Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Влияние концентрации раствора

    В области больших разведений, когда концентрации соли в слое связанной воды и разделяемом растворе становятся сопоставимыми, следует ожидать, что ф высокоселективной мембраны будет находиться в обратной зависимости от растворимости в слое связанной воды. Увеличение концентрации исходного раствора приводит к уменьшению вклада этого эффекта в процесс разделения. Проницаемость в первой области остается практически постоянной, что объясняется прежде всего отсутствием заметного влияния концентрации раствора на движущую силу процесса. Из факта снижения селективности при большом разбавлении (I область) следует важный для практики вывод, что уровень примесей в воде, очищенной обратным осмосом, определяется их растворимостью в слое связанной воды. [c.211]


    Влияние концентрации растворов на об точно не установлено. С известным приближением для концентрированных растворов также можно принимать 06 = 1600+ 1700 м 1 м ч). [c.624]

    Влияние концентрации раствора реагентов на увеличение объема 1 мз промывочной жидкости и на расход утяжелителя, потребный на восстановление плотности [c.172]

    Влияние концентрации раствора слабого электролита на его степень диссоциации. Приготовьте четыре раствора уксусной кислоты разной концентрации по 100 мл каждой первый раствор—100 %-ная (ледяная) уксусная кислота (Будьте осторожны Во время работы с ледяной уксусной кислотой при попадании ев на кожу рук могут появиться ожоги в виде волдырей). Остальные три раствора приготовьте, разбавляя уксусную кислоту любой концентрации дистиллированной водой так, чтобы объемные соотношения уксусной кислоты и воды равнялись 1 10, 1 50 и 1 250. Объем безводной уксусной кислоты можно уменьшить, если вместимость сосуда для измерения электропроводности значительно меньше 100 мл. Определите по прибору электропроводность безводной уксусной кислоты и ее растворов и на основании показаний амперметра сделайте вывод об увеличении степени диссоциации кислоты после разбавления. Растворы кислот сохраните для следующего опыта. [c.89]

    Б. ИЗУЧЕНИЕ влияния КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ГИДРОЛИЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА [c.105]

    Некоторые заключения о влиянии концентрации раствора электролита на его электрическую проводимость можно сделать на основании уже имеющихся у нас уравнений. [c.220]

    Задание. Подумайте о влиянии концентрации раствора на электрическую проводимость. Проанализируйте уравнения (11.31), (11.34) и (11.36) для слабых и сильных электролитов, пользуясь теми представлениями и допущениями, которые использовались в предыдущем. [c.221]

    Одной из форм существования коллоидов и полимеров является студнеобразное состояние, промежуточное между жидким и твердым состояниями. Застудневание коллоидных растворов — следствие нарушения агрегативной устойчивости, приводящее к структурообразованию. На процесс застудневания оказывают влияние концентрация раствора, форма частиц или молекул, температура, действие электролитов и ПАВ. Растворы ВМВ застудневают и плавятся в определенном интервале температур, причем температура застудневания обычно несколько ниже температуры плавления (имеет место гистерезис). Структурообразование в золях возможно только при определенной концентрации электролитов, которая резко уменьщается с увеличением заряда вводимых ионов. Ускорению застудневания растворов ВМВ способствуют небольшие концентрации электролитов. Высокие концентрации ПАВ препятствуют застудневанию, так как происходит полный разрыв связей между частицами. [c.474]


    Отношение к перенапряжению — двойственное. С одной стороны, перенапряжение приводит к повышенному расходу электроэнергии, с другой стороны, благодаря перенапряжению удается осаждать из водных растворов многие металлы, которые-но значениям их стандартных электродных потенциалов осаждаться не должны. Это Ре, РЬ, 5п, N1, Со, 2п, Сг. Именно благодаря перенапряжению, а также влиянию концентрации раствора на электродный потенциал возможны электролитическое хромирование и никелирование железных изделий, а на ртутном электроде удается получить из водного раствора даже натрий. [c.361]

    Однако в ряде случаев наблюдаются отчетливо выраженные отклонения ионообменного процесса от закона действия масс, которые могут быть обусловлены разными причинами (влияние концентрации раствора, различие степени [c.82]

    Опыт 2. Влияние концентрации раствора на вязкость. Приготовляют из горячего 1-процентного золя желатина следующие растворы  [c.252]

    Опыт 9.4. Влияние концентрации раствора на комплексообразование [c.159]

    Множители ф и фа, учитывающие влияние концентрации раствора и степени перехода в бикарбонат, имеют значения  [c.473]

Рис. 2.8. Влияние концентрации раствора амина с на коэффициент теплопередачи а в рекуперативном теплообменнике регенерированный раствор — насыщенный раствор Рис. 2.8. <a href="/info/1761396">Влияние концентрации раствора</a> амина с на <a href="/info/24731">коэффициент теплопередачи</a> а в <a href="/info/96346">рекуперативном теплообменнике</a> регенерированный раствор — насыщенный раствор
    Исследование влияния концентрации раствора (от 24 до 8%) на процесс грануляции показало независимость среднего диаметра гранул слоя и выгружаемого продукта от указанного параметра при снижении концентрации до 16%. Дальнейшее снижение концентрации раствора (до 8%) приводит к значительному увеличению времени пребывания материала в аппарате, истиранию и появлению плоских частиц, которые при сепарационной выгрузке не выводятся из слоя. В результате накопления плоских частиц слой перерождается и наступает потеря устойчивости режима процесса. После обработки опытных данных получены зависимости  [c.306]

    Влияние концентрации раствора желатины на объем осадка, скорость фильтрации и вязкость фильтратов суспензии почвы [c.65]

Рис. 11.4. Влияние концентрации раствора иодида натрия на pH 0,0192 М хлористоводородной кислоты. Рис. 11.4. <a href="/info/1761396">Влияние концентрации раствора</a> <a href="/info/70212">иодида натрия</a> на pH 0,0192 М хлористоводородной кислоты.
Рис. 34. Влияние концентрации растворов кислот и оснований на характер кривой титрования Рис. 34. <a href="/info/1761396">Влияние концентрации растворов</a> кислот и оснований на <a href="/info/1519302">характер кривой</a> титрования
Рис. 2. Влияние концентрации раствора плавиковой кислоты на скорость разложения ниро-хлора. Рис. 2. <a href="/info/1761396">Влияние концентрации раствора</a> <a href="/info/1807">плавиковой кислоты</a> на <a href="/info/125791">скорость разложения</a> ниро-хлора.
Рис. 2. Влияние концентрации раствора ОП-14 на характер гидратационных изменений г °С — температура раствора К — концентрация ПАВ в %. Рис. 2. <a href="/info/1761396">Влияние концентрации раствора</a> ОП-14 на характер гидратационных изменений г °С — <a href="/info/6376">температура раствора</a> К — концентрация ПАВ в %.
Рис. 6. Влияние концентрации раствора на результаты фракционирования Рис. 6. <a href="/info/1761396">Влияние концентрации раствора</a> на результаты фракционирования
Рис.27. Влияние концентрации раствора и материала анода на выход гипохлорита по току Рис.27. <a href="/info/1761396">Влияние концентрации раствора</a> и <a href="/info/148782">материала анода</a> на выход гипохлорита по току

    Эти представления позволяют, во всяком случае, объяснить влияние концентрации раствора высокополимера, термического действия и внешнего давления на скорость и результаты акустической деструкции. Так, в очень разбавленных растворах молекула при озвучивании колеблется вместе с растворителем, тогда как при высоких концентрациях растворитель достаточно прочно связан с сеткой геля и не способен к самостоятельным колебаниям. Таким образом, только в области промежуточных концентраций (гель-растворы) имеет место относительное движение между жидкостью и молекулами высокополимера, приводящее к их разрущению. [c.65]

Таблица 25. Влияние концентрации раствора хлорида натрия на изменение флотации угля после магнитной обработки раствора Таблица 25. <a href="/info/1761396">Влияние концентрации раствора</a> <a href="/info/1942">хлорида натрия</a> на <a href="/info/73845">изменение флотации</a> угля после <a href="/info/255445">магнитной обработки</a> раствора
    Влияние концентрации раствора пенообразователя на скорость стекания неоднократно отмечалось разными исследователями [2, 3, 7—9], однако удовлетворительного объяснения этого влияния дано не было. Объяснение уменьшения скорости синерезиса при увеличении концентрации ПАВ уплотнением (или утолщением) адсорбционно-сольватных слоев, предложенное в работе [2], нереально, поскольку объем связанной жидкости ничтожно [c.304]

    В результате всестороннего изучения свойств сернокислого окисного железа установлено [53] влияние концентрации раствора реагента на процесс очистки, связанное с изменением коагулирующей способности гидроокиси железа в момент ее выделения в бикарбонатной среде. Частичный гидролиз ионов железа в 10—20%-ных растворах обусловливал образование гидроокиси с большей суммарной адсорбционной емкостью. В случае разбавленных растворов (1—3%) их технологическая эффективность может быть повышена за счет подавления гидролиза подкислением раствора коагулянта концентрированной серной кислотой. Количество кислоты рассчитывалось так, чтобы вода после обработки не требовала корректировки по pH и щелочному резерву. [c.151]

    Слабая зависимость Vr от концентрации в тэта-растворителе означает, что влияние концентрации раствора на ход хроматографического процесса не ограничивается эффектом, рассмотренным выше. Следует учитывать, что растворы полидисперсных полимеров являются многокомпонентными, поэтому между фазами в колонке даже в равновесных условиях суш,ествует разность осмотических давлений, зависящая от концентрации каждого компонента. В результате происходит перераспределение макромолекул. При этом внутри порового пространства сорбента концентрация низкомолекулярных компонентов оказывается более высокой, чем это вытекает из соотношения их размеров и размеров пор в соответствии с молекулярно-ситовым эффектом. [c.119]

    В настоящее время предложены лишь теоретические уравнения влияния концентрации раствора на ньютоновскую вязкость высококонцентрированпых систем в изотермических условиях. Все они основаны на представлении о свободном объеме системы и увеличении его, вызванном введением растворителя. [c.319]

    Измерение вязкости нормальной жидкости является мростс й-шим видом самостоятельного реологического исследования, а также составной частью более сложных задач, например определения температурного коэффициента вязкости или молекулярной массы 1[0лимера, изучение влияния концентрации раствора, в том числе коллоидного, на вязкость и т. д. Измерения, выполняемые на жидкости с известной вязкостью, проводятся для калибровки вискозиметров. В табл. УП1.1 приведены с той целью величины вязкости некоторых водно-глицериновых смесей ири различных температурах. [c.169]

    Из ЭТИХ данных видно, что двойной электрический слой в дистиллированной воде и разбавленных растворах электролитов достигает значительной толщины. Поскольку объем молекулы воды может быть приравнен кубу с ребром в 0,0003 мк, то ясно, что при соответствующем разбавлении раствора ( 10- н.) толщина двойного слоя во много раз превосходит размеры молекул растворителя (воды). Этот вывод имел больщое значение в развитии предстаЬлений о строении двойного электрического слоя, так как в нем впервые учитывается влияние концентрации раствора электролита на распределение ионов на границе раздела фаз. Если известен состав раствора, его концентрация и емкость двойного слоя С, то по уравнению (15), вводя вместо т1о его выражение через я по уравнению Гуи, можно найти т)о в зависимости от 1ро. Ряд данных по значению я)) в зависимости от фо при С =18 мкф1см , взятых из работ А. Н. Фрумкина и его сотрудников, приведен в виде графика на рис. 15 для одновалентного электролита. Из графика видно, что с увеличением концентрации электролита строение двойного слоя становится менее диффузным и приближается к гельмгольцевской картине двойного слоя. [c.33]

Рис. 24. Влияние концентрации раствора на объемную скорость злектроосмоса. Рис. 24. <a href="/info/1761396">Влияние концентрации раствора</a> на <a href="/info/26364">объемную скорость</a> злектроосмоса.
    Первая задача настоящей ра-боты — исследование влияния концентрации растворов Си504 и 2п504 на э.д.с. элемента. [c.569]

    Начальную точку кривой титрования наносят по результатам вычислений с помощью формулы (13.9). По точке системы наносят точку кривой титрования при т = 0,5. По точке в концентрационно-логарифмической диаграмме при рс на единицу большем, чем рс = = —1 Сц, наносят точку кривой титрования при т = 0,9 и т. д. Точку стехиометричности получают по точке пересечения линии показателя рСНзСООН с линией показателя рОН, так как в этой точке [СНзСООН = [ОН ]. Вторую ветвь кривой титрования строят с учетом того, что после точки стехиометричности в раствор вносят все новые и новые количества избыточных гидроксид-ионов, т. е. поступают таким же образом, как в случае рис. 36, Из рис. 41 отчетливо видно влияние концентрации растворов Сд на кривые титрования. При увеличении Сд кривая начинается при более низком значении pH, однако в области О <т < 1, где образуется буферный раствор, изменений нет. [c.186]

    В результате систематического изучения влияния концентрации растворов HNO3, температуры и продолжительности дигерирования на точность определения висмута в виде фосфата Люф [888, 8891 разработал следующий метод. Висмут осаждают в конической колбочке, закрытой пробкой с обратным холодильником в внде стеклянной трубки длиной [c.88]

    Химические сдвиги пуринов, не содержащих аминогрупп, измеренные в трифторуксусной кислоте, коррелируются с с коэффициентом корреляции, равным 0,995. Значения разности химических сдвигов протонов у 2 и Сз использованы [12] для установления расположения заместителей в положении 3 у различных N-замещенных аденинов. Подробно исследовано влияние концентрации растворов на спектры ЯМР пурина и 6-метилпурина [13]. Установлено, что концентрационная зависимость ЯМР-спектров является функцией температуры и природы растворителя. На основании этих данных предположено, что в концентрированных растворах этих соединений имеет место частичная ассоциация молекул с образованием слоев из колец в вертикальном направлении. [c.209]

    Исследовано влияние концентрации раствора тиола на точность его определения. Навеску вещества растворяли в керосине и раствор титровали при различных степенях разбавления. Во всех опытах конечная точка титрования достигается вблизи —0,100 В. Экспериментально было установлено, что конечная точка титрования почти совпадает с концом осаждения иодида серебра в этом же растворе. На основании этого был сделан вывод, что растворимость тиолятов серебра приблизительно равна (или даже слегка ниже) растворимости иодида серебра. Различия у отдельных тиолов слишком незначительны, чтобы иметь решающее значение для анализа. Данные табл. 18.3 иллюстрируют влияние концентрации раствора тиола на результаты анализа и дается оцелка абсолютной точности метода. [c.539]

    Влияние концентрации растворов кислот и оснований на характер кривой титрования. Рассмотрим пример титрования мл 1 п. растпоп -H I 1 н. раствором NaOH. В этом случае [c.79]

    Влияние концентрации пропиточного раствора АККМ на толщину корки показано на примере меднооксидных катализаторов, нанесенных на гранулы цилиндрической формы диаметра 4—6 мм у-А120з марки А-1 (рис. 11). Концентрация пропиточного раствора увеличивается от 100 до 174 г/л (меньще чем в 2 раза), при этом толщина корки возрастает более чем в 3 раза (от 0,2 до 0,65 мм). Авторы объясняют столь сильное влияние концентрации раствора на толщину корки значительным возрастанием вязкости раствора. Если считать, что причиной образования корки является диффузия раствора из объема гранул к их поверхности, происходящая в процессе сущки гранул, пропитанных раствором, то можно ожидать, что повыщение концентрации раствора будет способствовать увеличению толщины корки. При использовании растворов с концентрацией 60 г/л слой, обогащенный оксидом меди (корка), на оксиде алюминия А-1 не образуется. [c.52]

    Интересно также рассмотреть влияние концентрации раствора на характер образующихся вторичных структур полиэтилена. У полиэтилена, высаженного из 0,001 %-ного ксилольного расгвэра при 120° (рис. 2, г), видны пачечные структуры (как и на рис. 1, д), соединяющиеся в складчатые образования. Раствор этой же концентрации, нанесенный на пленку при 90° (рис. 2, д), дает картину спиралей, отдельных плоскостей и кристаллов, т. е. более разнообразную, чем при 120°. [c.148]

    Впервые процесс восстановления о- и п-нитроанизолов и о- и ге-нитрофенетидинов сернистым натрием был изучен Д. В. За-вельским, И. А, Фоменко и Л. Г. Кролиным . На примере по лучения п-анизидина они выяснили влияние концентрации раствора ЫзгЗ, избытка сернистого иатрия и температуры на выход [c.254]


Смотреть страницы где упоминается термин Влияние концентрации раствора: [c.156]    [c.180]    [c.45]    [c.285]   
Смотреть главы в:

Гетероцепные полиэфиры -> Влияние концентрации раствора




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние внеклеточных растворенных веществ на внутриклеточные концентрации растворенных веществ

Влияние константы нестойкости комплекса, концентрации раствора и pH среды на титрование солей металлов комплексоном

Влияние концентрации

Влияние концентрации ПАВ в растворе на процесс пенной сепарации

Влияние концентрации водородных ионов на вязкость растворов желатины

Влияние концентрации и объема растворенного вещества на вязкость раствора

Влияние концентрации и скорости смешивания исходных растворов

Влияние концентрации ионов водорода на окраску индикатора . 140. Определение pH растворов при помощи универсального индикатора

Влияние концентрации ионов водорода, комплексообразования и ионной силы раствора на окислительно-восстановительный процесс

Влияние концентрации компонентов раствора

Влияние концентрации компонентов, pH, ионной силы раствора, температуры на комплексообразование

Влияние концентрации полимера и термодинамического качества растворителя на вязкость концентрированных растворов полимеров

Влияние концентрации промывного раствора

Влияние концентрации раствора на подвижность ионов

Влияние концентрации раствора на степень электролитической диссоциации соли

Влияние концентрации раствора сильного электролита на электропровод- и ость

Влияние концентрации растворенного кислорода

Влияние концентрации растворенного комплексообразователя на эффективное комплексообразование хелоновой смолы

Влияние концентрации растворенных веществ

Влияние концентрации солей в растворе

Влияние концентрации титруемого раствора на формы кривых кондуктометрического титрования

Влияние концентрации, температуры и давления на электропроводность растворов электролитов

Влияние многовалентных ионов и концентрации микрокомпонента на распределение изодиморфного вещества между раствором и осадком макрокомпонента

Влияние на магнитную релаксацию в растворах свойств растворителя, концентрации раствора и природы межцепных контактов

Влияние на р молекулярного веса и концентрации полимера в растворе

Влияние на электродвижущую силу концентрации растворенных веществ

Влияние начальной концентрации фосфорной кислоты, использованной для выделения полугидрата, на продолжительность его гидратации в растворе, содержащем

Влияние природы растворителя и концентрации раствора полимера на величину осмотического давления (второй вириальный коэффициент Аз)

Влияние соотношения концентраций ионов в растворе на динамическую емкость КУ-2 по цинку

Влияние соотношения концентраций компонентов смеси в водном растворе до адсорбции и молярных объемов на форму парциальных изотерм адсорбции

Влияние состава п концентрации нейтральных растворов

Влиянии вязкости растворителя. Температурный иффект. Постоянство поляризации дли всех частот излучения. Мнимая вязкость коллоидных растворов Зависимость поляризации люминесценции от концентрации люминесцентного вещества. Влияние длины волны возбуждающего света Теория поляризованной люминесценции

Гель-проникающая хроматография влияние концентрации раствор

Диссоциация электролитическая влияние концентрации раствор

Значение концентрации водородных ионов при фотометрических определениях Влияние pH раствора на образование окрашенных комплексов

Ионный состав растворов хроматов и влияние на него концентрации ионов водорода

Ионный состав растворов хромовой кислоты и влияние на него концентрации ионов водорода

Кислотно-щелочные индикаторы Переход окраски кислотно-щелочных индикаторов и область перехода окраски. 2. Приготовление индикаторных растворов. 3. Влияние концентрации индикатора, температуры и среды на интервал перехода окраски

Концентрация растворов

Концентрация, влияние на радиолиз растворов

Критичность влияние концентрации растворо

Лобаетова, Ю. Ф. Дейиега Влияние вязкости и концентрации растворов поверхностно-активных веществ на синерезис пен

Необменная сорбция электролита ионитом влияние концентрации внешнего раствора

Определение влияния концентрации парафина в минеральном масле на течение раствора

Пассивация влияние концентрации раствора

Пахомов, Е. М. Зарецкий и И. Я. Клипов. Влияние температуры и концентрации растворов азотной кислоты на стационарные потенциалы нержавеющих сталей типа



© 2025 chem21.info Реклама на сайте