Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Адсорбционное разделение смесей

    Вытеснение поглощенных компонентов с поверхности адсорбента другим веществом, обладающим более высокой адсорбируемостью, с последующим его выделением из адсорбента, которое не вызывает затруднений. Так, например, при адсорбционном разделении смеси углеводородных газов в качестве десорбирующего агента можно использовать водяной пар. При поглощении адсорбентом водяного пара последний вытесняет углеводороды и занимает их место. При этом водяной нар конденсируется, происходит выделение теплоты конденсации, что способствует десорбции, так как повышается температура процесса. [c.280]


    РАБОТА 12. АДСОРБЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСИ НИЗКОКИПЯЩИХ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ НА УГЛЕ [c.139]

    РАБОТА 7. АДСОРБЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСИ ТРАНС-И ЦЯС-АЗОБЕНЗОЛА НА ОКИСИ АЛЮМИНИЯ [12] [c.160]

    Значительным развитием работ М. С. Цвета, заложивших основу метода адсорбционной хроматографии, явились исследования М. М. Дубинина с сотр. В 1936 г. М. М. Дубинин и М. В. Хренова [11 ] экспериментально исследовали процесс адсорбционного разделения смесей парообразных веществ на примере этанола и толуола в различных условиях меняя скорость пропускания смеси паров через колонку, соотношение этанола и толуола в смеси и т. д. [c.21]

    Изучение и применение адсорбции приобрело широкое развитие в начале XX в. благодаря работам Н. Д. Зелинского, Н. А. Шилова и Ленгмюра. В 1903 г. М. С. Цвет создал метод хроматографического адсорбционного разделения смесей. [c.517]

    АДСОРБЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ [c.186]

    И. АДСОРБЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ [c.712]

    Своими работами М. С. Цвет существенно углубил и расширил те адсорбционные методы, которые были известны до него. В частности, нынешнее широкое развитие хроматографии на бумаге является в значительной мере следствием распространения открытых М. С. Цветом общих закономерностей на случай адсорбционного разделения смеси на полосках бумаги. Он в какой-то мере предвосхитил и появление хроматографии в тонком слое, отметив аналогию свойств полоски и слоя карбоната кальция, применяемого для хроматографирования растворов. [c.14]

    Число флегмы при непрерывном адсорбционном разделении смеси [П-36]. В дополнение к предыдущим обозначениям  [c.120]

    Проанализировать влияние изменения числа флегмы на адсорбционное разделение смеси можно при неизменных составах (г//, ур и уш) и переменном количестве исходной смеси F. Относя к единице времени величину F, можно ее назвать также скоростью подачи. В результате анализа влияния числа флегмы на адсорбционное разделение смеси можно решить вопрос об оптимальной скорости подачи F нри заданных составах yf, ур и yw [c.122]

    Ниже мы остановимся на вопросах теории адсорбционного разделения смесей легких углеводородов (главным образом в газообразной фазе) и на вопросах методики и техники новейших работ в области промышленного применения хроматографических методов. В главе 6 будут описаны последние достижения в области методики и техники хроматографического анализа газов. [c.108]


    Задачи развития теории молекулярных и химических взаимодействий при соприкосновении различных сред с поверхностью твердых тел и усовершенствования на ее основе многих технологических процессов — хроматографического анализа и хроматографического производства чистых веществ, адсорбционного разделения смесей, катализа, наполнения полимеров и смазок и т. п. — требуют углубленных знаний о природе процессов, происходящих на поверхности твердого тела. В связи с этим в последнее время проявляется повышенный интерес к физическим и среди них в первую очередь к спектральным методам исследования химии поверхности и взаимодействия молекул с поверхностью. [c.7]

Фиг. 8-4, Результаты трех опытов по адсорбционному разделению смесей бензола и Фиг. 8-4, Результаты трех опытов по <a href="/info/617552">адсорбционному разделению смесей</a> бензола и
    Разработка теоретических моделей кинетики и динамики адсорбции смесей представляет теоретический и прикладной интерес для описания технологических процессов адсорбционного разделения смесей газов и жидкостей. Ввиду сложности процессов межфазного массообмена в пористых зернах и в пористой среде в целом для описания распределений концентраций в адсорбере обычно применяют простейшие теоретические модели равновесная модель идеального вытеснения и неравновесная модель идеального вытеснения, использующие уравнения кинетики адсорбции смесей в виде [c.174]

    В ряду русских ученых, внесших большой вклад в изучение адсорбционных явлений, одно из самых видных мест занимает Михаил Семенович Цвет, предложивший чрезвычайно эффективный метод адсорбционного разделения смесей, названный им хроматографией  [c.4]

    При адсорбционном разделении смесей, так же как и при фракционной перегонке, можно пользоваться соотношением летучестей [c.129]

    Нынешнее состояние хроматографии на бумаге является именно следствием использования открытых М. С. Цветом закономерностей для случая адсорбционного разделения смеси на вертикальных полосках бумаги. [c.119]

    Известно, что эффект адсорбционного разделения смеси углеводородов главным образом определяется величиной удельной поверхности адсорбента и размерами его пор, причем для процессов адсорбции благоприятны поры малого диаметра, а для процессов диффузии — большего диаметра. Поэтому для четкого разделения смесей различных групп углеводородов, содержащих молекулы с размерами, соизмеримыми с размерами пор адсорбента, необходимо благоприятное сочетание указанных условий [514]. [c.104]

    ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ДВОЙНОЙ СВЯЗИ ПРИ АДСОРБЦИОННОМ РАЗДЕЛЕНИИ СМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОЛЕФИНЫ [c.224]

    Исследование адсорбционного разделения смесей индивидуальных угле-иодородов проводили на том же аппарате. Результаты опытов но [c.254]

    М. С. Цвет своими работами вдохнул новое, более глубокое содержание в те адсорбционные методы, которые были известны до него. В частности, нынешнее широкое развитие хроматографии на бумаге является в первую очередь следствием распространения открытых М. С. Цветом общих закономерностей на случай адсорбционного разделения смеси на полосках бумаги. [c.23]

    Явление адсорбции было открыто во второй половине XVIII века. Шееле в 1773 г. в Швеции и Фонтана в 1777 г. во Франщш наблюдали поглощение газов углем, а Т. Е. Ловитц в 1785 г. в России наблюдал поглощение углем органических веществ нз водных растворов. Явление адсорбции газов активным углем было использовано Н. Д. Зелинским при создании противогаза для защиты от отравляющих веществ, применявшихся во время первой империалистической войны,—в противогазе пары отравляющих веществ хорошо адсорбировались из тока воздуха активным углем. Разделение веществ на основе их различной адсорбируемости широко используется в настоящее время как в промышленности, так и для аналитических целей. Впервые возможность использования адсорбции смесей для их анализа была открыта М. С. Цветом в 1903 г. в Варшаве, который применил адсорбенты для разделения окрашенных биологически активных веществ и в связи с этим назвал этот метод хроматографическим адсорбционным разделением смесей. В настоящее время хроматографические методы широко используются для анализов сложных смссей и для автоматического регулирования технологических процессов (см. Дополнение). [c.437]

    Для систем, близких к идеальным, /С,(Р, Т)=Р1Ру Т). Используя полученные соотношения для К Р. Т), можно определить коэффициент адсорбционного разделения смеси а в частности, из уравнения (2.8) при 712- 1 и следует  [c.48]


    Работа 5. Полная динамическая обменная емкость иопообмениика. . Работа 6. Зависимость обменной емкости катионита от pH раствора. . Работа 7. Адсорбционное разделение смеси транс- и г ис-азобензола на окиси алюминия..................... [c.205]

    Продолжитальность хроматографии 15 20 мин. Отработанный адсорбент не регенерируется. Эффект адсорбционного разделения смеси углеводородов зависит от велич,ины удельной поверхности сорбента и размера его пор.  [c.315]

    Исследование адсорбции цеолитами, так же, как и непористыми ионными кристаллами, наряду с практическим значением для хроматографии, молекулярноситовых и адсорбционных разделений смесей, осушки и катализа (см. обзоры [319,328—330]) представляет большой интерес для молекулярной теории адсорбции, поскольку в этом случае можно изменять взаимодействия адсорбируюш ихся молекул с адсорбентом в заранее заданных направлениях [319, 331, 332]. Термодинамике и молекулярностатистической теории адсорбции на цеолитах будет посвящена отдельная монография этой серии. Спектроскопические проявления адсорбции различных молекул цеолитами описаны в предыдущей монографии А. В. Киселева и В. И. Лыгина [333]. [c.70]

    Для конкретного случая адсорбционного разделения смесей метан — ацетилен и метан — углекислый газ — ацетилен активным углем [П-8] значение экв можно ОП-ределить по формуле [c.118]

    В табл. 21 приведены результаты расчета для эталона и двух начальных фракций адсорбционного разделения смеси насыщенных углеводородов морских осадков, содержавшей относительно большие количества моноциклоалканов. [c.99]

    Изучая адсорбционное разделение смесей Нг + СН4 и Нг СН4 -+- С2Н4 с целью выделения чистого водорода Л. А. Потоловский, Г. С. Опектор и Б. Б. Каминер [76] на лабораторной устаиовке, а затем и на укрупненной установке выявили возможность выделения водорода из этих смесей чистотой 99— 99,5%, извлекая его в количестве 96% от потенциала. [c.75]

    Адсорбционное разделение смеси масел с нафтеновыми кислотами, а также нескольких искусственных смесей с использованием силикагеля, предварительно высушенного в течение трех часов при 150°С, провели Крянге и Лереску [116]. Перед хроматографированием из нафтеновых кислот были удалены осаждением легким петролейным эфиром (30—40°) какие-то соединения (0,36%), которые авторы предположительно отнесли к асфаль-тогеновым кислотам. При хроматографировании 12 г нафтеновых кислот на десятикратном количестве адсорбента и большом объеме (3 л) элюента (для полного вьшывания углеводородов) было достигнуто количественное разделение кислот (примесь неомыляемых только 0,36%) и углеводородов, полученных в чистом виде, без промежуточных фракций. По мнению авторов, наряду с использованием для аналитических и препаративных целен адсорбционный метод может найти практическое применение при [c.96]

    При пропускании газовой смеси через колонну с неподвижным адсорбентом на выходе скапливается чистая легкая слабо адсорбируемая фракция, а в адсорбенте концентрируется более тяжелая. После этого пропускание газа прекращают и проводят операцию десорбции тяжелой фракции. Таким образом, в этом случае процесс периодичен, и мы имеем дело с простым адсорбционным разделением смеси на две фракции. Для обеспечения непрерывности процесса при гинерсорбции применяется циркуляция угля. Но сущность процесса и последовательность операций остаются одинаковыми как при непрерывном, так и при периодическом разделении смеси сначала происходит адсорбция хорошо поглощаемых компонентов и удаление слабо сорбируемой фракции, затем — десорбция поглощенных компонентов и регенерация адсорбента. [c.149]

Фиг. 8-1. Результаты трех опытов адсорбционного разделения смесей, состоящих из равных объоиов бензола и п-гексана [АНИИП 6-128]. Фиг. 8-1. Результаты трех опытов <a href="/info/617552">адсорбционного разделения смесей</a>, состоящих из равных объоиов бензола и п-гексана [АНИИП 6-128].
    Пользуясь описанной выше методикой, изучеио влияние давления на адсорбционное разделение смесей метан+водород различного состава и смесь метан+водород+этилен состава G Hj — 20 о, СН, — dO%, Hg — 30%. [c.256]

    Приведенный пример показывает, что для адсорбционного разделения смесей, наряду с химическим фактором, выгодно использовать и геометрический— люлекулярно-ситовое действие тонкопорнстых адсорбентов, особенно пористых кристаллов цеолитов. Для глубокой осушки в соответствии с этим применяются наиболее тонкопористые цеолиты (типа 4А), в отверстия которых легко входят пишь молекулы наименьших размеров, в частности молекулы воды. [c.506]

    Синтетические цеолиты могут быть отнесены к новому классу скптстических неорганических материалов — классу пористых кристаллов. Интерес к этим материалам начал возрастать особенно быстро с конца 50-х гг. этого столетия, когда были выявлены возможности воспроизводимого синтеза цеолитов в сравнительно простых условиях и наметились основные области их практического применения (катализ, осушка газов, адсорбционное разделение смесей, тонкая очистка, хроматография, вакуумная техника). [c.6]

    Несмотря на важность всестороннего исследования подобных адсорбентов, до сих пор не разработан достаточно надежный метод количественной оценки их стереоспецифичности в отношении оптических изомеров. Возможно несколько путей определения специфичности такого рода адсорбции адсорбционное разделение рацемата (или поевдорацемата) на антиподы сравнительная адоорбция рацемата и антиподов выделение избытка антипода из смеси его с рацематом разделение диастереоизомеров разделение смеси оптически активных соединений различных классов. Последний случай рассмотрен на примере адсорбционного разделения смеси ментен — ментон — изоментон — ментол [97]. [c.64]


Смотреть страницы где упоминается термин Адсорбционное разделение смесей: [c.538]    [c.122]    [c.123]    [c.5]   
Смотреть главы в:

Цеолитовые молекулярные сита -> Адсорбционное разделение смесей




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Смеси разделение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте