Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Селективная сорбция

    Пеки, используемые в качестве связующего должны удовлетворять двум основным требованиям — обладать хорошими пластическими свойствами и образовывать прочную коксовую структуру анода. В процессе смешения кокса-наполнителя со связующим происходит селективная сорбция компонентов связующего на поверхность коксовых частиц. Характер взаимодействия и прочность получаемого композиционного материала во многом зависят от сорбционных свойств связующего компонента [5,6]. [c.196]


    Сорбция исследовалась на гомогенных плотных мембранах. Определены значения коэффициентов сорбции компонентов в материале мембраны вода - 14-10 m V (м ПЭС Па), изопропанол - 2-10 м / (м ПЭС Па). Наблюдается преимущественная сорбция воды, селективность сорбции равна 6,6. [c.166]

    Необходимым условием обеспечения селективной сорбции НаЗ является точный выбор числа тарелок абсорбера и времени контакта газ — МДЭА. [c.58]

    Третья глава посвящена исследованию свойств сорбентов. На первой стадии были исследованы предельные нефте- и водопоглощающие свойства разнообразных синтетических сорбентов и сорбентов растительного происхождения. Их выбор осуществлялся на основе доступности к применению в реальных условиях. Анализировались также возможность регенерации сорбента отжимом, селективность сорбции и степень очистки зеркала воды в условиях ликвидации загрязнения поверхности воды нефтепродуктом в количестве [c.9]

    Из анализа рассмотренной модели следует материал мембраны должен быть лиофильным, т.е. мембрана должна обладать селективной сорбцией по отношению к проникающему компоненту диаметр пор не должен превышать сумму удвоенной толщины слоя связанной воды и диаметра гидратированного иона (так как разделение происходит на границе раздела мембрана-раствор, указанный размер пор необходим лишь в поверхностном слое мембраны, обращенном к раствору)  [c.326]

    Сорбция ионов происходит в результате их диффузии внутрь частиц смолы, а также адсорбции и электростатических взаимодействий. Таким образом, селективность сорбции ионов одного и того же заряда, возможно, будет определяться преобладающим типом сорбции. Следовательно, при доминировании электростатических взаимодействий селективно сорбироваться будут ионы, характеризующиеся высоким отношением заряда к радиусу сольватированной формы иона. При сорбции легко поляризующихся ионов ион с большим радиусом будет обладать более высокой обменной способностью. Если размеры ионов отличаются друг от друга, то разделение может основываться на различной способности проникновения ионов в структуру ионообменника. [c.244]

    Селективность хелатообразующих сорбентов определяется преимущественно природой хелатообразующих групп, в них содержащихся. Кроме того, селективность сорбции зависит от условий сорбции pH раствора, концентрации и состояния соединений в растворе, присутствия комплексообразующих веществ и солевого фона. Их используют главным образом для избирательного концентрирования и разделения элементов на стадиях анализа, предшествующих собственно определению элементов различными методами. Применяются хелатообразующие сорбенты и дпя тонкой очистки растворов, например кислот, щелочей и солей различных металлов. [c.245]


    Плутоний во всех окислительных состояниях легко сорбируется на катионитах из разбавленных кислых растворов. В основном используются иониты с сильнокислотными активными сульфогруппами. Селективность сорбции на таких ионитах невелика. Отделение от больщинства элементов достигается на стадии элюирования специально подобранными элюентами. [c.351]

    Имеется краткое сообщение о селективной сорбции Ри(П1) из растворов, содержащих оксалаты, таннаты, цитраты или тар-траты при pH 2,4—4 [291]. Продукты деления остаются в растворе. [c.356]

    Вторую группу составляют работы, в основу которых положена селективная сорбция урана из раствора. Селективность сорбции обычно достигается изменением степени проницаемости катионита или подбором типа и взаимного расположения ионогенных групп. [c.324]

    Поэтому молибден можно успешно отделять от ванадия путем селективной сорбции в форме соединения с тиогликолевой кислотой на анионите дауэкс I или II 1580]. Определение ванадия заканчивают фотометрическим методом в виде соединения с тиогликолевой кислотой при pH 4,5—8. [c.131]

    С аналитической точки зрения регулирование селективности смолы имеет важное значение. Наиболее удобным способом является введение комплексообразующих веществ в ионообменную систему (на стадии сорбции или элюирования). Поскольку ионогенные группы смол имеют различную селективность, подбором соответствующего агента можно легко разделить смеси ионов (либо селективной сорбцией, либо селективным элюированием). [c.27]

    Метод селективной сорбции применяется также при разделении элементов на анионообменниках. Например, из растворов соляной кислоты, содержащей смесь элементов, при соответствующей концентрации кислоты на смоле может удерживаться только один ион, в то время как другие ионы проходят через колонку (отделение Ре от А1, Со от № и т. п.). [c.41]

    При селективном элюировании наблюдается картина, обратная селективной сорбции. Задача заключается в выборе условий, при которых один тип ионов десорбируется, а другие прочно удерживаются смолой. Процесс разделения ускоряется при использовании коротких колонок. [c.41]

    Сочетание селективной сорбции и селективного элюирования значительно упрощает процесс разделения сложных смесей. [c.41]

    Изложенные результаты показывают, что гетерогенность оказывает значительное влияние на механизм инициирования и кинетику полимеризации. Почти во всех случаях полимеризация в граничных слоях протекает с большей скоростью, чем в объеме. Это связано с адсорбционным взаимодействием с поверхностью и изменением условий роста и обрыва цепи . При поликонденсации кроме этих общих факторов существенную роль играет селективная сорбция компонентов на границе раздела. Все это позволяет считать, что для достижения оптимальных свойств полимерного наполненного материала к каждой системе полимер — наполнитель должны быть подобраны условия отверждения. [c.62]

    Селективная сорбция некоторых металлов набухшими в четыреххлористом углероде гранулами полистирола, содержащего дитизон [2191]. [c.329]

    Сорбенты обладают селективностью сорбции отдельных радионуклидов, и это свойство характеризуется коэффициентом распределения того или иного радионуклида в определенных условиях при их совместном присутствии в растворе  [c.203]

    Внутренняя структура адсорбентов и катализаторов, как уже упоминалось, влияет не только на кинетику процессов сорбции и катализа, но и ответственна за форму изотермы и селективность сорбции молекул различной природы и различного строения. Иначе говоря, строение твердого скелета, характер пор, пронизывающих его, и природа поверхности играют большую роль прежде всего в явлениях переноса (диффузии) вещества в глубь адсорбента (катализатора) и обратно, а также при поверхностных явлениях, имеющих место при катализе и адсорбционной очистке веществ. [c.210]

    Коэффициент растворимости и селективность сорбци онного процесса. ......... [c.3]

    Методом селективной сорбции отделяют изогексены (4-метил-пентен-1 и 2-метилпентен-2) от н-гексенов на цеолитах СаА [47]. Сорбцию проводят при 70 °С в паровой фазе на цеолите СаА со связующим. Остаточное содержание гексена-1 в продукте не превышает 0,1%. [c.201]

    Раздельное определение поверхности активных компонентов хемосорбцион-ным методом базируется на селективной сорбции этими компонентами тек или иных веществ. В настоящее время нет универсального метода для выбора адсор-батов, однако накоплен значительный экспериментальный материал, позволяющий ограничить круг поиска селективных адсорбатов, главным образом в отношении металлов (табл. 7.4). [c.373]

    Работа 14. Адсорбционное разделение двухкомпонентной смеси синтетическими цеолитами. Сырье - смесь н.гептана и толуола, адсорбент - цеолит Периодический процесс в проточных условиях позволяет выявить селективность сорбции толуола, вычислить длину зоны активного поглош1ения, адсорбционную емкость. Изучается теория адсорбционных процессов. [c.275]


    Способность к набуханию и к селективной сорбции модифицированных препаратов хитозана может регулироваться в широком диапазоне. Например, при получении карбоксиметилиро-ванных производных могут быть синтезированы волокнообразующие полимеры, представляющие интерес для медикобиологической практики  [c.335]

    Действие сенсоров, чувствительных к изменению массы, основано на изменении частоты колебаний пьезорезонаторов или скорости распространения поверхностно-акустических волн при селективной сорбции определяемого в-ва соогв. на электродах или на межэлектродных пов-стях. Сорбционными покрытиями служат Аи, Ag, полимеры, орг. соединения (амины, карбоновые к-ты и их соли), разнообразные фазы, используемые в хроматографии. Такие С. х. применяют для определения SOj, Hg, NH3 и нек-рых фосфорорг. соединетй. [c.318]

    Очищают Ф. методами селективной сорбции примесей (НР на фанулированном пористом NaF), вьшораживания примесей, сжижения Ф., хим. и фотохим. связывания примесей. Гл окую очистку Ф. проводят с помощью низкотемпера гур-ной ректификации или его обратимой хемосорбцией (напр., путем образования и термич. разложения K2NiP4). [c.198]

    Сильноосновной анионит амберлит 1ВА-400 используют для концентрирования Аи и других микропримесей из морской воды. Коэффициент распределения для Аи при сорбции из раствора 0,1М НС1 равен 10 , для Т1, Hg, В1, ЗЬ(1П), Зп, Сс1, 7п, Ве, Ag — 10 , Ге — 10 [821]. На этом же анионите в С1-форме отделяют [1044, 1045] 0,5—100 мкг Аи от1 г Си сорбцией Аи. Медь элюируют 0,1 М НС1 или HNOз [1240]. Слабоосновной анионит амберлит С0-4В уступает сильноосновным анионитам в селективности сорбции Ц139]. [c.95]

    Для концентрирования ртути из растворов предложена [724] селективная сорбция Hg(II) на стеклянных (5 а — Са-стекло) микрошариках в среде 0,1 М фосфатного буфера (pH 7,1), содержащего 2-10 М этилендиамина. Ион Hg (II) сорбируется в виде комплексных ионов [Hg (ЭДА) ОН] и [Hg (ЭДА)2] . сорбция составляет 85%. После сорбции шарики промывают в такой же среде, вносят их в смесь 5 мл 2М Н2304, 4 мл 6Л" СН3СООН, 5 мл 0,001 %-ного раствора дитизона в ССЬ и встряхивают 1 мин. Далее в растворе определяют ртуть. Таким методом возможно определить микрограммовые количества Hg (II) в присутствии 100-кратного избытка ртутьорганияеских соединений. [c.73]

    Селективность сорбции зависит от pH раствора (разделение смеси М — Са с помощью ЭГТА, ч. 5.2.2. и др.). Количественное разделение смеси двух элементов методом селективной сорбции достигается, если коэффициенты распределения (О/ ) сорбируемых и несорбируемых ионов имеют следующий порядок  [c.41]

    Селективность сорбции изменяют не только введением в раствор комплексообразующих веществ, но и использованием сильноосновных анионообменников в соответствующей анионной форме. Анионообменник в ЭДТА-форме не сорбирует щелочные металлы другие элементы сорбируются избирательно в зависимости от pH раствора и констант устойчивости комплексов. [c.41]

    Для отделения тяжелых щелочных металлов (особенно для селективного отделения цезия) перспективны разнообразные неорганические нонооб-менники (см. гл. 6) нерастворимые гетерополикислоты и их соли [14], комплексные цианиды некоторых элементов и соединения типа фосфатов (15], арсенаты, молибдаты и волы1)раматы четырехвалентных элементов (цирконий, титан, олово). Для селективной сорбции нонов натрия был приготовлен ионообменник на основе гидратированного пентоксида сурьмы [16, J7], Ионы натрия сорбируются из 6—12 М НС1 никакие другие элементы (кроме тантала и фторидов) не сорбируются. [c.158]

    Упомянутые выше хелатообразующие вещества дают возможность проводить как анионообменное отделение группы щелочноземельных металлов от других элементов, так и анионообменное разделение элементов этой группы на индивидуальные компоненты. Последовательное элюирование индивидуальных щелочноземельных металлов можно осуществить соответствующим изменением pH элюирующего раствора [26]. Разделение элементов, как и в случае катионообменников, происходит за счет селективной сорбции или элюирования. Эффективность разделения и порядок элюирования индивидуальных элементов зависит от типа присутствующего хелато-образующего агента и pH раствора. Сродство щелочноземельных металлов к анионообменнику Dowex 1 в цитратной среде, например, уменьшается в ряду Mg > Са > Sr > Ва > Ra. Эту среду можно успешно использовать для разделения смеси Ва — Ra (радий элюируется первым). [c.180]

    Для отделения мышьяка от других элементов используют методы, основанные на ионообменном поглош ении сопутствуюш их элементов, а также методы, основанные на селективной сорбции арсенат- или арсенит-иона анионообыенными смолами. [c.132]

    По данным А. С, Черняка и О. В. Овчинниковой, неорганиче ские иониты (ферроцианиды и сульфиды переходных элементо фосфорносурьмяные PSb и кремнефосфорносурьмяиые SiPSb на тиониты, минеральные ионообменники типа клиноптилолита и ДР-успешно решают задачи коллективной и селективной сорбции ио нов золота и серебра из различных по составу растворов, пригоД [c.118]

    В остальных случаях, допускающих проведение обычной химической очистки без серьезных потерь, используют осаждение оксалатов и гидроокисей в сочетании со специфическими приемами отделения некоторых мешающих примесей, присутствующих в пробе, например с эфирной экстракцией Fe [692, 1499], селективной сорбцией комплекса Th с тороном на угле [179] и т. д. В большинстве методик такие схемы очистки обеспечивают получение суммы рзэ с минимальными количествами примесей, присутствие которых существенно не отражается на последующем определении. Однако в некоторых случаях требования к очистке могут быть очень высокими, как, например, при анализе облученных проб каменных метеоритов [1499], марганцевых нодул [1209] или при подготовке смесей рзэ к нейтронной активации. [c.226]

    Элюирование из колонки в аффинной хроматографии может вызываться каким-либо растворимым аффиантом, образующим более прочное соединение с выделяемым веществом, чем привитые аффинные лиганды, изменением ионной силы раствора или температуры. В наиболее общем случае элюирование достигается путем изменения pH раствора, приводящего к подавлению диссоциации функциональных групп, ответственных за образование химической связи между сорбатом и сорбентом. Учитывая селективность сорбции, разделение в аффинной хроматографии часто реализуется по простейшей схеме динамической сорбции 1юглощение целевого биологически активного вещества на колонке с удалением в фильтрат несорбируе-мых примесей и его последующее элюирование в виде единственного хроматографического пика. Подобная схема оказывается наиболее удобной при решении препаративных задач. [c.201]

    Одновременное протекание обоих процессов приводит к тому, что диффузионное проникновение низкомолекулярного компонента в полимер в общем виде сопровождается немонотонным изменением прочности. Впервые этот эффект был обнаружен и объяснен В. Е. Гулем, Б. А. Догадкиным и Д. Л. Федюкиным [60, с. 11 61, с. 5] для случая набухания сшитых эластомеров. Однако это явление носит общий характер и присуще также аморфным и кристаллическим полимерам не только в высокоэластическом, но и в стеклообразном состоянии. П. В. Козловым с сотр. [228, с. 454, 454 455, с. 247] был обнаружен так называемый эффект межпачечной пластификации (имеется в виду селективная сорбция наименее упорядоченной частью полимера, в то время как наиболее упорядоченная кристаллическая часть не набухает). На примере полиэтилена, полиамида, поликарбоната и других полимеров ими прослежено немонотонное изменение прочности в зависимости от времени набухания в воде, растворе молочной кислоты, спирте и других жидкостях [454, с. 585]. [c.164]

    Подтверждено, что основной причиной селективности сорбции в ряду анионов, дающих с активными группами смолы хорошо ионизиро-напные соединения, является различие в силах, направленных со стороны обменивающихся анионов против сил упругости пространственной сетки анионита. [c.41]


Смотреть страницы где упоминается термин Селективная сорбция: [c.212]    [c.78]    [c.153]    [c.227]    [c.161]    [c.252]    [c.370]    [c.57]    [c.8]    [c.40]    [c.476]   
Введение в мембранную технологию (1999) -- [ c.254 , c.255 , c.326 , c.327 , c.487 , c.488 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Сорбция



© 2025 chem21.info Реклама на сайте