Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Глюкоза, адсорбция

    Практическое применение адсорбции. Адсорбция находит разностороннее применение. Мы уже упоминали о том, что при гетерогенном катализе как в газовой среде, так и в растворах процесс адсорбции реагирующих веществ твердым катализатором обычно играет решающую роль. Широко применяются твердые адсорбенты также и в различных процессах очистки газов или растворов от нежелательных примесей или загрязнений Сюда относится, в частности, применение активированного угля для противогазов, введенное благодаря работам Н. Д. Зелинского, спасшего этим много тысяч человеческих жизней. Сюда же относятся и многие процессы очистки и осушки различных газов в производственных условиях и, наконец, процессы осветления и обесцвечивания растворов в производствах сахара, глюкозы, нефтепродуктов, некоторых фармацевтических препаратов и др. [c.376]


    В процессе гидрогеиолиза стабильность катализатора наряду с другими факторами во многом зависит от температуры реакции. С повышением температуры степень расщепления глюкозы растет, однако- выше 220 °(3 стабильность катализатора резко падает. Предполагалось, что снижение срока службы катализатора при высоких температурах гидрогеиолиза связано с возрастающей адсорбцией продуктов термического разложения глюкозы (караме-лизации) на поверхности катализатора. [c.49]

    При исследовании кинетики прямого гидрогеиолиза глюкозы [33] отмечено, что увеличение концентрации глюкозы в растворе сопровождается возрастанием адсорбции глюкозы на поверхности катализатора, и это может приводить к образованию кислот и отравлению катализатора, как и в случае водородного голодания. Кроме того, при малом времени контакта меньше и механическое разрушение катализатора. Все это позволяет рекомендовать при прямом гидрогенолизе углеводов их концентрацию в пределах 10-15%. [c.117]

    Для очистки трудно фильтруемых суспензий (растворы желатина, глюкозы, биологические жидкости и др.), когда осадок не представляет ценности, применяются вспомогательные материалы уголь, кизельгур, бумажная масса и др. Вспомогательные вещества увеличивают пористость образующегося осадка и в результате адсорбции мелких взвешенных частиц из суспензии повышают качество фильтра. Существенное значение при этом могут иметь электрические заряды отдельных частиц вспомогательных веществ. [c.658]

    Наиболее распространенными адсорбентами являются окись алюминия, используемая для разделения нейтральных и основных веществ, и активированный уголь, применяемый для адсорбции веществ из водных или спиртовых растворов. Реже применяются силикагель, окись магния, гидроокись кальция, углекислые и сернокислые соли щелочноземельных и щелочных металлов, а также глюкоза, лактоза и др. [c.76]

    Глюкоза Углерод- ный Фермент на основе ферроцена Адсорбция ВА (0-40) 10  [c.814]

    Адсорбция глюкозы на слабоосновных анионитах [933]. [c.248]

    Отмечено, что отрицательный и ингибиторный катализ наблюдается наиболее часто, если катализатор легко окисляется [62]. Например, окисление сульфита натрия или солей олова замедляется лишь веществами, способными окисляться. Исследование адсорбции кислорода бензальдегидом, акролеином, ацетальдегидом, скипидаром и различными другими веществами, действующими как ингибиторы или отрицательные катализаторы [140, 141, 142], заставляет обратить особое внимание на то, что все они являются хорошими восстановителями. Такие восстановители, как тростниковый сахар, глюкоза и мальтоза, действуют как отрицательные или ингибирующие катализаторы в реакциях самоокисления. [c.330]


    Однако сходство неполное, главным образом в отношении оптической активности. Впоследствии оказалось возможным разделить китайский таннин дробной адсорбцией на гидроокиси алюминия на несколько фракций с [а]д, лежащим в пределах от -Ь 30 до +158° (в Н2О) и с соотношением глюкоза галловая кислота, возрастающим от 1 8 до 1 10 (П. Каррер). Отсюда следует, что китайский таннин является смесью молекул, построенной таким путем, что большинство гидроксильных групп глюкозы этерифицировано л -галлоилгалловой кислотой, а часть — галловой кислотой. [c.188]

    Результаты количественного определения продуктов карамелизации показывают, что с увеличением температуры процесса (при заданном давлении) на поверхности катализатора откладывается все большее количество продуктов термического разложения глюкозы, о чем можно судить по количеству выделившегося СОз (рис. 2.5). Природа этих адсорбированных продуктов различна при 250 °С на катализаторе адсорбируются продукты, сгорающие при 100—200°С, а при температуре гидрогеиолиза 170°С — продукты карамелизации, сгорающие при 300—310 °С. Важно то, что ведение процесса гидрогеиолиза выше 210°С приводит к необратимому отравлению катализатора продуктами разложения глюкозы. Так, например, катализатор, проработавший 72 ч при температуре гидрогеиолиза 230°С, после регенерации восстанавливает активность на 76% от первоначальной, а при температуре процесса 250Х —на 44%. По-видимому, при высоких температурах гидро-генолиза (220—250°С) происходит значительное нарушение поверхности катализатора, вызываемое адсорбцией продуктов карамелизации. Поэтому выщелачивание катализатора с целью, его [c.49]

    Преимущественное гидрирование карбонильной группы и гид-рогенолиз связей С—С в глюкозе протекает при существенно различных потенциалах катализатора (относительно обратимого водородного потенциала). Отмечено, что гидрирова иие глюкозы идет лучше при относительно слабой адсорбции глюкозы на поверхности. катализатора (Дф 70 мВ) гидрогенолиз, напротив, интенсивно протекает при большем заполнении поверхности катализатора глюкозой (Аф 200 мВ). Однако и в последнем случае необходим оптимум по соотношению реагирующих веществ если Дф оказывается больше 200 мВ, то на катализаторе (по-видимому, из-за отсутствия необходимого количества водорода) начинают быстро протекать процессы кислотообразования, а сам катализатор при этом окисляется и дезактивируется. Этот факт следует иметь [c.81]

    В курсе приведены многочисленные примеры практического применения главным образом газовой и молекулярной жидкостной хроматографии на адсорбци-онно или химически модифицированных адсорбентах для анализа углеводородов, их производных и гетероциклических соединений. Особое внимание уделено анализу вредных примесей, разделению углеводов, стероидов, гликозидов, азолов, азинов, а также таких важных галогенпроизводных, как фреоны и пестициды. Адсорбция микотоксинов, представляющих собой одну из серьезнейших пищевых и кормовых проблем, рассматривается как в аспекте хроматографического их анализа, так и в аспекте хроматоскопического исслв1Дования структуры их молекул. В конце курса приведены примеры адсорбции и хроматографии синтетических и природных макромолекул. Здесь рассматривается иммобилизация некоторых ферментов и клеток (например, для осахарнвания крахмала, изомеризации глюкозы, для решения проблем искусственной почки), а также вопросы хроматографической очистки вирусов, в частности, вирусов гриппа и ящура. [c.4]

    Адсорбция гексокиназы на фосфолипидных мембранах (липосомах). Адсорбцию (иммобилизацию) гексокиназы на липосомах проводят суспендированием препарата липосом (3 мг лецитина) в 1 мЛ раствора фермента, содержащего различные количества единиц используемого фермента, а также 15 мМ МдСЬ или 5 мМ глюкозу в качестве адсорбирующих реагентов. Контрольная проба адсорбирующих реагентов не содержит. После 30-минутной инкубации при 0° С мембраны, содержащие адсорбированную гексокиназу, отделяют центрифугированием при 100 ООО я в течение 1 ч и суспендируюг в среде инкубации. Препарат иммобилизованной гексокиназы используют для изучения свойств в день получения. [c.376]

    Аномалия растворимости. Связанная вода теряет растворяющую способность. Это используют для оценки гидрофильности и определения связанной воды путем измерения отрицательной адсорбции по увеличению концентрации индикатора — сахара, глюкозы [18], хлористого натрия, кальция или других солей [17]. На этом же основаны так называемый метод третьего компонента [15] и оценки по изменению растворимости сульфата натрия с радиоактивным изотопом 3 5, предложенные М. П. Воларовичем. [c.30]

    Действие таннина на растворы протеинов однако имеет крупное отличие от действия спирта и ацетона. Это отличие состоит в способности таннина адсорбироваться частицами протеина. Действие таннина на протеины можно рассматривать как взаимное осаждение коллоидов. Г. Р. Кройт предполагает, что таннин (эфир глюкозы и дигалловой кислоты) СбН7Об[СОСдН0(ОН)2ОСОСйН.2(ОН)з]5 при адсорбции на поверхности протеиновых частиц ориентируется глю-козным концом цепи к протеину и дегидрирует его, а фенольными группами—к воде. Фенолы слабо растворимы в воде, в силу чего происходит уменьшение гидрофильности получаемого агрегата — протеин плюс таннин. Сродство к воде повышается у фенолят. Вот почему дубление в щелочной среде не сопровождается дегидратацией. Разница,в механизме действия между спиртом и таннином сказывается на силе денатурации этих веществ для таннина она в 50 раз выше, нежели для спирта. [c.29]


    Wald S. et al., 1984, [52] Предобра- ботанная рисовая солома T.reesei Rut 30 Целлюлаза, /5-глюкози- даза ЦГ Выведено специальное ур-ние для адсорбции фермента [c.170]

    Таким образом, в гель-хроматографии последовательно элюируются вещества в порядке уменьшения размеров их молекул или молярных масс. При отсутствии адсорбции и изменения физико-химических свойств растворителя в порах малого диаметра K ,ц = 1 и Ууд= У + У ,. Соответственно градуировочная кривая для гель-хроматографиче-ского анализа характеризуется тремя участками (рис. 3.15). Для построения градуировочных кривых используют растворы ряда вешеств с точно известными размерами молекул, например глюкозы-180, полиэтиленгликолей разной молярной массы от 300 до 4000, альдолазы-147000 и др. Улучшить разрешение хроматографических пиков в гель-хроматографии удается за счет подбора гелей с минимальным интервалом размеров пор, наиболее близких к размерам разделяемых молекул. В этом случае градуировочная кривая будет наиболее пологой. [c.209]

    МПБ или бульон Хоттингера, глюкоза, 0,15 % агар-агара, pH 7,2 — 7,4). На дно пробирки для адсорбции кислорода помещают кусочки вареной печени или фарша слоем 1,0 — 1,5 см и заливают 6 — 7 мл среды. Среду перед посевом необходимо прогреть в кипящей водяной бане в течение 10 — 20 мин (для удаления растворенного в ней кислорода воздуха), а затем охладить. При выделении споровых форм анаэробов засеянную среду вновь прогревают при температуре 80 °С в течение 20 — 30 мин для уничтожения неспоровых форм бактерий. Посевы заливают вазелиновым маслом и помещают в термостат. Кроме среды Китта—Тароцци, используют бульон Хоттингера и Мартена, содержащий 0,5— 1,0 % глюкозы и кусочки органов животных, тиогликолевую среду и др. [c.36]

    Энтеротоксин вызывает изменение транспорта воды, натрия и хлоридов, ингибируется адсорбция глюкозы, но транспорт калия и бикарбоната практически остается неизменным. Установлено ингибирование окислительного метаболизма в кишечной ткани, но пре-врапцения глюкозы в лактат путем гликолиза не наблюдается. [c.365]

    Разложение нитрамида в водном растворе реакция, катализируемая платиной, лежит между нулевым и первым порядком катализ объясняется быстрым разложением нитрамида, адсорбированного коллоидальными частицами действие таких ядов, как иод, декстрин, глюкоза, сильные кислоты, объясняется селективной адсорбцией, препятствующей адсорбции нитрамида нитрамид, разлагаемый каталитически с коллоидальными металлами, обнаруживает сходство с соответствующими катализаторами при разложении перекиси водорода [c.85]

    Многие считают, что появление окраски связано с образованием адсорбционного комплекса, и это отчасти верно. Крахмалы состоят из двух основных частей, которые в разных растениях содержатся в различных пропорциях Одна из этих частей, амилоза, в большом количестве содержится в картофельном крахмале и представляет собой соединение с прямой цепью. Рандл и другие исследователи по данным иодометрического и рентгенографического методов установили, что амилоза с иодом образует синий комплекс определенной структуры. Особая форма амилозы, полученная осаждением из спирта, адсорбировала 26% от своей массы иода из паров, что соответствует одной молекуле иода на 6 остатков глюкозы или на единицу геликоидальной структуры крахмала. Вторая основная часть крахмала, амилопектин, имеет разветвленное строение и слабо взаимодействует с иодом, по-видимому путем адсорбции, с образованием продукта красно-пурпурного цвета. [c.434]

    Теория. Механизм хроматографии на бумаге явился предметом длительной дискуссии. Консден, Гордон и Мартин рассматривали хроматографию на бумаге как простую форму жидкостной распределительной хроматографии, в которой фильтровальная бумага является инертным носителем неподвижной водной фазы. Позже авторы сами раскритиковали эту точку зрения, поскольку во многих случаях разделение достигается при использовании водорастворимых растворителей — этанола и пропано-ла, ацетона, пиридина или даже чистой воды. Однако Мартин пришел к выводу, что удерживаемая целлюлозой вода скорее сравнима с концентрированным раствором глюкозы или полисахаридов, чем с водой, насыщенной органической фазой. Аналогичным образом Гейнс и Ишервуд рассматривают неподвижную фазу как комплекс воды с целлюлозой. Этот вопрос был критически проанализирован Муром и Стейно.м По-видимому, в хроматографии на бумаге имеют значение как адсорбция, так и процессы распределения, во всяком случае Штамм и Цолин-гер определенно установили это в случае азокрасителей. [c.562]

    В качестве адсорбентов при адсорбционной хроматографии обычно применяют бесцветные или слабоокрашениые вещества. Наиболее распространенными адсорбентами являются окись алюминия, используемая для разделения нейтральных и основных веществ, и активированный уголь, применяемый для адсорбции веществ из водных или спиртовых растворов. Реже применяются силикагель, окись магния, гидрат окиси кальция, углекислые и сернокислые соли щелочноземельных и шелочных металлов, а также глюкоза, лактоза и др. [c.80]

    Гидрофильные гели набухают в воде, которая обычно служит также и подвижной фазой. Благодаря высокой полярности эффекты, описанные выше для липофильных гелей, в данном случае сведены к минимуму. Тем примечательней тот факт, что ароматические и гетероциклические соединения зачастую имеют действительно высокое сродство к гелевой фазе. Мэрс-ден [48], проводя опыты с низшими спиртами, пытался доказать, что сефадекс 0-10 обладает так называемой алифатической адсорбцией (эти спирты элюировались как раз в порядке уменьшения молекулярного веса, однако несколько позже). По нашим данным [49], циклогексан и глюкоза элюируются во- [c.128]

    Органические соединения играют также большую роль в керамической практике в качестве тласти-фикаторов и органических цементов . Влияние их строения на коллоидные свойства систем глина — вода исследовали Мак-Намара и Комефоро . Пластификаторы действуют посредством специфического слипания, вызываемого присутствием активных групп, адсорбированных на неметаллических поверхностях. Активность приблизительно пропорциональна длине их молекулярных цепей. Смачивание поверхности глинистых частиц связующим веществом — необходимое предварительное условие для собственно адсорбции. Такие эмпирические наблюдения особенно подтверждаются применением протеиновых связующих веществ вместе с активными группами аминокислот нли углеводов, например глюкозы, гуммиарабика, кукурузной муки, крахмала и т. д. [c.338]

    Крахмал представляет собой смесь двух полисахаридов, различающихся строением цепи молекулы, — амилозы и амилопектииа. В большинстве растений крахмал состоит из 25% амилозы и 75% амилопектииа. Эти вещества удается разделить при обработке крахмала бутиловым спиртом и другими растворителями, а также методом хроматографической адсорбции. Амилоза имеет в основном нитевидное (линейное) строение, средняя молекулярная масса ее колеблется в пределах 30 ООО—160 ООО. Именно амилозе обязано синее окрашивание крахмала с иодом. Молекула ее построена из а- D-глюкопиранозных звеньев, соединенных в положении 1 4. Построение фрагмента молекулы амилозы из D-глюкозы может быть представлено так  [c.230]


Библиография для Глюкоза, адсорбция: [c.168]   
Смотреть страницы где упоминается термин Глюкоза, адсорбция: [c.42]    [c.82]    [c.725]    [c.725]    [c.727]    [c.742]    [c.282]    [c.99]    [c.73]    [c.166]    [c.168]    [c.170]    [c.170]    [c.176]    [c.32]    [c.43]    [c.199]    [c.291]    [c.134]    [c.161]   
Техника лабораторной работы в органической химии Издание 3 (1973) -- [ c.266 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте