<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vguit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2226-910X</issn><issn pub-type="epub">2310-1202</issn><publisher><publisher-name>VSUET</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.20914/2310-1202-2026-3-326-336</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vguit-3822</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Химическая технология</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Fundamental and Applied chemistry, chemical technology</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Электрохимические характеристики процесса электронанофильтрационного разделения никельсодержащих растворов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Electrochemical characteristics of the process of electron nanofiltration separation of nickel-containing solutions</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0746-5161</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Лазарев</surname><given-names>С. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Lazarev</surname><given-names>S. I.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">sergey.lazarev.1962@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9366-8661</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Коновалов</surname><given-names>Д. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Konovalov</surname><given-names>D. N.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">kdn1979dom@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0003-9535-277X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Малин</surname><given-names>Павел. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Malin</surname><given-names>Pavel. M.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">malin.pavlik@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7333-4816</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Полянский</surname><given-names>К. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Polyansky</surname><given-names>K. K.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">kaf-kit@vfreu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Тамбовский государственный технический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Tambov State Technical University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>01</day><month>10</month><year>2026</year></pub-date><volume>88</volume><issue>3</issue><fpage>325</fpage><lpage>335</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Лазарев С.И., Коновалов Д.Н., Малин П.М., Полянский К.К., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Лазарев С.И., Коновалов Д.Н., Малин П.М., Полянский К.К.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Lazarev S.I., Konovalov D.N., Malin P.M., Polyansky K.K.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/3822">https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/3822</self-uri><abstract><p>В технологических схемах очистки сточных вод производственных предприятий общий сток включает ряд компонентов, таких как кислотно-щелочные, цианистые, хром и никельсодержащие растворы, а также растворы, содержащие поверхностно-активные вещества от вспомогательных помещений. В связи с этим перспективным является применение электронанофильтрации (электробаромембранного процесса, а не электромембранного). Так в подобных процессах используются пористые полупроницаемые полимерные нанофильтрационные мембраны, а основными движущими силами выступают напряжение и трансмембранное давление. В качестве объекта экспериментальных исследований вольт-амперных характеристик, сопротивления и электропроводности была выбрана нанофильтрационная мембрана типа ОПМНП, представляющая собой пористую полимерную пленку на полиамидной основе, нанесенную на ультрафильтрационную основу. Выполненные экспериментальные исследования электрохимических характеристик процесса электробаромембранного разделения никельсодержащих растворов позволяют сформулировать следующие выводы: на кривых ВАХ отмечены два участка изменения плотности тока от напряжения. С повышением концентрации никеля фиксируется не линейное изменение плотности тока от трансмембранного давления; увеличение напряжения в электронанофильтрационной системе приводит к снижению омического сопротивления и росту электропроводности, что связано с ростом конвективного переноса ионов никеля через нанофильтрационную мембрану; установлено, что прикатодный пермеат подщелачиваетя, а прианодный пермеат подкисляется, таким образом, в прикатодной области происходит процесс восстановления, а в прианодной области – процесс окисления.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>In industrial wastewater treatment process flow charts, the total effluent includes a number of components, such as acid-base, cyanide, chromium, and nickel-containing solutions, as well as solutions containing surfactants from auxiliary areas. Therefore, the use of electronanofiltration (an electrobaromembrane process, rather than an electromembrane process) is promising. Such processes utilize porous semipermeable polymer nanofiltration membranes, with voltage and transmembrane pressure serving as the primary driving forces. The OPMN P nanofiltration membrane, a porous polymer film on a polyamide base applied to an ultrafiltration substrate, was chosen for experimental studies of its volt-ampere characteristics, resistance, and conductivity. The experimental studies of the electrochemical characteristics of the electrobaromembrane separation of nickel-containing solutions allow us to formulate the following conclusions: the I-V curves show two sections of current density changing with voltage. With increasing nickel concentration, a nonlinear change in current density is recorded as a function of transmembrane pressure; an increase in voltage in the electron-nanofiltration system leads to a decrease in ohmic resistance and an increase in electrical conductivity, which is associated with an increase in the convective transfer of nickel ions through the nanofiltration membrane; it was established that the cathode permeate becomes alkaline, while the anode permeate becomes acidic, thus, a reduction process occurs in the cathode region, and an oxidation process in the anode region..</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>электробаромембранное разделение</kwd><kwd>раствор</kwd><kwd>вольт-амперные характеристики</kwd><kwd>сопротивление</kwd><kwd>электропроводность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>electrobaromembrane separation</kwd><kwd>solution</kwd><kwd>volt-ampere characteristics</kwd><kwd>resistance</kwd><kwd>electrical conductivity</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шапошник В.А., Васильева В.И., Григорчук О.В. Явления переноса в ионообменных мембранах. М.: МФТИ, 2001. 200 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шапошник В.А., Васильева В.И., Григорчук О.В. Явления переноса в ионообменных мембранах. М.: МФТИ, 2001. 200 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коновалов Д.Н., Ковалев С.В., Лазарев С.И., Луа П. и др. Вольт-амперные и омические характеристики электромембранной очистки гальванических стоков от ионов NH4+, Zn2+, NO3-, SO42-, PO43- // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2019. Т. 25. № 4. С. 612–621. doi: 10.17277/vestnik.2019.04.pp.612-621</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Коновалов Д.Н., Ковалев С.В., Лазарев С.И., Луа П. и др. Вольт-амперные и омические характеристики электромембранной очистки гальванических стоков от ионов NH4+, Zn2+, NO3-, SO42-, PO43- // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2019. Т. 25. № 4. С. 612–621. doi: 10.17277/vestnik.2019.04.pp.612-621</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лазарев С.И., Левин А.А., Ковалев С.В., Михайлин М.И. и др. Вольтамперные и проницаемые характеристики электробаромембранной очистки гальванических стоков от ионов Mg2+, Fe2+ // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2020. Т. 26. № 4. С. 629–636. doi: 10.17277/vestnik.2020.04.pp.629-636</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лазарев С.И., Левин А.А., Ковалев С.В., Михайлин М.И. и др. Вольтамперные и проницаемые характеристики электробаромембранной очистки гальванических стоков от ионов Mg2+, Fe2+ // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2020. Т. 26. № 4. С. 629–636. doi: 10.17277/vestnik.2020.04.pp.629-636</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кононенко Н.А., Долгополов С.В., Гнусин Н.П., Березина Н.П. и др. Электрохимические свойства композитных мембран МФ-4СК/полианилин, полученных методом матричного синтеза во внешнем электрическом поле // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. 2012. № 2. С. 42–47.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кононенко Н.А., Долгополов С.В., Гнусин Н.П., Березина Н.П. и др. Электрохимические свойства композитных мембран МФ-4СК/полианилин, полученных методом матричного синтеза во внешнем электрическом поле // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. 2012. № 2. С. 42–47.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кудашова Д.С., Кононенко Н.А., Бровкина М.А., Фалина И.В. Изучение деградации перфторированной мембраны в процессе работы в водородном топливном элементе // Мембраны и мембранные технологии. 2022. Т. 12. № 1. С. 29–37. doi: 10.1134/S2218117222010059</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кудашова Д.С., Кононенко Н.А., Бровкина М.А., Фалина И.В. Изучение деградации перфторированной мембраны в процессе работы в водородном топливном элементе // Мембраны и мембранные технологии. 2022. Т. 12. № 1. С. 29–37. doi: 10.1134/S2218117222010059</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кравец Л.И., Лизунов Н.Е., Мешалкин А.Ю., Робу С.В. и др. Структура и электрохимические свойства полимерных композитных мембран с селективным слоем // Электрохимия. 2011. Т. 47. № 4. С. 489–498.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кравец Л.И., Лизунов Н.Е., Мешалкин А.Ю., Робу С.В. и др. Структура и электрохимические свойства полимерных композитных мембран с селективным слоем // Электрохимия. 2011. Т. 47. № 4. С. 489–498.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ермакова Л.Э., Савина И.А., Сидорова М.П. Структурные и электроповерхностные характеристики анизотропных ультрафильтрационных мембран // Вестник Санкт-Петербургского университета. Физика и химия. 2012. № 1. С. 55–68.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ермакова Л.Э., Савина И.А., Сидорова М.П. Структурные и электроповерхностные характеристики анизотропных ультрафильтрационных мембран // Вестник Санкт-Петербургского университета. Физика и химия. 2012. № 1. С. 55–68.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лазарев С.И., Ковалев С.В., Коновалов Д.Н., Луа П. Электрохимические и транспортные характеристики мембранных систем при электронанофильтрационном разделении растворов, содержащих нитрат аммония и сульфат калия // Электрохимия. 2021. Т. 57. № 6. С. 355–376. doi: 10.31857/S0424857021050091</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лазарев С.И., Ковалев С.В., Коновалов Д.Н., Луа П. Электрохимические и транспортные характеристики мембранных систем при электронанофильтрационном разделении растворов, содержащих нитрат аммония и сульфат калия // Электрохимия. 2021. Т. 57. № 6. С. 355–376. doi: 10.31857/S0424857021050091</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Луа П., Лазарев С.И., Ковалева О.А., Ковалев С.В. Электрохимические и кинетические характеристики процесса электромембранного разделения раствора сульфата калия // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2021. Т. 64. № 8. С. 107–114. doi: 10.6060/ivkkt.20216408.6397</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Луа П., Лазарев С.И., Ковалева О.А., Ковалев С.В. Электрохимические и кинетические характеристики процесса электромембранного разделения раствора сульфата калия // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2021. Т. 64. № 8. С. 107–114. doi: 10.6060/ivkkt.20216408.6397</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Крылов А.В., Шестаков К.В., Лазарев С.И., Хорохорина И.В. Электрокинетические характеристики электродиализной очистки цинкосодержащих растворов от ионов цинка, железа и натрия // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2026. Т. 16. № 1(56). С. 143–153. doi: 10.21285/achb.1024</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Крылов А.В., Шестаков К.В., Лазарев С.И., Хорохорина И.В. Электрокинетические характеристики электродиализной очистки цинкосодержащих растворов от ионов цинка, железа и натрия // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2026. Т. 16. № 1(56). С. 143–153. doi: 10.21285/achb.1024</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Филимонова О.С., Хорохорина И.В., Лазарев С.И., Брянкин К.В. Исследования вольт-амперных характеристик в процессе электродеионизационной очистки промышленных растворов от хромсодержащих веществ // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2024. № 2(92). С. 53–63. doi: 10.17277/voprosy.2024.02.pp.053-063</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Филимонова О.С., Хорохорина И.В., Лазарев С.И., Брянкин К.В. Исследования вольт-амперных характеристик в процессе электродеионизационной очистки промышленных растворов от хромсодержащих веществ // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2024. № 2(92). С. 53–63. doi: 10.17277/voprosy.2024.02.pp.053-063</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Михайлин М.И., Лазарев С.И., Хорохорина И.В., Полянский К.К. Исследование вольт-амперных характеристик процесса электродеионизации с использованием различного ионообменного наполнителя // Вестник Технологического университета. 2022. Т. 25. № 7. С. 60–63. doi: 10.55421/1998-7072_2022_25_7_60</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Михайлин М.И., Лазарев С.И., Хорохорина И.В., Полянский К.К. Исследование вольт-амперных характеристик процесса электродеионизации с использованием различного ионообменного наполнителя // Вестник Технологического университета. 2022. Т. 25. № 7. С. 60–63. doi: 10.55421/1998-7072_2022_25_7_60</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Заболоцкий В.И., Романюк Н.А., Лоза С.А. Электрохимические свойства и специфическая селективность гетерогенных ионообменных мембран в борат-нитратных растворах электролитов // Мембраны и мембранные технологии. 2023. Т. 13. № 1. С. 3–14. doi: 10.31857/S221811722301008X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Заболоцкий В.И., Романюк Н.А., Лоза С.А. Электрохимические свойства и специфическая селективность гетерогенных ионообменных мембран в борат-нитратных растворах электролитов // Мембраны и мембранные технологии. 2023. Т. 13. № 1. С. 3–14. doi: 10.31857/S221811722301008X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ачох А.Р., Заболоцкий В.И., Лебедев К.А., Шарафан М.В. и др. Электрохимические свойства и селективность двухслойных ионообменных мембран в тернарных растворах сильных электролитов // Мембраны и мембранные технологии. 2021. Т. 11. № 1. С. 58–78. doi: 10.1134/S2218117221010028</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ачох А.Р., Заболоцкий В.И., Лебедев К.А., Шарафан М.В. и др. Электрохимические свойства и селективность двухслойных ионообменных мембран в тернарных растворах сильных электролитов // Мембраны и мембранные технологии. 2021. Т. 11. № 1. С. 58–78. doi: 10.1134/S2218117221010028</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шельдешов Н.В., Заболоцкий В.И., Лоза С.А. Электропроводность ионообменных мембран C профилированной поверхностью // Мембраны и мембранные технологии. 2014. Т. 4. № 4. С. 261. doi: 10.1134/S2218117214040087</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шельдешов Н.В., Заболоцкий В.И., Лоза С.А. Электропроводность ионообменных мембран C профилированной поверхностью // Мембраны и мембранные технологии. 2014. Т. 4. № 4. С. 261. doi: 10.1134/S2218117214040087</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шкинев В.М., Мартынов Л.Ю., Трофимов Д.А., Долгоносов А.М. Наполненные ионитами трековые мембраны с асимметричными порами для электрохимического определения ацетилхолин хлорида // Журнал аналитической химии. 2021. Т. 76. № 3. С. 279–288. doi: 10.31857/S0044450221030105</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шкинев В.М., Мартынов Л.Ю., Трофимов Д.А., Долгоносов А.М. Наполненные ионитами трековые мембраны с асимметричными порами для электрохимического определения ацетилхолин хлорида // Журнал аналитической химии. 2021. Т. 76. № 3. С. 279–288. doi: 10.31857/S0044450221030105</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нифталиев С.И., Козадерова О.А., Ким К.Б. Электропроводящие свойства мембран МК-40 и МА-41, исследованные методом высокочастотной спектроскопии импеданса // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2016. № 1(67). С. 167–172. doi: 10.20914/2310-1202-2016-1-167-172</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Нифталиев С.И., Козадерова О.А., Ким К.Б. Электропроводящие свойства мембран МК-40 и МА-41, исследованные методом высокочастотной спектроскопии импеданса // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2016. № 1(67). С. 167–172. doi: 10.20914/2310-1202-2016-1-167-172</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Из полиамида. URL: https://vladipor.ru/wp-content/uploads/2023/06/iz_poliamida.pdf (дата обращения: 20.04.2026).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Из полиамида. URL: https://vladipor.ru/wp-content/uploads/2023/06/iz_poliamida.pdf (дата обращения: 20.04.2026).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
