Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Значение явления адсорбции

    Адсорбция электролитов. Обменная адсорбция 129. Значение явления адсорбции.......  [c.385]

    Практическое значение явлений адсорбции [c.257]

    Отбор проб воздуха для определения в нем концентрации химических соединений производится чаше всего аспирационным методом, основанным на протягивании известного объема воздуха через поглотительную систему. Соединения улавливаются жидкими или твердыми поглотителями. Аспирация анализируемого воздуха через поглотительные среды производится электроаспираторами ( Малыш , АЭРА, ПРУ-4, МК-1, УЛМК-3, ЛК-1 и др.) и реже вакуум-насосами. Так как приборы с жидким поглотителем основаны на принципе абсорбции, то степень улавливания соединений в них будет зависеть от начальной концентрации соединений в газе. С уменьшением концентрации в отбираемой пробе снижается степень улавливания и увеличивается разница между полученным и истинным значениями. В табл. 2.1 приведены сравнительные данные для жидкостных поглотительных приборов, наиболее часто используемых в промышленной практике. При концентрации химических соединений в газах (например, KF, НС ) > 1000 мг/м степень улавливания в указанных поглотителях составляет 97— 99 %. В этом случае ошибка определения не превышает 0,1—3 %, что вполне допустимо. Применение поглотителей для отбора проб с концентрацией соединений 100 мг/м вызывает сомнение. В этом случае более надежен отбор проб в вакуумированные сосуды (стеклянные, металлические) емкостью 1,5—5 л, заполненные на 0,05— 0,1 жидким поглотителем. Этот метод отбора проб основан на явлении адсорбции химических соединений на стенках сосуда. В результате получасового промывания стенок имеющимся в сосуде жидким поглотителем соединения из газа количественно переходят в жидкий поглотитель. Для повышения чувствительности метода [c.23]


    Значение явления адсорбции [c.295]

    Поверхностная сорбция — адсорбция — одно из важнейших сорбционных явлений. Наибольшее практическое значение имеет адсорбция на поверхности твердых тел. [c.209]

    Эффект П. А. Ребиндера 206 4. Значение явлении адсорбции при окусковании горных пород 209 5. Адсорбционные процессы при добыче полезных ископаемых 218 [c.6]

    Значение явления адсорбции при окусковании горных пород [c.209]

    Введение. Ввиду большого теоретического и технического значения явлений адсорбции на поверхности микрокристаллов галоидного серебра они служили предметом многочисленных ис-ледований за последние 25 лет. В этих работах главным образом изучалась адсорбция оптических сенсибилизаторов [1—12], химических сенсибилизаторов, замедлителей созревания, антивуалирующих веществ [2, 13, 14], неорганических ионов [8, 15], желатины [2, 3, 16] и поливинилового спирта [17]. [c.342]

    Второе значение адсорбции в процессе чистки моющими средствами, которое было упомянуто в начале настоящего раздела этой главы, заключается в явлении адсорбции на поверхности твердой частицы красителя, входящего в состав пятнообразующего веще- [c.72]

    Адсорбция на жидких поверхностях. Явление адсорбции имеет особое значение для физической химии поверхностей и дисперсных систем. С точки зрения молекулярной теории, которая исследует детальную структуру адсорбционного слоя, это явление представляется чрезвычайно сложным. Классическое, хотя и несколько устаревшее изложение этого вопроса имеется в уже цитированной монографии Хюккеля [5]. Особенно наглядные представления о строении адсорбционного слоя были получены в результате исследований жидких поверхностей, так как в этом случае отпадает один из факторов, существенно усложняющих адсорбцию в случае твердых поверхностей,— их специфическая структура и неоднородность. Кроме того, в случае жидкостей можно непосредственно измерять поверхностное натяжение (для растворов) или двумерное поверхностное давление (для нерастворимых монослоев), которые являются ценнейшими термодинамическими характеристиками состояния адсорбционного слоя. По этой причине в дальнейшем мы будем заниматься только адсорбцией на жидких поверхностях. [c.106]

    К сожалению, в большинстве случаев исследователи определяют только pH начала осаждения. Начало осаждения соответствует образованию первых видимых зерен осадка, когда концентрация ионов металла в растворе довольно велика. Между тем для количественного анализа большое значение имеет pH практически полного осаждения, когда концентрация остающихся в растворе ионов металла не превышает величины 1-10 г-ион л. Вследствие названных особенностей гидроокисей, а также вследствие явлений адсорбции, соответствующее значение pH нельзя с достаточной точностью вычислить из произведения растворимости соответствующих осадков. [c.95]


    Т. Ловицу принадлежит ряд крупных исследований. В 1785 г., пытаясь получить бесцветные кристаллы винной кислоты, он случайно обнаружил явление адсорбции. Это открытие было широко использовано им для различных технических целей, в частности для очистки спирта, органических веществ, воды и т. д. Большое научное и практическое значение получили работы Т. Ловица по кристаллизации. Он выяснил роль затравки в процессе кристаллообразования, открыл и изучил явление пересыщения растворов и разработал способы выращивания крупных кристаллов. Т. Ловиц предложил метод качественного анализа веществ по рисункам кристаллических налетов на стекле, образующихся после выпаривания капель раствора, которые можно наблюдать с помощью микроскопа. [c.71]

    Значение адсорбции из растворов в природе и технике. Адсорбция из растворов имеет огромное значение для большинства физико-химических процессов, происходящих в растительных и животных организмах. Явления химических превращений при усвоении питательных веществ обычно начинаются с накопления реагирующих веществ на поверхности природных катализаторов — ферментов. Проникновение веществ в организм через полупроницаемые перегородки также обычно начинается с явления адсорбции, происходящего на поверхности раздела. [c.143]

    Правильный подбор трибок прибора и точное определение их радиуса. Трубки для прибора следует выбирать очень тщательно, чтобы ни внутренний, ни внешний диаметр не изменялись по длине трубки. При изменении толщины стенок последние уподобляются призме, что обусловливает заметный сдвиг изображения мениска. Эффект изменения видимой величины капиллярного поднятия будет наблюдаться и в том случае, если трубки 2ц (рис. 43) в приборе не параллельны, а наклонены, хотя бы и немного, по отношению друг к другу. Внутреннее сечение капиллярных трубок должно представлять собой круг. Трубки эллиптического сечения вызывают более высокое капиллярное поднятие, чем трубки с круговым сечением той же площади. Величина радиуса трубок также имеет немаловажное значение. Капилляр 2 не должен быть слишком тонким, чтобы можно было пренебречь изменением эффективного радиуса капилляра, связанным с явлением адсорбции воздуха на стенках капилляра. В то же время он должен быть достаточно ма- [c.100]

    Адсорбированная вода. Для свойств многих строительных материалов существенное значение имеет способность их поглощать на своей поверхности влагу из окружающей среды, в частности из воздуха. Это явление адсорбции влаги сильно зависит от химического состава и состояния поверхности, а также от внешних условий (температуры, концентрации водяных паров в окружающей среде и т. д.). Разные вещества (адсорбенты) могут в широких пределах различаться и по степени связывания и по количеству адсорбируемой воды. Для понимания причин такого различия следует учесть прежде всего, что сам характер сил, лежащих в основе процессов адсорбции, может быть неодинаковым для разных по химическому составу веществ и для разных стадий процесса. [c.24]

    Огромное историческое значение имеет противогаз с твердым адсорбентом, изобретенный Н. Д. Зелинским в период первой мировой войны. Исследования явлений адсорбции успещно продолжаются многими учеными и в настоящее время. [c.284]

    Кроме большого теоретического интереса, явления адсорбции имеют огромное практическое значение. Частично этот вопрос уже был изложен в предыдущих параграфах. Для иллюстрации значения адсорбции остановимся еще на нескольких примерах. [c.295]

    Адсорбцией называют изменение концентрации компонента в поверхностном слое вещества (т. е. на границе раздела фаз) по сравнению с ее значением в каждой объемной фазе. Явление адсорбции характерно не только для многокомпонентных, но и для однокомпонентных систем в этом случае его называют автоадсорбцией и связывают с изменением плотности приповерхностного слоя вещества. [c.156]

    Большое значение имеет явление адсорбции, и особенно адсорбция ионов для понимания свойств и поведения коллоидных систем. [c.365]

    J Несмотря па физическую реальность ПС, вызванного явлениями адсорбции и гетерогенной химической реакции, до последнего времени не было полной уверенности в его существовании. Для определения ПС наиболее часто применялись методы изучения массопередачи в стационарных или квазистационарных условиях, требующие использования правила аддитивности. Учитывая сложность явлений на межфазной поверхности в системах жидкость — жидкость, надежное определение малых значений ПС по правилу аддитивности можно поставить под сомнение. Так, поверхностное сопротивление, обнаруженное в работах [56—58], пе подтвердилось другими [59, 60]. [c.389]

    Подвижная фаза. Бумажную хроматографию можно рассматривать как метод распределительной хроматографии. Об этом свидетельствует часто наблюдаемое на практике совпадение коэффициентов распределения, измеряемых прямым путем, с рассчитанными на основе значений (разд. 7.3.1.2 и [И]). При выборе подвижной фазы исходят из тех же соображений, что и в методе распределительной хроматографии, т. е. используют миксотропные ряды растворителей. Стационарная фаза в бумажной хроматографии вполне определенная — вода. Вторая фаза должна или не смешиваться с водой, или смешиваться очень ограниченно. В качестве подвижной фазы применяют фенол, крезол, -бутанол и др. Эти растворители предварительно насыщают водой. Для обеспечения насыщения целлюлозно-водной фазы подвижной фазой бумагу перед проведением разделения следует обработать парами растворителя, подвесив ее над сосудом с растворителем. Для достижения равновесия между стационарной и подвижной фазой в сосуд помещают ванну с водой или оборачивают стенки сосуда влажной фильтровальной бумагой. Выбор несмешивающихся с водой растворителей (необходимых для проведения разделения гидрофильных веществ) очень невелик, поэтому в качестве подвижной фазы применяют растворители, смешивающиеся с водой, даже воду или растворы электролитов, тем самым расширяя область применения бумажной хроматографии. В основе разделения лежат явления адсорбции. По аналогии с хроматограммами, полученными методом обращенных фаз, механизм распределения в данном случае следующий распределение происходит между стационарной фазой (целлюлоза — вода) и подвижной фазой (вода или соответственно гомогенная система вода — органический растворитель). [c.356]


    Описанные явления, возможно, объясняются тем, что при низких температурах часть наиболее тонких пор не принимает участия в адсорбции, так как молекулы, обладая малой подвижностью, блокируют их устья, не проникая внутрь. Чем ниже температура и чем больше потенциальные барьеры для перемещения адсорбированных молекул по поверхности адсорбента, тем больше диаметр пор, с которого начинает быть заметным эффект выключения части их объема из участия в адсорбции. При разных температурах в адсорбции принимают участие разные поры это видно также и из того, что функция = / А) не является характеристической, независимой от температуры. Чем выше температура, тем дальше в сторону больших значений работы адсорбции А) сдвинута кривая IV =/ (4). На рис. 5 приведены кривые распределения адсорбированных объемов по работам адсорбции для неона на угле БАУ при различных температурах. [c.415]

    В заключение следует указать на большое значение экспериментальных работ по исследованию активации катализаторов в результате предварительного облучения. Можно ожидать, что новые экспериментальные исследования в этой специфической области помогут выяснению многих проблем, связанных с катализом, например дадут возможность получить сведения о природе каталитических центров . В этой связи следует указать на весьма важные результаты, полученные Коном и Тэйлором [4]. Эти авторы попытались идентифицировать центры , ответственные за обмен Нг—Вг. Они показали, что окрашенные -центры, получающиеся при облучении силикагеля, хотя и не принимают участия в процессе обмена, но тесно связаны с явлениями адсорбции водорода. [c.229]

    При адсорбции из растворов приобретают большое значение процессы, которые обычно не имеют места при газовой адсорбции, и явление адсорбции в целом оказывается более сложным однако и в этом случае можно встретиться с различной степенью специфичности взаимодействия адсорбента с адсорбируемыми веществами. [c.378]

    Было проведено много исследований по поискам более селективных методов, или, иначе говоря, по поискам более селективных мембран, способных достаточно четко выделять из газовой смеси только один или какую-либо группу компонентов. Из всех этих исследований вытекало, что селективное разделение может быть получено путем применения непористых мембран. С одной стороны, здесь может быть использовано действие таких мембран, как молекулярные сита, в прямом значении этого термина (малые молекулы проходят через такую мембрану, а крупные ею задерживаются). С другой стороны, здесь могут играть роль явления адсорбции и селективного растворения, что позволит некоторым компонентам гораздо быстрее, чем другим, проникать через мембраны. [c.213]

    Для черноземных почв значение у колеблется от 0,7 до 2, для подзолистых— от 0,03 до 0,34. При взаимодействии воды с почвой, кроме растворения солей, наблюдаются явления адсорбции и ионного обмена. Академик К. К. Гедройц разработал учение о почвенном поглощающем комплексе, состоящем из органических и минеральных соединений. Этот комплекс служит важным. источником питания растений, поставляя в почвенный раствор необходимые для растений катионы в обмен на ионы водорода, содержащиеся в кислом соке, который выделяется корнями растений. [c.18]

    Электроосаждение цинка и кадмия свидетельствует о большом значении явлений адсорбции при электровосстановлении переходных металлов [681, 684, 925, 73, 924, 82, 1175, 680, 470, 957, 1070, 131]. Адсорбции на электроде подвергаются частицы, которые включают катион восстанавливающегося металла, молекулы растворителя, ионы фонового электролита, изменяя часто не только параметры процесса, но и механизм. Сопоставление данных различных авторов позволяет утверждать [73], что в неводных растворах соблюдается основное правило, характерное для адсорбции на ртутном катоде в водных растворах адсорбционная способность катионов возрастает по мере увеличения их радиусов, а органические катионы проявляют ббльшую адсорбционную способность, чем неорганические. Особенно велика роль адсорбции молекул растворителя на твердых электродах [681, 684, 73,680]. [c.86]

    Изучение электростатического межмолекулярного взаимодействия имеет большое значение для исследования свойств и структуры газов, жидкостей и твердых веществ. Ван-дер-ваальсовы силы обусловливают притяжение молекул и агрегацию вещества, превращение газообразного вещества в жидкое и далее в твердое состояние. Так, при охлаждении газообразного хлора, например, образуются кристаллы, составленные из молекул lj, между которыми действуют дисперсионные силы. Ван-дер-ваальсовы силы обусловливают также явление адсорбции, большое значение имеют в каталитических процессах и т. д. [c.106]

    Вопрос о полярности мо.пекул имеет большое значение, так как с нею связано взаимодействие между молекулами, а значит, их поведение в растворах, расплавах и кристаллах, поверхностные явления, адсорбция, сжижение газов и другие процессы. Наконец, весьма важно, что активность в спектрах поглощения и испускания молекул, интенсивность спектральных линий и полос во многом зависят от полярности химической связи. В использованном приближении МО ЛКАО полярность ковалентной химической связи отражается различием в коэффициентах при атомных волновых функциях в выражении для молекулярной орбитали  [c.132]

    Адсорбция из растворов на границе между двумя жидкостями и жидкости с твердым адсорбентом имеет важное практическое значение в самых различных областях техники, природных процессах и щи-роко используется в лабораторной практике. Многие вопросы, связанные с управлением свойствами дисперсных систем с помощью адсорбционных слоев, рассматриваются в последующих главах здесь ограничимся лищь некоторыми характерными примерами практического использования явлений адсорбции из растворов на твердых адсорбентах. [c.92]

    Особенно большое промышленное значение имеет гетерогенный катализ. Уже в самом начале исследований кинетики газовых реакций, происходящих на поверхности твердых катализаторов, было установлено, что каталитическая активность обусловлена явлениями адсорбции. Для приближенного рассмотрения кинетики подобных реакций целесообразно использовать уже упоминавшееся уравнение изотермы Лангмюра. Это уравнение устанавливает связь между степенью заполнения (9) поверхности катализатора молекулами реагирующего вещества и парциальным давлением этого веп1ества в газовой фазе р  [c.277]

    Очевидно, что надежная качественная характеристика и количественное описание пористости адсорбентов, катализаторов, разнообразных материалов и естественных сред приобретают все возрастающее значение в науке и технике. Были предложены многочисленные методы изучения и оценки пористости, основанные как на визуальном наблюдении и количественном описании характера, формы и размеров пор при помощи оптических и электронных микроскопов, так и на использовании явлений адсорбции, капиллярности, проницаемости д других, для вычисления общей поверхности и объема пор и их, расяред ления по размерам. Помимо этого различные физические методы позволяют получать в разных приближениях количественную информацию о некоторых параметрах пористости. [c.5]

    Для нонимапия механизма адсорбции большое значение имеет изучение влияния химии поверхности адсорбента на адсорбцию молекул разного электронного строения. К сожалению, в основном уделяется внимание роли гидроксильных групп кремнезема в явлениях адсорбции. Механизму же адсорбции на модифицированных кремнеземах посвящено мало работ. Между тем изучение адсорбции на кремнеземах, к поверхности которых привиты определенные функциональные группы, позволяет проследить за взаимодействием молекул различной электронной структуры только с данными атомами или функциональными груннами, расположенными на поверхности адсорбента. Оргапозамещеппые кремнеземы с фиксированными функциональными группами, которые придают поверхности определенную специфичность и концентрацию которых можно менять в известных пределах, представляют собой весьма удобные модели для изучения межмолекулярных взаимодействий. Химическим модифицированием можно создавать на новерхностн адсорбента новые адсорбционные центры. [c.206]

    Это явление можно объяснить адсорбцией полимера мембраной. Хельфриц же указывает, что, согласно литературным данным, высоты поднятия могут отличаться от истинных значений, вследствие адсорбции, на 50%. Им для проверки влияния адсорбции были изготовлены две мембраны из коллодия, которые дополнительно были денитриро-ваны по методу Монтанна и Джилка [52]. Одна мембрана была изготовлена на гладкой стеклянной пластинке. Она давала одинаковые показания, когда ее ставили то одной, то другой стороной по отношению к раствору, т. е. не проявляла асимметрии (см. ниже). Другая мембрана была изготовлена на искусственно шероховатой стеклянной пластинке, и поэтому мембрана имела одну гладкую, другую шероховатую поверхность. [c.205]

    В предлагаемой вниманию читателя книге известного американского электрохимика профессора Нью-йоркского университета П. Делахея автор, не претендуя на исчерпывающее изложение фактического материала в области электрохимической кинетики, в первую очередь стремится показать на ряде примеров значение, которое имеют для течения электродных процессов строение двойного слоя и явления адсорбции. В зарубежной литературе такая попытка делается впервые. Этому вопросу посвящена вторая, в сущности говоря, центральная часть книги. В первой части, имеющей до некоторой степени вводный характер, излагаются основы теории двойного электрического слоя и адсорбции на электродах, необходимые для понимания влияния этих факторов на кинетику электрохимических процессов. Такой подход накладывает на книгу профессора Делахея индивидуальный отпечаток и делает ее, в частности, ценным и необходимым дополнением к фундаментальной монографии по электрохимической кинетике К- Феттера, выщедщей недавно в русском переводе. [c.5]


Смотреть страницы где упоминается термин Значение явления адсорбции: [c.131]    [c.72]    [c.49]    [c.385]    [c.428]    [c.383]    [c.45]    [c.78]    [c.47]    [c.309]    [c.38]   
Смотреть главы в:

Физическая и коллоидная химия -> Значение явления адсорбции




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте