Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Испытание ионитов

    Цель работы. Получить представление о разнообразных методах испытания ионитов и определяемых при этом их свойствах, знание которых необходимо при решении практических задач применения ионитов. [c.93]

    Механические испытания ионитов осуществляются [c.119]

    Общие испытания ионитов [c.566]

Рис. 6.21. Лабораторная фильтрующая установка для испытания ионитов 1 — склянка с раствором (10— 50 л) 2 —запорный кран 3 — соединительный резиновый шланг 4 — трехходовой кран 5— стеклянный фильтр 6 —пористая стеклянная пластинка 7 — нижний штуцер с кранами Рис. 6.21. <a href="/info/214600">Лабораторная фильтрующая</a> установка для испытания ионитов 1 — склянка с раствором (10— 50 л) 2 —<a href="/info/392827">запорный кран</a> 3 — <a href="/info/1017251">соединительный резиновый</a> шланг 4 — <a href="/info/1360330">трехходовой кран</a> 5— <a href="/info/7827">стеклянный фильтр</a> 6 —<a href="/info/609281">пористая стеклянная пластинка</a> 7 — нижний штуцер с кранами

    Общие испытания ионитов...............566 [c.1189]

    Испытания ионитов и гранулятов на их основе проводили в сульфатной форме, в статических условиях с временем контакта 24 часа, в следующих растворах (г/л) раствор I - меди -2, сульфата натрия -50 (pH - 1,5)  [c.81]

    Испытания ионитов по унифицированным методикам позволяют также производить сравнительную оценку ионитов по ряду свойств, необходимых при выборе оптимальных областей их применения, слу- [c.97]

    Применение в качестве катализаторов ионитных комплексов железа (П1) и (или) хрома (П1) снижает продолжительность и упрощает технологию процесса, повышает чистоту целевого продукта. Из всех испытанных ионитов и их закомплексованных форм наиболее высокую каталитическую активность проявили комплексы с макропористым анионитом АН-251 [106]. [c.322]

    Регенерацию ионитов после цикла сорбции проводили 8-кратным объемом 5%-ного раствора НС1. Повторные испытания ионитов после регенерации показали, что сорбционная способность ПА-1 восстанавливается практически полностью, а для ПА-7 уменьшается вдвое (см. табл.З), что, по-видимому, связано с неполным вымыванием сорбированных металлов взятым регенерационным раствором. [c.161]

    Методики испытания ионитов и их классификация рассматриваются в монографии Гриссбаха [13], а также у Салдадзе и др. [2]. Некоторые характеристики отдельных смол приведены в Приложении I. [c.39]

    Исследованы физико-химические свойства ионообменных полимеров и процессы ионного обмена, использованные для очистки многих продуктов проведена стандартизация методов испытания ионитов (К. М. Салдадзе и др.). [c.19]

    В 1946 г. была проведена классификация ионообменных процессов н показана возможность создания ионообменной технологии для очистки органических кислот . Выли сформулированы технические требования к ионитам и разработаны методы их испытания, которые легли в основу первого ГОСТ по испытанию ионитов. В это же время нами были начаты работы но изучению термостойкости ионитов с применением пирометра Курнакова развившиеся впоследствии в самостоятельное направление. [c.282]

    В 1960—1961 гг. были подготовлены проекты новых ГОСТ на испытание ионитов. [c.283]

    ГОСТы по методам испытания ионитов от 10895—64 до 10900—64 и 12868—67. [c.288]

    До начала наладки установки ионитной очистки воды рекомендуется выполнить полный анализ исходной воды определить в лабораторных условиях рабочие емкости запланированных к применению ионитов как по техническим их условиям, так и для реальной исходной воды на основании результатов анализа исходной воды и лабораторных испытаний ионитов провести проверочный расчет ионитной установки составить график химического и технологического контроля установки подготовить ведомости и журналы наблюдений составить общую технологическую схему установки и ее отдельных узлов подготовить временную инструкцию для эксплуатационного персонала по обслуживанию установки. [c.78]


    ГОСТ на методы испытания ионитов № 10895—64 до 10900—64. [c.32]

    Подобные методы, применяемые также другими исследователями, важны для определения реагирующей поверхности в связи с кинетическими измерениями и для объяснения механизма реакций в ионообменных процессах. Измерения поверхности не нашли еще должного применения в ряду практических методов испытания ионитов. [c.462]

    Предварительное кондиционирование и испытание ионитов проводили согласно ГОСТам 1696-64, 13504-68, 10898-64, 10898-64, 10897-64. Сорбционное поглощение ванилина изучали на модельных водных растворах чистого ванилина. Его количественное определение в растворах проводили по реакции оксимирования с солянокислым гидроксиламином с последующим ацидиметрическим титрованием. [c.205]

    Присутствие ионов натрия в исходном растворе снижает динамическую обменную емкость по никелю всех испытанных ионитов при их работе в натриевой форме. При концентрации исходного раствора 0,3 г/л -1- 30 г/л Ка динамическая обменная емкость сульфоугля составляет 0,4 мг-экв/г или 1,1%. В аналогичных условиях динамическая обменная емкость катионита КБ-2 составляет 2,7—3,0 мг-экв/г или 8,0—8,5%. Столь высокую динамическую обменную емкость катионита КБ-2 по никелю в присутствии натрия следует объяснить специфическими свойствами этого катионита, имеющего слабо диссоциированные группы — СООН и обладающего малой способностью поглощать ионы натрия в определенных границах pH. Это вполне согласуется с нашими данными потенциометрического титрования катионита КБ-2. [c.117]

    Ионообменные смолы, нерастворимые при обычных условиях, при погружении в раствор электролита поглощают растворитель (обычно воду) и набухают, причем объем их может сильно увеличиться, прежде чем наступит состояние равновесия. Испытания ионитов на осмотическую стабильность проводят по специальной методике. [c.62]

Рис. 1. Схема установки для гидравлических испытаний ионитов Рис. 1. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/22003">гидравлических испытаний</a> ионитов
    Для проведения испытания иониты в воздушно-сухом состоянии были рассеяны на следующие фракции  [c.201]

    Для сравнения с узкими фракциями были испытаны также иониты с гранулометрическим составом, удовлетворяющим требованиям МРТУ. Фракционный состав в пределах требований МРТУ испытанных ионитов приведен в табл. 3. [c.202]

Таблица 3 Фракционный состав (в %) испытанных ионитов Таблица 3 <a href="/info/796">Фракционный состав</a> (в %) испытанных ионитов
    Е. Б. Тростянской и К. М. Салдадзе подробно описаны наиболее современные методы испытания ионитов определение насыпной массы, влагосодержание, стойкость к растворителям, набухаемость зерен в различных средах, теплостойкость, гранулометрическая и химическая стойкость, стойкость к гидролизу. [c.147]

    Во второй половине 50-х годов мы начали систематизацию всех методов испытаний ионитов. Часть из этих методов в 1964 г. вышли как государственные стандарты. [c.130]

    При выборе ионита для какого-либо конкретного произвол ственного процесса требуются тщательные испытания его физико-химических Boii TB как в лабораторных, так п в полупроиз-водственных условиях. Однако в настоящее время не все мето ды испытаний ионитов разработаны в достаточной степени. [c.84]

    Содержание сульфогрунн в ионитах обычно определяют с помощью растворов солей (хлоридов, сульфатов, нитратов) одно- или двухвалентных металлов (большей частью, натрия и кальция) в статических или динамических условиях. Ряд таких способов предлагается в ГОСТах на испытания ионитов [4, 7, 24, 25]. Известны зарубежные работы, в которых сопоставляются способы определения обменной емкости ионитов по сульфогруппам в статических и динамических условиях (с применением солей натрия и кальция 126]). [c.278]

    Из числа испытанных ионитов значительную по глотительную способность в отношении фенола обнаружили анионитовые смолы ТН, Н-0, МН и ПЭ-9. Наибольшую емкость показала смола МН —до 3,5 мг-экв/г. [c.134]

    Таким образом, качество воды, оиресненной этйми видами ионитов, по данным химических и биологических испытаний, является удовлетворительным большинство же испытанных ионитов ухудшало качество воды. Необходимо отметить, что неудовлетворительные свойства опрес-ненпой воды но одному из признаков служили основанием к отрицательной оценке данного ионита. [c.146]

    Результаты испытаний ионитов в ЦНИИ им. Крылова, ФХИ им. Карпова и материалы нашего исследования позволяют сравнить гидравлическое сопротивление 1 м высоты слоя товарной и некоторых узких фракций катионитов КУ-2, КУ-2с. В ЦНИИ получено сопротивление товарной фракции КУ-2 при скорости фильтрации 50Л4/час, равное 0,75атм. В наших опытах сопротивление товарных фракций КУ-2 и АВ-17 при V = = 50 м/час соответственно было равно 1,10 и 0,72 атм. Таким образом, результаты нашей работы удовлетворительно сходятся с данными института им. Крылова. [c.206]


    Е. Б. Тростянской и К- М. Салдадзе подробно описаны наиболее современные. методы испытания ионитов определения насыпного веса, влагосодержания, стойкости к растворителям, иа> бухаемости зерен смолы в различных средах, теплостойкости, гранулометрической стойкости, химической стойкости, стойкости ионитов к тидролизу. [c.139]


Библиография для Испытание ионитов: [c.135]   
Смотреть страницы где упоминается термин Испытание ионитов: [c.222]    [c.21]    [c.110]    [c.451]    [c.138]    [c.146]    [c.330]   
Смотреть главы в:

Ионообменный хроматографический анализ металлов -> Испытание ионитов




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте