Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Анализ адсорбционных процессов

    Анализ адсорбционных процессов проводится соответственно перечисленным схемам. [c.373]

    При анализе адсорбционных процессов существенную роль играют равновесные соотношения, т. е. зависимости между концентраций адсорбтива в адсорбенте и в окружающей среде при установлении между ними термодинамического равновесия. Равновесные данные для адсорбционных процессов особенно важны ввиду избирательности самого процесса, сравнительно малых концентраций целевых компонентов в окружающей среде при осуществлении промышленной адсорбции, а также вследствие сильной и обычно сложной зависимости между [c.191]


    При анализе адсорбционных процессов важную роль играют равновесные соотношения, т. е. зависимости между концентрацией адсорбтива в адсорбенте (а, кг/м ) и его концентрацией в окружающей среде (С, кг/м , или р, Н/м ) при установлении между ними концентрационного и температурного равновесия. [c.510]

    Анализ адсорбционных процессов на неоднородных поверхностях [c.118]

    Метод контролирующей полосы отличается наглядностью и простотой. Границы его применимости показаны в работе М. И. Темкина и В. Г. Левича [133], где развит точный метод анализа адсорбционных процессов. Для этого рассматривается решение интегрального уравнения [c.120]

    При теоретическом анализе адсорбционных процессов большую роль играют уравнения изотерм адсорбции, т. е. соотношения, связывающие равновесные значения концентрации (или давления) поглощаемого компонента в жидкой (или газовой) фазе со значе- [c.140]

    Первый путь оценки надежности аппарата должен включать в себя следующие этапы 1) анализ и строгая классификация отказов адсорбционного процесса, подлежащих исследованию 2) организация правильной системы сбора и непосредственный сбор необходимой информации для получения такого количества отказов, которое обеспечило бы требуемую точность статистических характеристик 3) построение эмпирических кривых интенсивности потока отказов hi t) для всех исследуемых типов отказов аппарата 4) определение количественных характеристик надежности аппарата в период нормальной эксплуатации 5) определение количественных характеристик потока отказов аппарата в различные периоды эксплуатации. [c.222]

    Полученные результаты указывают на необходимость более строгого подхода к постановке опытов, связанных с исследованием фильтрации и вытеснением нефти из пористой среды. Анализ описанных в литературе методик проведения опытов по вытеснению нефти водой показывает, что в процессе подготовки к опыту через пористую среду фильтруют нефть, фильтрацию прекращают тогда, когда значения Ксп.н на входе и выходе из кернодержателя совпадают. Проведенные же опыты указывают на явную недостаточность такого контроля. Безусловно, в реальных нефтяных коллекторах адсорбционные процессы полностью завершены, поэтому, моделируя пластовую систему, также следует добиваться завершения этих процессов. Только после этого можно приступить к вытеснению нефти из пористой среды. [c.60]

    В недавно опубликованном сообщении [96] описан метод количественного определения содержания разветвленных структур углеводородов в техническом парафине, основанный на анализе изотерм адсорбции. Взаимодействие парафинов нормального строения с карбамидом в их кристаллических комплексах рассматривается здесь как чисто адсорбционный процесс. [c.70]


    Типичные адсорбционные процессы очистки газов и паров, извлечения ценных примесей, гетерогенного катализа, хроматографического анализа смесей и другие процессы, происходящие на поверхности твердых тел, широко используются в самых различных отраслях народного хозяйства и требуют глубокого и внимательного изучения. [c.117]

    Типичные адсорбционные процессы очистка газов и паров, извлечение ценных примесей, гетерогенный катализ, хроматографический анализ смесей и др., происходящие на поверхности твердых тел, широко используются в самых различных отраслях народного хозяйства и требуют глубокого и внимательного изучения. Наиболее общие закономерности адсорбции (например, уравнение Гиббса), применимы ко всем границам раздела фаз. [c.109]

    Важнейшую роль в развитии учения об адсорбционных процессах имели работы М. С. Цвета [60] в области адсорбционного (хроматографического) разделения хлорофиллов. Он показал возможность разделения сложнейших органических смесей на составные компоненты и дал методику проведения анализа по разделению таких смесей. [c.183]

    Анализ экспериментальных работ [1—6] показывает, что фильтрация нефти в породе сопровождается адсорбционными процессами на границе нефть — порода и нефть — вода. Величина адсорбции активных компонентов нефти породой при прочих равных условиях существенно зависит от концентрации в нефти этих компонентов, их активности, газонасыщенности нефти и т. д. [c.55]

    В лаборатории химической кинетики Физико-химического института им. Л. Я. Карпова проведено экспериментальное изучение кинетики парциального окисления и окислительного аммонолиза пропилена в НАК Кинетика изучалась проточно-циркуляционным методом. Одновременно были осуществлены физико-химические исследования катализаторов этих процессов, имеющих различный состав, методами рентгеноструктурного и термографического анализов, адсорбционными измерениями, измерениями контактной разности потенциалов (работа выхода электрона) и др. Получены кинетические уравнения, описывающие брутто-процесс окисления и окислительного аммонолиза пропилена, и уравнения скоростей образования целевых и побочных продуктов указанных реакций. Предложены упрощенная  [c.97]

    Изложенные представления о взаимодействии механических, электрохимических и адсорбционных процессов экспериментально подтверждены в ряде исследований и в частности при энергети- ческом анализе фреттинг-коррозии и усталостного разрушения металлов, основанном на изучении совместно протекающих пласти- ческой деформации, химических (электрохимических) реакций и процесса образования свободных поверхностей [129]. [c.147]

    В книге рассмотрены наиболее актуальные вопросы и важнейшие достижения в области химии и переработки нефти. Содержание ее разбито на пять разделов 1) экономика и направления дальнейшего развития (новые статистические методы анализа технологических процессов) 2) процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (парофазные адсорбционные процессы в переработке газов синтетические цеолиты — молекулярные сита) 3) процессы нефтепереработки (химические процессы очистки нефтепродуктов радиационные процессы в нефтепереработке катализаторы в нефтеперерабатывающей промышленности) 4) нефтехимическая промышленность (эластомеры нитрилы и амины низшие ароматические углеводороды из нефти производство непредельного нефтехимического сырья каталитическим дегидрированием алканов) 5) механическое оборудование (турбулентные диффузионные пламена). [c.4]

    Анализ протекающих процессов затруднен, однако, тем, что свойства воды в дисперсных системах в результате ее взаимодействия с поверхностью частиц или со стенками пор отличаются от свойств объемной воды. Изучение свойств воды в дисперсных системах ведется уже давно, но лишь в последнее время благодаря развитию физико-химических методов удалось получить существенно новые и более полные результаты. Уточнены ранее сложившиеся представления о свойствах связанной воды. Это относится прежде всего к данным об ее плотности, которые чаще всего оказывались сильно завышенными. Как сейчас становится ясным, изменения плотности не превышают нескольких процентов от плотности объемной воды. Значительно меньшими оказались и изменения вязкости, сложились иные представления о неподвижности граничных слоев воды. Многие процессы переноса оказались более сложными, чем это представлялось ранее. Это связано с выяснившейся необходимостью учета влияния образования и перекрывания в тонких порах диффузных адсорбционных слоев молекул и ионов, изменения физических свойств и структуры воды как функции расстояния от поверхности. Резко возрос в последнее время интерес к структурным силам, возникающим при перекрывании граничных слоев воды с измененной структурой. Эти силы, в добавление к молекулярным и электростатическим, играют важ- [c.4]


    Обоснование основных уравнений динамики адсорбции и их анализ в достаточно общей форме приведены в монографии Рачинского [2]. Ниже мы рассмотрим эти уравнения в более простой форме, приняв в соответствии с возможностями практического расчета адсорбционных процессов ряд упрощающих допущений  [c.208]

    Вьшолнен анализ нетривиальных ситуаций при реализации адсорбционных процессов вне границ их классической реализации. Сформулированы основные направления формирования нетривиальных решений нали ше суперпозиционных ситуаций, в которых улучшение экономики процесса по одной группе параметров влечет за собой некоторое ее ухудшение по другой группе параметров, однако в совокупности происходит улучшение экономических характеристик производства. Анализ перспективных решений показал, что интенсификация адсорбционного процесса с позиций технических или экономических критериев может обеспечиваться увеличением [c.23]

    Наиболее полная сводка методов расчета различных процессов десорбции рассматривается в специальной литературе [49, 50]. Там же изложен метод анализа адсорбционно-десорбционного процесса по величине минимальных энергетических затрат. [c.313]

    Анализ мировой практики, накопленный в области очистки газов, показывает, что основными процессами, применяемыми для обработки больших потоков газа, являются абсорбционные с исиользованием химических и физических абсорбентов и их комбинации. Окислительные и адсорбционные процессы применяют, как правило, для очистки небольших потоков газа, либо для тонкой очистки газа. [c.250]

    Трактовка экспериментальных данных по кинетике адсорбции пористыми адсорбентами требует в общем случае знания внутренней структуры таких адсорбентов. Вместе с тем анализ работ по кинетике адсорбции показывает, что в большинстве случаев для описания адсорбционного процесса исследователи применяют уравнение внутренней диффузии в виде [c.285]

    Известно [167], что многие совершенно разные модели адсорбционных процессов приводят к довольно близким теоретическим изотермам. Поэтому степень совпадения теоретической и экспериментальной изотерм не является доказательством правильности теоретической модели и значений параметров, определяемых из такого сопоставления. Для полимерных систем вопрос осложняется тем, что при анализе экспериментальных данных не всегда ясно, какую поверхность адсорбента надо принимать во внимание. [c.105]

    Сопоставление экспериментальных данных (табл. 7.23) по динамике изменения пористой структуры карбонизатов с результатами термогравиметрического анализа в процессе их термических превращений показывает, что основной объем пор в углеродных остатках формируется при температурах, соответствующих наиболее интенсивному выделению летучих веществ. Предельный объем адсорбционного пространства карбонизатов развивается в области температур 500-600 °С и продолжает увеличиваться до предельной температуры пиролиза. [c.598]

    Вместе с тем во многом еще остаются нерешенными и возникают все новые интересные вопросы, важные для науки и для народного хозяйства. Сюда можно отнести следующие анализ специфических явлений коррозии под напряжением в металлах и неметаллах, в значительной степени близких по своей природе к адсорбционному понижению прочности дальнейшие количественные исследования зависимости избирательности влияния среды от характера межатомных взаимодействий, особенно в микроскопическом аспекте всестороннее изучение роли структуры материала, в том числе структуры современных высокопрочных материалов в проявлении адсорбционных эффектов детальный анализ неравновесных процессов, в частности явлений переноса на межфазных границах в проявлении адсорбционного понижения свободной поверхностной энергии и прочности твердых тел продолжение экспериментальных и теоретических исследований пластифицирующего влияния среды и расшифровка дислокационного механизма этого эффекта отыскание путей для решения таких важных практических задач, как облегчение разламывания и дробления льда, облегчение механической обработки различных твердых и труднообрабатываемых материалов и, наоборот, устранение адсорбционного понижения прочности деталей в условиях их эксплуатации в разнообразных машинах и конструкциях защита от адсорбционного понижения долговечности различных дисперсных пористых тел — строительных материалов, катализаторов, сорбентов более интенсивное распространение исследований на некристаллические материалы — неорганические стекла, полимерные материалы и в последующем на биологические объекты дальнейшее количественное развитие [c.172]

    Если опыты проводятся при условиях, в достаточной степени соответствующих предположениям, для которых была выведена теория статистических моментов, то при анализе экспериментальных результатов на основании выведенных теоретических соотношений можно получить ценные сведения о константах, характеризующих равновесие и кинетику адсорбционного процесса. Так, например, при помощи найденного первого момента можно сравнительно просто определить константу адсорбционного равновесия (коэффициент Генри) в широкой области температур. При этом нет необходимости ограничиваться только простыми системами можно получить эту константу для данного адсорбата, если он находится в смеси с другими. Коэффициент Генри можно далее анализировать обычными методами для получения дальнейшей информации. Наши [c.451]

    При помощи анализа второго и дальнейших моментов можно получить сведения о всех кинетических постоянных, которые нужно учитывать при описании адсорбционного процесса. Если скорость процесса определяется внутренней диффузией, то можно сравнительно просто определить значение коэффициента радиальной диффузии внутрь зерна пористого адсорбента (причем опять в широком интервале температуры, концентрации и т. п.). Если процесс определяется кинетикой адсорбции (например, при хемосорбции или при катализе), то можно при кинетических уравнениях первого порядка) определить константу скорости процесса (реакции) [23]. Так, например, нами были определены константы скорости каталитической реакции для случая обмена кислорода на катализаторе V Os при 500° С [24]. [c.452]

    Учет энтропийных изменений в процессах крашения может оказаться особенно полезным при оценке поведения различных красителей при адсорбции их на одном и том же волокне или при анализе адсорбционной восприимчивости различных волокон по отношению к какому-то одному красителю. [c.61]

    Анализ адсорбционных процессов проводится соответственно [ о 1) I исл енньш сх ема м. [c.390]

    Таким образом, анализ адсорбционных процессов на неодЕород-ных поверхностях показывает, что экспериментальные изотермы адсорбции являются следствием существования определенных типов распределения активных участков на поверхности по теплотам адсорбции или по адсорбционным коэффициентам. [c.50]

    Анализ адсорбционных процессов в -митературе проводится без выделения диапазона ультрамалых концентраций в самостоятельную область. О потенциальных возможностях глубокой очистки в большинстве случаев судят но характеру изотермы, снятой в широкой области концентраций. Праномерен ли аналогичный подход и к процессам адсорбции микропримссей или [c.136]

    Приведенные обобщения Мозера по адсорбционным процессам неполны, В отечественных пубтакациях [I7,18] имеется более полный анализ адсорбционных процессов даны методы инженерного расчета равновесий адсорбций, проведенных более чем на 30 системах описаны оригинальные процессы адсорбции в закрученном потоке и вытеснительной адсорбции, приведена методика отсчета процессов на цифровых ЭВМ и т,д. В свете этих обобщений пессимистический вывод Мозера о будущем адсорбционных процессов представляется спорным, так как автор воспользовался для обзора лишь одной из многих публикаций советских специалистов. [c.9]

    Дальнейшее развитие средств ААИ идет по пути совершенствования эксиериментальных методов визуализации объектов исследования — применения адсорбционных индикаторов для выделения определенных элементов структуры, применения различных люминесцентных индикаторов для визуализации потоков, применения рентгеновских ионных анализаторов в качестве приставок к электронным микроскопам, позволяющих проводить высокоспецифичный анализ распределения химических элементов в структуре [17] и многих других. Одновременно быстро развиваются методы [18] и средства для оптимизации и машинной обработки изображения. Увеличение объема памяти и быстродействия вычислительных машин, примененпе систем искусственного интел.лекта способствует развитию систем распознавания динамических образов и соответственно расширению возможностей анализа быстроиротекающих процессов и построению динамических моделей объектов со сложной пространственной структурой. [c.126]

    Р1нтерес к адсорбционным процессам связан, в первую очередь, с тем, что они обеспечивают возможность предельно низкой глубины очистки как сырьевых, так и целевых продуктов химической технологии, а также природоохранную очистку сточных вод и отходящих газов. Одновременно эти процессы характеризуются необходимостью детальной проработки теоретических основ массообмена и гидродинамики явлений и серьезного эксперименталыюго изучения кинетики и динамики сорбции. Задачей настоящего исследования является анализ содержания научно-исследовательских работ в области адсорб- [c.218]

    В статье дан анализ направлений развития производства жидких парафинов в СССР. Показано преимущественное развитие адсорбционных процессов производства в сравнении с процессами карбамидной депарафинизации. Приведено качество жвдких парафинов, вырабатываемых на промышленных установках, и показана песпектива их использования в народном хозяйстве. Отмечена необходимость получения узких фракций жидкого парафина с целью тдовлвтворения требований потребителей, а также совершенствования способов очистки парафинов. Библ.4, табл.2. [c.144]

    Приведите прпмеры практического использования адсорбционных процессов. В чем суть хроматографического метода анализа  [c.397]

    При количественном анализе механохимических явлений выше рассматривались два процесса — механический и химический (электрохимический). Между тем взимодействие твердого тела с активной внешней средой включает также адсорбционные процессы, вклад которых зависит от поверхностно активных компонентов среды и связан с изменением площади поверхности контакта фаз. [c.131]

    Скорость адсорбции молекул вещества зависит от механизма адсорбционного процесса. Молекулы газа могут удерживаться на поверхности слабыми ван-дер-ваальсовы-ми силами притяжения, которые действуют между вседхи молекулами, или же более сильными связями химического типа (хемисорбция), зависящими от химических характеристик адсорбированной молекулы и поверхности. Хотя адсорбция, обусловленная силами Ван-дер-Ваальса может способствовать протеканию реакций, так как адсорбированные молекулы проводят в непосредственной близости друг от друга более долгое время, чем при столкновениях внутри газа, хемисорбция обычно более эффективно влияет на скорость реакций, что связано с изменением химической структуры адсорбированной молекулы. Для некоторых хемисорбционных процессов разумно предположить, что наличие химической связи приводит к появлению по крайней мере мономолекулярного слоя, адсорбированного на поверхности. Приведенный ниже анализ скорости адсорбции для этих процессов был впервые выполнен Лэнгмюром. [c.513]

    В заключение необходимо отметить, что хроматография является не только эффективным методом анализа и очистки, но также и методом исследования адсорбционных процессов и систем адсорбент — основной компонент — микроиримеси. Известен хроматографический метод определения изотерм адсорб ции и теплот адсорбции, метод определения величин поверхности, коэффициентов активности и т. д. Даже в тех случаях, когда чу ствительность детектора не позволяет работать с ми-кронримегями, прогнозирование возможности очистки может быть сделано при исследовании макроконцентраций, [Юскольку времена удерживания при линейных изотермах не зависят от исходной концентрации. Таким путем в работе [40] был подобран сорбент для очистки СгеСЦ от фосфора — силикагель с о-нитроанизолом. [c.179]

    В 1970 г. Дубинин, Тодес и Лезин [22] теоретически рассмотрели возможность применения уравнения (10.5) для описания кинетики сорбции нестационарных адсорбционных процессов. В результате полуколичественного анализа авторы установили, что градиент концентрации по зерну линейно пропорционален разности текуш ей и равновесной концентраций адсорбтива в потоке (с—с ). Однако коэффициент пропорциональности между этими величинами в силу нестационар-ности процесса сорбции в гранулах непостоянен и зависит от степени заполнения адсорбционного пространства Непостоянство коэффициента какими бы ни былп его причины, снизило привлекательность уравнения (10.5). [c.212]

    В фаницах задачи получения глубскоочищенных жидких парафинов с содержанием примеси ароматических углеводородов не более 0.01 % масс, бьши детально изучены особенности кинетики жидкофазной адсорбции углеводородов н-гексана и н-гептана из растворов в бензоле цеолитами СаА, сорбция бензола, толуола, параксилола и изопропил-бензола цеолитами NaX и сорбция бензола из растворов в н-гептане, н-гептене, циклогексане, изооктане и тридекане цеолитами NaX в диапазоне концентраций адсорбируемого компонента в растворе 2-70 % об. при температурах 5-60 С. Расчетный анализ кинетики сорбции свидетельствует, что для рассмотренных систем адсорбционный процесс характеризуется близкими значениями диффузионного сопротивления в кристаллах сорбента и транспортных порах. Зависимость эффективных коэффициентов диффузии адсорбируемых компонентов в цеолитах от времени контакта раствора t с сорбентом при сорбции из растворов носит специфический экстремальный характер (рис. 1) на начальной стадии процесса, не свойственный, например, сорбции из паров, и объясняемый фактической трехфазностью исследуемых систем. Выявлена аномальность сорбции из растворов при повыщенных температурах вместо падения активности цеолитов наблюдался ее рост с одновременным ростом общего объемного коэффициента массопередачи, который может быть рассчитан как величина, обратная первому статистическому моменту кинетической кривой, интерпретируемой как функция отклика адсорбента на ввод в систему навески разделяемого сырья. [c.22]

    Для исследования и регулирования размеров надмолекулярных структур в нефтях и нефтяных остатках (мазутах, гудронах, битумах и т.п.) используется метод фракционирования на цеолитах с разным размером пор [82]. Применение адсорс5щ1онно-ситового анализа, в процессе которого фракционирование происходит и по адсорбционным свойствам и по величине усредненных критических размеров частиц, позволило обнаружить [79] экстремальное изменение размеров ССЕ в композициях гудрона в зависимости от кониентрации добавок-модификаторов (полициклических ароматических углеводородов, смол), а также симбатное изменение при этом вязкости системы, что влияет на ее склонность к окислению в битумы. [c.41]

    Опираясь на представление о каучуке как полидис-персной коллоидной системе и на недостатки химической теории Вебера, Оствальд в 1910 г. выдвинул адсорбционную (физическую) теорию, согласно которой основным процессом вулканизации являлась адсорбция серы (или иолухлористой серы) поверхностью мицелл каучука. Для эффекта вулканизации считали достаточным уже сам факт образования адсорбционных соединений каучука с вулканизующим агентом (без химической реакции между ними) вследствие образования коллоидной структуры мицелл каучука. При повторном анализе данных, использованных Оствальдом для обоснования теоретических положений, оказалось, однако, что большую часть их нельзя воспроизвести (см., например [1, с. 316]) и, главное, оказалось несостоятельным основное требование адсорбционной теории — требование обратимости процесса. Процесс вулканизации необратим, тогда как адсорбционные процессы в широких пределах обратимы. [c.10]

    Метод вторичной ионно-ионной эмиссии позволяет решать следующие задачи идентифицировать и количественно определять молекулярно-адсорбированные и хемосорбированные вещества на поверхности (локальный анализ очень небольшого участка поверхности или анализ большого участка поверхности путем сканирования первичного ионного зонда) изучать адсорбционные процессы, изменение состояния и состава адсорбционного слоя в зависимости от различных параметров изучать гетерогенные химические и изотопнообменные реакции изучать диффузионные процессы проводить анализ состава, анализ примесей и послойный элементный анализ твердого тела. [c.49]


Смотреть страницы где упоминается термин Анализ адсорбционных процессов: [c.5]    [c.197]    [c.71]   
Введение в кинетику гетерогенных каталитических реакций (1964) -- [ c.118 , c.121 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ адсорбционных процессов на неоднородных поверхностях

Анализа процесс



© 2025 chem21.info Реклама на сайте