Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициенты распределения и разделения

    Коэффициенты распределения и разделения не зависят от соотношения между количествами адсорбента (его поверхности) н раствора и поэтому не могут характеризовать распределение массы вещества между этими двумя фазами. Распределение массы вещества характеризуется степенью извлечения я степенью разделения. Степень извлечения есть отношение количества вещества в одной из равновесных фаз к общему его количеству. Например, для адсорбционного слоя степень извлечения Е равна  [c.153]


    Желательно иметь наивысшие значения для коэффициентов распределения и разделения [c.575]

    Из азотнокислых и солянокислых растворов трибутилфосфат экстрагирует преимущественно цирконий гафний концентрируется в водной фазе. Экстракция из солянокислых растворов характеризуется низкими коэффициентами распределения и разделения и не имеет практического значения. Экстракция из азотнокислых растворов применяется в промышленных масштабах (табл. 83). [c.341]

    Выбор органического экстрагента определяется не только коэффициентами распределения и разделения, но и рядом других факторов. К последним относится химическая и радиационная устойчивость реагента, легкость и быстрота реэкстракции продуктов извлечения, удельный вес органической фазы по сравнению с водной, величина взаимной растворимости экстрагента и воды, величина поверхностного натяжения, вязкость, воспламеняемость, токсичность и стоимость. [c.305]

    Коэффициенты распределения и разделения [c.108]

    Для количественного описания процессов ионного обмена нередко используются коэффициенты распределения и разделения. Коэффициент распределения а характеризует распределение противоионов между ионитом и раствором  [c.94]

    Из соотнощения активностей кальция и стронция в каждой пробирке вычисляют экспериментальные коэффициенты распределения и разделения на смоле. Учитывают изменение объема растворов за счет отбора проб. Сравнивают найденные значения с рассчитанными по данным задачи 3.2.а. [c.153]

    Табл. 39 и 40, в которых приведены коэффициенты распределения и разделения ионов различных металлов на ферроцианидах, подтверждают целесообразность использования некоторых ферроцианидов для разделения смесей щелочных и других металлов. Так, с помощью колонки, заполненной ферроцианидом цинка, было проведено удовлетворительное разделение Rb— s и Na—К (рис. 105), причем колонку можно многократно использовать в цикле сорбция — элюирование без ухудшения свойств сорбента [1481]. Практически полное разделение рубидия и цезия достигнуто на ферроцианиде ванадила [1573]. Попутно отметим также возможность разделения рубидия и цезия в растворе ферроцианида щелочного металла с помощью электрофореза [1487], [c.232]

    Коэффициенты распределения и разделения в кислой среде определяются устойчивостью комплексов состава 1 1, принимающих участие в этих процессах. [c.190]

    В интервале значений pH 6—И на определение коэффициентов распределения и разделения основное влияние оказывают иные причины. [c.192]


    Такие понятия, как коэффициенты распределения и разделения, дают возможность судить, 0 концентрационных изменениях в фазах экстракта и рафината. Они не зависят от объемов фаз, участвующих в процессе экстракции, и не могут характеризовать распределения масс веществ между фазами. Для оценки количеств распределяемых масс компонентов служит уравнение материального баланса процесса экстракции и введенные на его основе в практику понятия — степень извлечения, степень обеднения и коэффициент полезного действия. [c.8]

    Коэффициенты распределения и разделения дают возможность судить о концентрационных изменениях в фазах экстракта и рафината. Они не зависят от объемов фаз, участвующих [c.27]

    Представленные данные свидетельствуют о повышении коэффициентов распределения и разделения элементов при экстракции из растворов смесей электролитов, что обеспечивает высокую эффективность процессов и дает широкие возможности для совершенствования технологии получения чистых редких металлов и их соединений. [c.400]

Рис. 2. Зависимость коэффициентов распределения и разделения от концентрации соляной кислоты в системе изоамилацетат — Mo(Vl)/W(VI) — H I Рис. 2. <a href="/info/139657">Зависимость коэффициентов распределения</a> и разделения от <a href="/info/149298">концентрации соляной кислоты</a> в системе изоамилацетат — Mo(Vl)/W(VI) — H I
Рис. 3. Зависимость коэффициентов распределения и разделения от концентрации ТБФ в системе ТБФ —бензол — Mo(VI)/ /W(VI) H I Рис. 3. <a href="/info/139657">Зависимость коэффициентов распределения</a> и разделения от концентрации ТБФ в системе ТБФ —бензол — Mo(VI)/ /W(VI) H I
Рис. 1. Зависимость коэффициентов распределения и разделения Мо и Ре при их экстракции изоамилацетатом от концентрации соляной кислоты. Рис. 1. <a href="/info/139657">Зависимость коэффициентов распределения</a> и разделения Мо и Ре при их экстракции изоамилацетатом от <a href="/info/149298">концентрации соляной</a> кислоты.
    Кислые фосфорорганические соединения также используют для фракционированной экстракции редкоземельных элементов и иттрия из нитратных, хлоридных и сульфатных растворов. Коэффициенты распределения при экстракции с помощью Д2ЭГФК возрастают с атомным номером более резко, чем в случае ТБФ . Величины коэффициентов разделения для соседних редкоземельных элементов при экстракции из 0,5 М НС1 с помощью 0,75 М раствора Д2ЭГФК в толуоле составляют около 2,5 [265]. В целом можно отметить, что применение диалкилфосфорных кислот обеспечивает более высокие коэффициенты распределения и разделения, чем ТБФ. Различие между этими экстрагентами особенно велико при низкой кислотности растворов. В табл. 2.35 представ- [c.121]

    С ПОМОЩЬЮ ТБФ разделяют РЗЭ на подгруппы. Осуществляют это при сравнительно низкой кислотности раствора (7—9 М НЫОз), когда коэффициенты распределения и разделения достаточно высоки. Экстракцией на 24-ступенчатом экстракторе из раствора, содержащего 160 г/л ЬпгОз и 8,4 моль/л НЫОз, получен концентрат цериевой подгруппы практически без элементов иттриевой подгруппы и концентрат иттриевых РЗЭ, в котором содержание N(1 уменьшилось с 23 до 0,1 %. Эффективность разделения иттриевого концентрата на подгруппы на 34-ступенчатом экстракторе из раствора, содержащего 265 г/л ЬпгОз и 8,16 М НКОз, иллюстрирует табл. 38. [c.131]

    Экспериментальным определением зависимости коэффициентов распределения и разделения от величины pH и рассмотрением состояния равновесия было показано, что коэффициенты разделения для определенного интервала значений pH можно вычислить из устойчивости комплексов нитрилотриуксусной кислоты и низкомолекулярной N-бензилиминодиуксусной кислоты. [c.187]

    Рассматривая монофункциональную иминодиуксусную смолу как квазираствор Ы-бензилиминодиуксусной кислоты и предполагая, что в кислой среде наряду со свободными ионами металлов и свободными комплексообразователями в равновесии принимают участие лишь комплексы состава 1 1, можно вывести теоретические значения коэффициентов распределения и разделения из устойчивости комплексов [c.189]

    Как видилг, экстракционные параметры — коэффициенты распределения и разделения — существенно различны в случае применения полярных растворителей и растворителей с небольшой величиной диэлектрической проницаемости. Сравнение рис. 17 с рис. 1,3—5,16 показывает, что для этих двух типов растворителей заметно отличается также характер зависимости igD = /(рН) [c.51]

    В настоящей работе рассмотрено влияние разбавителя на состав экстрагируемых комплексов, а также на коэффициенты распределения и разделения. Методика эксперимента, материалы, приготовление и очистка ДОФК описаны ранее [4]. При очистке разбавителей их встряхивали с разбавленными растворами едкого натра, соляной кислоты и с водой. Некоторые из них перего- [c.133]


    Результаты испытаний синтезированных ионитов и промышленных образцов ионитов АН-1 и АН-2Ф приведены в таблице. Из таблицы следует, что у Исевита АНС-З наблюдается большая селективность к молибдену, чем у АН-1 для низких концентраций молибдена. Коэффициент разделения молибдена и вольфрама для АНС-З равен 450—480, а для АН-1 соответственно от — 3 до — 10 (нри pH 3). Существенным является то, что Исевит АНС-З почти не поглощает вольфрама, тогда как промышленный образец АН-1 имеет емкость и по вольфраму. У ионита Исевит АНС-2-24 селективность к молибдену выражена еще более заметно в сравнении с АН-2Ф и с АНС-З. Коэффициент распределения и разделения значительно возрос. Вольфрам также практически не поглощается. Увеличились емкость и константа разделения АНС-2-24 для растворов с увеличенным содержанием молибдена. [c.70]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициенты распределения и разделения: [c.131]    [c.132]    [c.332]    [c.221]    [c.132]    [c.275]    [c.47]    [c.107]   
Смотреть главы в:

Синтетические ионообменные материалы -> Коэффициенты распределения и разделения




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент разделения

Коэффициент разделения (коэффициент распределения)

Коэффициент распределения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте