ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ


Адсорбционная очистка экстрактов лиственницы активированным каменным углем для получения высокоочищенного арабиногалактана

Авторы: Валеев К.В. канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВО ?Казанский национальный исследовательский технологический университет?, 420015, г. Казань, Россия, e-mail: kirval116@mail.ru
УДК: 678.031:54-112 c К.В. Валеев, 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2026-7-89-92

Аннотация

В статье представлена комплексная технология получения высокоочищенного арабиногалактана (АГ) из древесины лиственницы сибирской, основанная на сочетании многоступенчатой водной экстракции и глубокой адсорбционной очистки каменным активированным углем. Рассмотрены основные стадии процесса: подготовка сырья (измельчение, сушка, десмолизация), водная экстракция, предварительная очистка микрофильтрацией и ультрафильтрацией. Особое внимание уделено механизму и технологическим режимам адсорбционной очистки гранулированным каменным углем в динамическом режиме, обеспечивающей комлпексное удаление низкомолекулярных окрашенных примесей (полифенолов, продуктов деградации лигнина) при минимальных потерях целевого полисахарида. Показана эффективность термической регенерации сорбента. В результате применения данной технологии получают продукт с высокой степенью чистоты (более 90%), низкой цветностью и отсутствием посторонних привкусов, что соответствует требованиям фармацевтической и пищевой промышленности.

Ключевые слова: Активированный каменный уголь, лиственница, арабиногалактан, экстракция, глубокая очистка, регенерация.

Список литературы

  1. Safina A.V., Valeev K.V., Ziatdinova D.F. Method for determining the mass conductivity coefficient of wood when extracting biologically active substances from it. Journal of Physics: Conference Series: III International Conference on Metrological Support of Innovative Technologies (ICMSIT-III-2022), Krasnoyarsk, 03-05 march 2022. Vol. 2373. Krasnoyarsk, IOP Publishing Ltd, 2022, P. 42004. DOI: 10.1088/1742-6596/2373/4/042004.
  2. Бурляева Е.А. Пребиотик арабиногалактан: физиологические эффекты, механизмы действия и потенциал клинического применения // Медицинский алфавит. 2025. № 19. С. 84-91. DOI: 10.33667/2078-5631-2025-19-86-93. Burlyaeva E.A. Arabinogalactan as a prebiotic: physiological effects, mechanisms of action, and clinical application potential. Meditsinskij alfavit. 2025;(19):84-91. (In Russ.). DOI: 10.33667/2078-5631-2025-19-86-93.
  3. Safina A.V., Valeev K.V., Safin R.G. Mathematical Description of the Process of Extraction of Biologically Active Substances from Larch Wood. AIP Conference Proceedings, Conference: international scientific and practical conference ?technology in agriculture, energy and ecology?, 2022;2373(4):042004. DOI: 10.1063/5.0127439.
  4. Сафин Р.Г., Сотников В.Г. Энергосберегающая установка переработки органических отходов в топливо и адсорбенты // Российский химический журнал. 2023. Т. 67. № 3. С. 17-24. DOI: 10.6060/rcj.2023673.3. Safin R.G., Sotnikov V.G. Energy-saving plant for processing organic waste into fuels and adsorbents. Rossijskij khimicheskij zhurnal, 2023;67(3):17-24. (In Russ.). DOI 10.6060/rcj.2023673.3.
  5. Gayathiri M. et al. Activated carbon from biomass waste precursors: Factors affecting production and adsorption mechanism. Chemosphere.2022;(294):133764.
  6. Medhat A. et al. Efficiently activated carbons from corn cob for methylene blue adsorption. Applied Surface Science Advances.2021;(3):100037.
  7. Wang B. et al. Adsorption of heavy metal onto biomass-derived activated carbon. RSC advances. 2023;13(7):.4275-4302.
  8. Prakash M.O. et al. Characterization of porous activated carbon prepared from arhar stalks by single step chemical activation method. Materials Today: Proceedings. 2021;(39):1476-1481.
  9. Sonmez Baghirzade B. et al. Thermal regeneration of spent granular activated carbon presents an opportunity to break the forever PFAS cycle. Environmental science & technology. 2021;55(9):5608-5619.
  10. Dujearic-Stephane K. et al. The effect of modifications of activated carbon materials on the capacitive performance: surface, microstructure, and wettability. Journal of Composites Science. 2021;5(3):66.
  11. Hu B. et al. Engineering carbon materials from the hydrothermal carbonization process of biomass. Advanced materials. 2010;22(7):813-828.
  12. Sevilla M., Diez N., Fuertes A.B. More sustainable chemical activation strategies for the production of porous carbons. ChemSusChem. 2021;14(1):94-117.

Для цитирования

Валеев К.В. Адсорбционная очистка экстрактов лиственницы активированным каменным углем для получения высокоочищенного арабиногалактана // Уголь. 2026;(7):89-92. DOI: 10.18796/0041-5790-2026- 7-89-92.

Информация о статье
Поступила в редакцию:
Поступила после рецензирования: 18.06.2026
Принята к публикации: 30.06.2026
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



Свежий выпуск
Партнеры