Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мембраны целлофановые

Рис. П-8. Результаты разделения водных растворов фурфурола [1, 35, 47] а — мембрана целлофановая, б = 45 мкм, = 75 °С 6 — мембрана фторлоновая, 6 = 41 мкм, = 60 °С. Рис. П-8. Результаты <a href="/info/522550">разделения водных растворов</a> фурфурола [1, 35, 47] а — мембрана целлофановая, б = 45 мкм, = 75 °С 6 — мембрана фторлоновая, 6 = 41 мкм, = 60 °С.

    Результат опыта. В момент включения электродиализатора в цепь сила тока в ней очень мала, но постепенно она возрастает в результате перехода электролитов из средней камеры через целлофановые мембраны. Таким образом, по изменению силы тока можно судить о ходе процесса электродиализа. [c.161]

    При проведении электродиализа до недавнего времени применяли различные пористые мембраны. Отрицательно заряженных мембран известно много, например керамические, пергаментные, целлофановые, коллодиевые и др. Выбор положительно заряженных мембран был весьма- ограничен. [c.227]

    Впоследствии коллодиевые мембраны для препаративного диализа были повсеместно вытеснены целлофановыми. Целлофан представляет собой пленочный материал из особой структурной модификации целлюлозы — гидратцеллюлозы. Для его получения природную целлюлозу (из хлопка, древесины и т. п.) обработкой концентрированной щелочью и сульфидом углерода переводят в растворимое состояние. Продавливая раствор через узкие щели, формуют пленку или трубку, в которые вводят пластификатор — вещество, улучшающее эластичность материала. Пластификатором для целлофана обычно служит глицерин. [c.19]

    Основными требованиями, предъявляемыми к диализаторам, являются большая удельная поверхность мембраны и по возможности непрерывная замена чистого растворителя для сокращения времени диализа. При работе с малыми объемами растворов диализ проводят в целлофановой гильзе (большая величина q), помещенной в большой сосуд. Перемешиванием внутреннего раствора повышают э ективность процесса диализа. [c.386]

    Чтобы понять, что произошло, надо прежде всего уяснить себе, что такое полупроницаемая мембрана. Это такая пленка, которая задерживает одни молекулы и в то же время пропускает другие. И целлофановая, и пергаментная пленки пористы, но поры в них настолько малы, что для молекул сахара они непро-ниг демы. По обе стороны нашей перегородки есть вода, но с той стороны, где находится раствор сахара, на каждый участок поверхности приходится меньше молекул воды. Поэтому со стороны воды через мембрану проходит больше молекул, и это приводит к тому, что объем жидкости в стакане увеличивается и, следовательно, полупроницаемая пленка раздувается. В природе все стремится к равновесию, в данном случае - к вы- [c.67]

    В табл. 6,6 приведены характеристики некоторых потенциометрических ферментных электродов. Среди них наибольщее распространение получили электроды для определения мочевины (диагностический показатель функции печени). В качестве базового электрода применяют стеклянный электрод, чувствительный к ионам аммония. Уреазу закрепляют на поверхности электрода нанесением слоя полиакриламидного геля, содержащего фермент, или с помощью целлофановой мембраны. Слой геля удерживается на поверхности с помощью нейлоновой сетки. Если такой электрод опустить в раствор, содержащий мочевину, то она диффундирует в слой фермента, в котором происходит ферментативный гидролиз мочевины с образованием ионов аммония в результате протекания реакции [c.215]


    Для крепления субмикронных частиц вначале готовят тщательно перемеш.ан ную водную суспензию из частиц или волокон. Суспензию затем фильтруют через мембраны толщиной - 0,1 мкм, После фильтрации фильтр во влажном состоянии ра 3(резается на части, которые прикрепляются к держателям образца РЭМ целлофановой лентой, и выдерживаются в термостате в течение 4 ч при температур 40 °С [268]. После этого образцы гото-вы к нанесению проводящего покрытия. [c.174]

    Другую сторону мембраны в течение 5—10 с обрабатывают 4,5 %-ным раствором соляной кислоты. На стороне целлофановой пленки, обращенной в сторону силикатного раствора, сразу образуется тонкая пленка силикагеля. Мембрану с пленкой силикагеля промывают водой и спиртом, затем разрезают на полоски нужных размеров. Мембраны можно укрепить желатином или фиксировать па твердой бумаге. При хроматографическом разделении на таком слое длина пробега фронта растворителя составляет 2—3 см. На таких микрослоях хорошо разделяются некоторые стероиды и красители. Приготовление высокоэффективных пластинок с силикагелем описано также в работе [179]. [c.114]

    Если для измерения осмотического давления раствора полимера в растворителе с низкой молекулярной массой, например раствора полистирола в толуоле, применяется целлофановая мембрана. [c.119]

    Наконец, часто предполагалось, что механизм действия мембран может быть обусловлен растворением в ней растворителя. В этом случае содержащееся в растворе вещество должно быть нерастворимым в материале мембраны. Можно указать условия, в которых действие мембран происходит, несомненно, по этому механизму, но в других случаях его справедливость вызывает сомнения. Например, возникает вопрос, следует ли воду, адсорбированную на стенках пор целлофановой или ацетатцеллюлозной мембраны, считать растворенной в материале мембраны или для этого она должна внедриться в полимерную сетку. Такие вопросы особенно уместны, если растворимость растворителя в мембране цре№-лагается в качестве объяснения свойства полупроницаемости мембраны. [c.120]

    Начиная с 1960 г. промышленность выпускает новые типы ультрафильтрационных мембран. Они в значительной мере заменили в лабораторных и производственных испытаниях целлофановые и пористые нитратцеллюлозные мембраны. Было разработано несколько вариантов технологии обработки промышленных стоков, в том числе непрерывный процесс ультрафильтрации. Характеристики сушествующих мембран охватывают чрезвычайно широкий диапазон значений проницаемости и задерживания и образуют почти непрерывную последовательность от обратноосмотических мембран, непроницаемых для хлорида натрия, до ультрафильтрационных мембран, которые легко пропускают макромолекулы с молекулярной массой 10 и больше. Кроме того, технология изготовления мембран непрерывно [c.172]

    При измерении молекулярного веса того же самого полистирола на осмометре, в котором использовалась предварительно необработанная целлофановая мембрана, был получен мол. вес 120—130 тыс. [c.192]

    Для понижения проницаемости целлофановой мембраны ее помещают на 15 мин. в кипящую воду, а затем в течение 3—7 час. пропитывают 7N водным аммиаком. Обработанную таким образом мембрану промывают три раза (по 15 мин.) дистиллированной водой и переносят в смесь метанола и воды (1 .1), после чего мембрану хранят в метаноле. [c.194]

    Для разделения гидролизатов на аминокислотные фракции был использован электродиализный метод. Садиков -показал, что применение трехкамерных и пятикамерных элек-тродиализаторов позволяет получать чистую фракцию моно-аминомонокарбоновых кислот, В своих экспериментах автор использовал инертные мембраны (целлофановые и коллодие-вые), которые, как известно, не отличаются большой прочностью и в связи с этим не могут применяться для промышленных целей. Отсутствие механически прочных и селективных мембран не позволило ему выйти за рамки лабораторных исследований. Поэтому разработка, создание и промышленный выпуск ионообменных мембран [2], отличающихся большой прочностью, химической стойкостью и высокой селективностью (выше 90%), должны значительно расширить применение электродиализного метода в промышленных процессах выделения, очистки и концентрирования органических соединений. [c.69]

    Паро-осмотический способ основан на диффузии водяных паров через полупроницаемые мембраны. Между двумя пористыми плитами, опущенными одна в сосуд с соленой водой, другая — с пресной, размещаются две целлофановые мембраны. Зазор между мембранами заполняется порошком пемзы или гидрофибизированным силиконом, а затем через зазор продувается воздух. При давлении соленой воды больше осмотического и выше давления воздуха в диффузионном зазоре и давления в сосуде с пресной водой происходит опреснение соленой воды. [c.6]

    Для высокомолекулярных растворенных веществ в качестве полупроницаемой мембраны используются целлофановые пленки, а для низкомолекулярных веществ лучше использовать пленку из ферроцианида меди Си2ре(СЫ)е, которую можно получить путем взаимодействия соли меди с ферроцианидом калия в порах или на поверхности какого-либо пористого материала (например, пористой керамики). Существенно, что в этом случае мембрана прочно закреплена и не передает давления. [c.141]


    Для высокомолекулярных растворенных веществ в качестве полупроницаемой мембраны используются целлофановые пленки, а для низкомолекулярных веществ лучше использовать пленку из ферроцианида меди Си2ре(СЫ)б, которую можно получить путем [c.134]

    Данные опыта и вычисления записывают по той же форме, как и в случае порошковых диафрагм (табл. 1). Вычисляют С% С1, затем и, xs, а и . Для работы применяются коллодие-вые или целлофановые мембраны в 5-10" —2-10" н. растворах КС1, Na l, NH4 I. [c.221]

    Вышеприведенные данные показывают, что при постановке опытов по злектроосмосу на различных капиллярных системах следует учитывать необходимость выполнения ряда условий гидродинамического характера в соединении с наложением электрического поля, обеспечивающих установление стационарного ламинарного потока жидкости через поры исследуемой системы. Эти основные условия могут быть прежде всего охарактеризованы тем минимальным соотношением длины и сечения капилляров, при котором устанавливается стационарное состояние электроосмотического потока по всему сечению и длине капилляров при данном градиенте потенциала. Это соотношение, естественно, соблюдается в обычных условиях опытов для таких тонкопористых объектов, как желатиновые, коллодиевые, целлофановые и подобные им мембраны. При переходе к более крупнопористым образцам капиллярных систем на это обстоятельство следует обращать серьезное внимание, так как при соотношении lid меньшем, чем указанные минимальные, получаются непостоянные, неопределенные значения электроосмотического переноса, или он может вообще отсутствовать. [c.68]

    В Теннессийском университете разработана [21 ] совершенно иная конструкция, которая не является чисто горизонтальной ячейкой, но характеризуется несколько сходными особенностями. Детали этой конструкции схематически представлены на рис. 18. В горячей и холодной стенках имеются каналы для противоточного движения жидких потоков. Этот аппарат оригинален в том отношении, что горячая стенка находится ниже холодной. Между стенками расположена целлофановая мембрана, предотвращающая циркуляционное перемешивание разделенных потоков. В аппарате достигается частичный противоток, так как поступающая смесь течет в верх- [c.40]

    Полупроницаемая мембрана представляет собой перегородку, имеющую настолько небольшие отверстия, что через них могут проходить только молекулы растворителя, а молекулы растворенного вещества не проходят. Удобные полупроницаемые перегородки изготовляют из не-глазурованного фарфора, в порах которого осаждают гексацианофер-рат(П) меди Си2ре(СЫ)б такие мембраны достаточно прочны и поэтому выдерживают высокие давления. Благодаря их применению удалось провести точные измерения осмотических давлений, превышающих 250 атм. Если осмотическое давление невелико, то можно применять также целлофановые мембраны. [c.268]

    ИСПАРЕНИЕ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ, метод разделения р-ров, компоненты к-рых имеют различные коэф. диффузии. Осуществляется в мембранных аппаратах. К полупроницаемой мембране подводится исходный р-р, из к-рого через мембрану в токе инертного газа или путем вакууми-рования отводятся пары их состав зависит от т-ры процесса, состава р-ра, материала мембраны и др. При разделении происходит сорбция растворенного в-ва мембраной, его диффузия через мембрану и десорбция в паровую фазу процесс описывается ур-нием Фика (см. Диффузия). Мембранами обычно служат целлофановые, полипропиленовые, полиэтиленовые и др. пленки. Для увеличения скорости процесса р-р нагревают до 30—60 °С. Метод примен. для разделения азеотропных смесей, жидких углеводородов, водных р-ров карбоновых к-т и др. [c.228]

    Мембраны должны быть изготовлены из материала, который не растворяет используемый растворитель. Наиболее распространены гель-целлофановые мембраны, выдержанные в воде. Их получают осаждением ксантогената целлюлозы и после формования никогда не высушивают. Доступны также мембраны из гидратцеллюлозы, ацетата и нитрата целлюлозы, полиуретанов, полихлортрифторэти-лена (типа Кель-F) и даже из стекла типа викор с размером ячеек 40 А. [c.97]

    Осмос. Осмосом называется явление массопе-реноса растворителя через полупроницаемую мембрану (целлофановую пленку, пергаментную бумагу, мочевой пузырь животных и другие пленки, сквозь которые могут просачиваться малые молекулы, но неспособны проходить большие молекулы) из разбавленного раствора в раствор более высокой концентрации. В простейшем случае по одну сторону полупроницаемой мембраны находится чистый растворитель, а по другую — раствор (рис. 12.12). Давление, которое необходимо создать с той стороны мембраны, где находится раствор, чтобы приостановить осмос, называют осмотическим давлением. Осмотическое давление определяется концентрацией раствора. Для разбавленных растворов осмотическое давление П на мембрану, отделяющую раствор от чистого растворителя, приближенно определяется уравнением Вант-Гоффа [c.216]

    Две пластинки с канавками, разделенные целлофановой мембраной. Канавки образуют спиральный канал длиной около 2 м, разделенный по всей длине мембраной. По обе стороны мембраны текут потоки анализируемого раствора и реагента. Все устройство помещается в термостатируемой нагревательной бапе. [c.403]

    А. / — охлаждающая плита (см. Б) 2 —пластинка, которая служит крышкой 3 —лист фильтровальной бумаги < —целлофановая мембрана 5— фитиль из фильтровальной бумаги 6 — мостнк из фильтровальной бумаги 7 — электродный отсек Я —держатели охлаждающей плиты 5 — деталь крепления 10 — полоска губчатой резины, II — платиновые электроды. [c.97]

    В зависимости от используемой модели переноса свойства и работа мембраны дпя ультрафильтрации описывались различным образом с помощью введенных ранее параметров эффективного радиуса пор, проницаемости мембраны по отношению к воде, задерживания растворенного вещества, коэффициентов взаимодействия потоков воды и растворенного вещества (например, коэффициента отражения Ставермена). Краткое изложение методов, используемых дпя вычисления радиусов пор в ультрафильтрационных мембранах, приведено в работе /24/ уравнение Пуазейля (15) дает самые низкие значения. Средние размеры радиусов пор целлофановых мембран изменяются от 1,5. Ю З - 2,5-Ю (в зависимости от ио-пользуемого для расчета радиусов метода) до 8 10" — 10 10 мкм радиусы увеличиваются с повышением содержания воды. Коэффициент отражения Ставермена дпя некоторых растворенных целлофановых мембран представлены в табл. 6 /95/. Как и ожидалось, задерживание возрастает с повышением молекулярной массы раст воренного вещества и при уменьшении размера пор. Имеет место значительное задерживание растворенных веществ мембранами, средние значения радиусов пор которых в несколько раз превышают радиусы молекул растворенного вещества. Диапазон изменения значений постоянной дпя этих целлофановых мембран аналогичен интервалу изменения постоянной для анизотропных ацетатцеллю-лозных мембран, термообработанных при разной температуре. [c.170]

    Для изготовления полупроницаемых мембран применяют различные материалы полимерные пленки (полиэтиленовые, полипропиленовые, целлофановые, фторопластовые и др.) металлическую фольгу (из сплавов платины, палладия, серебра, молибдена и др.) пористые стекла (натрийборосиликатные и др.) ионообменные мембраны. Наибольшее распространение получили полимерные мембраны. [c.431]

    В качестве мембраны используют целлофановую пленку толщиной 25 (1, которой дают набухать в 57—64%-ном растворе Zn la или 40%-ном растворе NaOH. После этого пленку промывают водой и затем вновь выдерживают ее для набухания в смеси равных объемов этиленгликоля и воды. Конечная толщина пленок 75. u- Для приклеивания мембраны применяют клей, приготовленный из 30 г поливинилового спирта и 100 мл воды. Перед приклеиванием мембрану смачивают триэтиленгликолем, что обеспечивает сохранение постоянной ее проницаемости. [c.164]

    В настоящее время наибольшее распространение нашли мембраны на целлофановой основе. Целлофан применяют или в сыром виде (без предварительной сушки), т. е. промышленный водный целлофан, который перед употреблением обрабатывают рабочим растворителем. Или перед обработкой растворителем целлофан выдерживают в определенном реагенте, для увеличения или уменьшения пор. В качестве мембран применяются следующие типы целлофановых пленок целлофан (гидратцеллюлоза) и ультрацеллафильтр (деацетилированный ацетат целлюлозы) [69]. [c.191]

    Следует принимать во внимание, что имеющиеся в продаже мембраны на целлофановой основе, даже одной и той же марки, качественно различны, т. е. имеют различную пористость. Эти колебания пористости особенно сказываются при измерениях нефракциопированных или плохо фракционированных продуктов. При работе с фракционированными высокомолекулярными полимерами (мол. веса выше 50 000) можно применять мембраны с повышенной пористостью, так как большие молекулы растворенного вещества ие смогут пройти через поры, а проницаемость растворителя увеличится Тем самым уменьшится время, необходимое для достижения равновесия. Перед началом работы с растворами полимеров желательно проверять пористость мем браны, т. е. степень ее проницаемости для данного растворителя. В зависимости от времени и способа обработки целлофановой мембране можно придать желаемую пористость. [c.192]

    Доннет и Рох предложили методику получения малопористых целлофановых мембран, позволяющих определять молекулярные веса полидисперсных полимеров. Авторы нашли, что целлофановая мембрана, набухшая в воде, при погружении в метилэтилкетон сжимается в 3—5 раз. При этом, вероятно, поры мембраны сжимаются и проницаемость растворенного вещества через нее становится практически равной нулю. [c.192]

    Для повышения проницаемости целлофановой мембраны вместо водного аммиака используют 30%-ный водный NaOH. [c.194]


Смотреть страницы где упоминается термин Мембраны целлофановые: [c.132]    [c.180]    [c.48]    [c.223]    [c.218]    [c.331]    [c.461]    [c.11]    [c.116]    [c.170]    [c.171]    [c.173]    [c.189]    [c.191]   
Лабораторная техника органической химии (1966) -- [ c.196 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Волгин, Ю. И. Дытнерский, А. Н. Плановский. О механизме течения воды через целлофановые мембраны

Мембраны для испарения целлофановая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте