Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Основы гидрофильные

    Использование И. в. вместо гранулированных ионообменных смол создает во многих случаях существенные преимущества. Благодаря высокоразвитой активной поверхности И. в. скорость ионного обмена (как сорбции, так и десорбции) на них значительно выше (в 20— 30 раз). Повышенная гидрофильность волокон, полученных на основе гидрофильных полимеров (целлюлоза или поливиниловый спирт), обусловливает большую степень набухания И. в. и, следовательно, высокие скорости диффузионных процессов. Использование И. в. в виде тканей дает возможность рационализировать аппаратурное оформление процесса ионного обмена (применепие бесконечной ленты, фильтрпрессов с зарядкой ионообменной ткани). Ионообменные ткани могут применяться также в качестве мембран ионообменных. Возможно использование И. в. для хроматографич. разделения белков, для очистки нек-рых гормонов и др. Особое значение имеет использование И. в. для очистки сточных вод от ртути, фенола, никеля и др., для улавливания ценных металлов и иода из разб. водных р-ров, для разделения смесей ионов металлов. Так, И. в. из полимеров, содержащих фосфорнокислые группы, м. б. использованы для разделения смеси катионов Fe +, u +, Ni +, для улавливания ионов С1 +, U0 +, и +, Th + и др., разделения двухкомпонентных смесей катионов Bi + и РЬ +, Сц + и d + и др. И. в. могут использоваться как исходные продукты для сгтнтеза других типов волокон со специальными свойствами, напр, антимикробных волокон. [c.432]


    В [425, с. 586/406] предлагается использовать в качестве протектора преобразователя гидрофильные полимеры. Они адсорбируют воду из воздуха и остаются эластичными даже при значительных механических давлениях. Затухание УЗ в таком материале невелико. Разработаны катящиеся преобразователи на основе гидрофильного полимера на частоту 5 МГц. Качество акустического контакта сопоставимо с иммерсионным способом. [c.167]

    Таким образом, для образования пористых структур различного характера на основе гидрофильных полимеров примеиеиие неорганических солей весьма перспективно. [c.342]

    Растворы или дисперсии сополимеров применяются также для получения снимающихся лаковых пленок, используемых для временной защиты металлических изделий от коррозии и ударов [846, 1062], для получения прокладочных и уплотняющих материалов [1063—1065], водостойких пленок и покрытий на основе гидрофильных материалов [660, 876, 1066—1068], фотоматериалов [832, 1069, 1070] и других изделий [624, 1071 — 1075]. [c.300]

    Мембраны на основе гидрофильных матриц. Процесс активации гидрофильных матриц может быть проведен с использованием водных растворов реагентов. Первые ионитовые мембраны были изготовлены по методу, ранее применявшемуся для получения полупроницаемых мембран, предназначенных для электродиализа. Так, Дол и др. [иР5] получали слабокислые катионитовые мембраны, используя в качестве основы целлюлозный материал, например хлопчатобумажную ткань или листы из ацетатцеллюлозы, которые импрегнировались водными растворами водорастворимых фосфатов поливинилового спирта, после чего следовала термообработка при температуре 150° С в течение 15 лмн. [c.140]

    Лучшее приставание к основе гидрофильной пленки достигается при использовании подложки, состоящей из пластицированного на вальцах эластомера и алкоголята титана. В присутствии воды наблюдается максимальное улучшение связывания Для усиления прочности крепления и повышения стойкости основы может быть добавлена смола [c.235]

    Если подвергнуть канифоль сухой перегонке, то при 200— 300° отгоняются канифольные масла. Кислотное число этих масел около 60, но в зависимости от условий реакции распада может сильно меняться. Автор применил эти масла в качестве заменителя кислот (молочной и др.) при получении гидрофильных фенолальдегидных смол. Канифольные масла обладают высоким пластифицирующим действием. Канифоль сама по себе также пластифицирует фенолальдегидные смолы и была внедрена автором при получении цоколевочной мастики и различных материалов на основе гидрофильных фенолальдегидных смол. [c.35]


    Таким образом, эффективные опудривающие модификаторы на основе гидрофильных порошков должны удовлетворять следующим условиям Вч<150 мкм р <=0,4 т/м у>7 е.г., степень прилипаемости порошка >85%. В случае гидрофобных порошков, частицы которых прилипают лишь в области активных центров, насыпная плотность может быть больше, а доза внесения порошка (по объему) меньше. [c.191]

    Мази принято классифицировать по составу (простые и сложные), консистенции (линимент, крем, мазь, паста), типу использованной мазевой основы (гидрофильные, гидрофобные, дифильные), медицинскому назначению и месту нанесения (дерматологические, глазные, для носа и ран, вагинальные, уретральные, ректальные и тл.), а также по действию и способности всасываться местное (покровные, защитные, косметические) и системное действие (проникающие в кожу, подкожную клетчатку, в кровь или лимфу). [c.231]

    ПОЛИМЁРНЫЕ ГИДРОГЁЛИ, сшитые полимеры на основе гидрофильных макромолекул, способные к равновесному и обратимому набуханию в воде и водных р-рах. Величины степени т. наз. своб. набухания (в деионизованной воде) лежат в интервале от 0,5-1 мл (слабонабухающие И. [c.638]

    В большинстве разработок полимерные добавки смешивают в растворителе с диазосмолой [см., например, пат. США 3396019 пат. Великобритании 1280885 пат. ПНР 61695] и эти многокомпонентные системы используют в производстве однослойных предварительно очувствленных печатных форм. На основе гидрофильных новолачных и резольных смол, ПВС и других полимеров удается получать менее устойчивые офсетные формы с пониженной восприимчивостью к гидрофобным печатным краскам [пат. США 2826501] слои на основе таких полимеров разрушаются под действием влаги как при хранении, так и в процессе применения. Чтобы повысить стойкость слоев, в них вводят стабилизаторы— кислоты, например лимонную, и другие добавки [пат. ПНР 117024] или вместо гидрофильных полимеров используют олеофильные эпоксидные [пат. США 4093465, 4171974, 4299905 пат. ФРГ 2019426, 2821776], меламино-формальдегидные [пат. ФРГ 1447952 пат. США 4301234], фенольные [пат. Великобритании 1074392], акрилатные [пат. США 4275138, 4282301], амидные [пат. США 3660097, 3751257], стирольные, винилхлоридные, винилацетатные, эфирные, уретановые [франц. пат. 2364488 пат. США 3660097, 4289838 пат. ФРГ 2948555 пат. Великобритании 1463818], карбонатные полимеры, различные сополимеры [пат. Великобритании 1074392], по-ливинилкетали, полинитрилы, полисульфоны [например, пат. США 4039465, 4299907] и др. [c.115]

    Гидрофильные эмульгаторы, появившиеся в середине 1970-х гг., также по ци-зумевают удаление излишков пенетранта механическим и химическим воздействием, при этом не происходит диффузии. В своей основе гидрофильные эмульгаторы - это детергенты (средства очистки), содержащие растворитель и поверхност-но-активные вещества. Гидрофильный эмульгатор разделяет пенетрант на малые объемы и препятствуют их слиянию и воссоединению с поверхностью объекта контроля. Механическое воздействие потока воды удаляет отсоединенный пенетрант и позволяет свежим порциям эмульгатора контактировать с поверхностью, отрывая новые порции пенетранта. [c.619]

    На промыслах Башкирии основными методами изоляции подошвенных вод являются гидравлический разрыв пласта на уровне водо-нефтяного контакта и задавка в образовавшиеся трещины вязкой нефти или гидрофобной эмульсии с последующей задавкой сравнительно небольших количеств цемента на водной или углеводородной основе. Задавка в трещины больших количеств обычных цементных растворов на водной или углеводородной основе невозможна, так как при прохождении этих растворов по трещинам, образованным в процессе гидроразрыва, происходит отфильтрование н<идкой фазы, в результате чего твердая фаза, уплотняясь, препятствует дальнейшему проникновению цементного раствора в пласт. Максимальное количество водоцементного раствора, которое обычно удается задавить в трещины, образовавшиеся в процессе гидроразрыва, пе превышает 3 ж , а раствора цемента на углеводородной основе — 5 ж при давлении 200—300 ат. Для задавки в нласт больших количеств цементных растворов необходимо создать такие растворы, из которых отфильтрование жидкой фазы было бы минимальным. Такие растворы цемента на основе гидрофильных водо-нефтяных суспензий, стабилизированных ОП-10, ОП-7 и УФЭд, были созданы.. При промышленных испытаниях, проведенных лабораторией интенсификации добычи нефти (Б. Г. Логинов, И. И. Кравченко, Е. Н. Умрихина) с суспензиями цемента в таких эмульсиях, удалось закачать в трещины до 20 т цемента при давлении 100—120 ат. [c.215]

    Для улучшения смачивания волокон и повышения устойчивости суспензии применяют вещества, способствующие гидрофилизации поверхности, понижающие поверхностное натяжение на границе раздела фаз волокно — жидкая среда или повышающие вязкость и плотность дисперсионной среды. Для гидрофилизации волокон рекомендуют использовать желатин, эфиры целлюлозы, камеди, подкисленный раствор натриевой соли стиролмалеиновой кислоты и другие неионогенные и ионогенные поверхностно-активные вещества (сульфанол НП-1, алка-мон Д, ОП-7, ОП-10) [201]. Обычно эти вещества вводят в количестве 0,1—5 % от массы волокна. Возможна и химическая прививка к поверхности волокон мономеров с гидрофильными группами. Из добавок, повышающих вязкость суспензий, рекомендуют карбоксиметилцеллюлозу, метилцеллюлозу, природные и синтетические полиэлектролиты. Эффект увеличения устойчивости суспензий в данном случае достигается за счет снижения скоростей агрегации и седиментации волокон в вязкой среде. Существует группа волокон на основе гидрофильных полимеров — поливинилового спирта, полиоксиэтилена, эфиров целлюлозы (метил- и этилцеллюлозы и оксиэтилцеллю-лозы) и др. Эти волокна относительно легко диспергируются в воде. [c.117]


    Таким образом, можно полагать, что необратимое связывание белков обычными гелевыми сетчатыми карбоксильными полиэлектролитами обусловлено способностью сеток к значительной деформации при повышении значения pH и ионной силы, приводяш ей к усилению дополнительного взаимодействия с сорбированными молекулами белка. Для сорбции белков перспективны малодеформирую-гциеся при изменении значения pH и ионной силы сетчатые полиэлектролиты, получаемые преимущественно на основе гидрофильных длинноцепных дивиниль-ных соединений или поливинильных соединений разветвленной структуры. [c.218]

    В последнее время наряду с сорбентами на основе природных полимеров большое внимание уделяется дренирующим сорбентам на основе гидрофильных и сщитых водорастворимых синтетических полимеров. Такие сорбенты описаны в большом числе публикаций. Они показали высокую эффективность. Некоторые из них выпускаются промышленностью и находят широкое применение. [c.188]

    Очень распространенными ионитами, получаемыми на основе гидрофильных гелей, являются продукты их карбоксилирования. Первоначально реакция карбоксилирования была разработана применительно к целлюлозе, а затем распространена на сетчатые декстраны и поливиниловый спирт. Карбоксилирование осуществляют действием на алкоголят галоидозамещенной кислотой [1 ] или присоединением акрилонитрила с последующим гидролизом нитрильных групп [1 ]  [c.124]


Смотреть страницы где упоминается термин Основы гидрофильные: [c.15]    [c.93]    [c.435]    [c.91]    [c.101]    [c.42]    [c.112]    [c.240]    [c.310]   
Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств Т.2 (1999) -- [ c.2 , c.248 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте