Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВЕЩЕСТВ ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

    В основе процессов глубокой очистки веществ лежат методы, использующие какой-либо разделительный эффект, обусловленный различием свойств основного компонента и примеси, например разными энергией связи, летучестью, растворимостью и т. п. Для получения веществ высокой чистоты применяют химические, физико-химические, электрохимические, хроматографические, дистилляционные, кристал-лизационные и другие методы. При этом, за редким исключением  [c.314]


    В основе процессов глубокой очистки веществ лежат методы, использующие какой-либо разделительный эффект, обусловленный различием свойств основного компонента и примеси, например разными энергиями связи, летучестью, растворимостью и т. п. Для получения веществ высокой чистоты применяют химические, физико-химические, электрохимические, хроматографические, дистилляционные, кристаллизационные и другие методы. При этом, за редким исключением, перечисленные методы комбинируют в виде многоступенчатых процессов. Лишь такой подход позволяет получать вещества заданной степени чистоты. [c.345]

    Наибольшее применение из физико-химических методов находят дистилляция и кристаллизация. Многоступенчатые противоточные варианты дистилляционного разделения — ректификация и молекулярная дистилляция — хорошо разработаны, многоступенчатые кристаллизационные методы разработаны слабее. В то же время кристаллизационные методы имеют ряд преимуществ перед дистилляциониыми. Так, температура плавления вещества, как правило, ниже его температуры кипения, поэтому легче подобрать материал для создания аппаратуры, меньше энергетические затраты, ниже требования к термической стойкости разделяемых веществ. Кристаллизационным многоступенчатым методом является зонная перекристаллизация (зонная плавка). Благодаря простоте аппаратурного оформления зонная перекристаллизация используется для глубокой очистки целого ряда веществ. Возможность проводить зонную перекристаллизацию в условиях, исключающих контакт со стенками аппаратуры, делает ее основным методом глубокой очистки тугоплавких веществ. Зонная перекристаллизация имеет и существенные недостатки. На практике процесс этот осуществляют периодическим способом, что делает его малопроизводительным. При зонной перекристаллизации происходит лишь перераспределение примеси по длине слитка чистой получается лишь его часть. Поэтому в последние годы внимание исследователей все больше привлекает второй многоступенчатый кристаллизационный метод — противоточная кристаллизация из расплава [1]. Этот метод в значительной мере свободен от недостатков, присущих зонной перекристаллизации. Противоточная кристаллизация осуществляется в аппарате <олонного типа и поэтому иногда называется колонной кристаллизацией. [c.3]


    Положительное влияние на работу отрасли оказывала постоянная связь ИРЕА с ГЕОХИ им. В. И. Вернадского АН СССР, ИОНХом им. Н. С. Курнакова АН СССР, ИОНХом АН УССР и другими институтами и вузами в области современных физико-химических методов исследования. Так, совместно с Институтом химии АН СССР (Горький) проводились работы по изучению влияния загрязнений, поступающих из материалов аппаратуры, на процессы глубокой очистки веществ. С Институтом теплообмена АН БССР изучались вопросы теории создания термоджффу-зионной аппаратуры и способов очистки веществ методами жидкостной термодиффузии в комбинации с дистилляционными, сорбционными и другими процессами. [c.321]


Смотреть главы в:

Введение в теорию глубокой очистки веществ -> ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВЕЩЕСТВ ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Дистилляционный куб

Метод веществам

Метод глубокой очистки вещества

Метод очистки

Методы физико-химические

Очистка веществ

Физико-химическая очистка

Химические и физико-химические методы

Химический ое не ная химическая вещества



© 2024 chem21.info Реклама на сайте