионов изучаемая глина относится к бентонитовым глинам со средним значением величины емкости обмена.