Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ионообмен материалы, физические свойства

    В работе /5/ мембраной называют материал или устройство, которое ведет себя как физический барьер между двумя жидкими фазами, допускающий определенные обменные процессы. На основе различий в видимой структуре ионообменных мембран их подразделяют на гомогенные и гетерогенные /1/. Гетерогенные мембраны состоят более чем из одного материала. Типичные гетерогенные мембраны получают путем размалывания ионообменных зерен и смешивания ионообменного материала со связующим. Эта смесь отпивается или раскатывается на специальную ткань, которая придает мембране прочность и устойчивость к деформациям. Гомогенные мембраны имеют однородную структуру (исключая молекулярный уровень), и их физические свойства в различных точках одинаковы. [c.30]


    Ионообменный материал — это нерастворимое вещество, имеющее подвижные ионы, которые обмениваются с ионами из окружающего раствора без изменения физических свойств материала. [c.478]

    Появление в последнее время многочисленных ионообменных смол, сильно различающихся ио своим свойствам, потребовало замены многих методов, ранее применявшихся при исследовании силикатных ионитов. Выбор ионита для любого конкретного процесса требует детального исследования многочисленных физических и химических свойств, что вызывает необходимость в проведении обширных испытаний и аналитических определений, методика которых недостаточно стандартизована и не всегда точно регламентирована. Так как иониты представляют собой материал, использование которого в заводских масштабах связано с крупными материальными затратами, во многих случаях физические свойства, определяющие стабильность смолы, представляют большее значение, чем их химические свойства. [c.145]

    Приведенный выше материал рассматривался в связи с общими факторами, имеющими значение при ионообменных реакциях (физико-химические и структурные свойства адсорбента и адсорбтива). Как известно из многочисленных примеров, немалую роль в адсорбционных процессах играет растворитель, свойства которого влияют на скорость процесса и установление окончательного равновесия. До сих пор недоставало экспериментальных результатов, чтобы выяснить внутреннюю связь между физическими и химическими константами растворителя и устанавливающимся равновесным распределением. В последних работах пытались найти зависимость между адсорбированным количеством и диэлектрической постоянной растворителя , его дипольным моментом, теплотой смачивания, выделяющейся при контакте растворителя с адсорбентом, изменением поверхностного натяжения, вызванным адсорбированным веществом на поверхности раздела вода — растворитель. До недавнего времени два основных типа адсорбции — молекулярную и ионообменную — четко не разделяли. Разбросанный экспериментальный материал, приведенный в литературе (краткий обзор дан в статье Фукса Успехи хроматографических методов в органической химии ), к сожалению, недостаточно характеризует системы ни относительно адсорбента, ни относительно адсорбтива, так что часто нельзя принять правильного решения даже относительно имеющего место типа адсорбции. Вообще на основе этого ограниченного материала об обменных реакциях в неводных растворителях можно сказать, что электролиты, растворенные в жидкостях, подобных воде (спирт, ацетон), при контакте с ионитами ведут себя, как правило, так же, как в водных растворах. Но иногда последовательность расположения ионов изменяется в зависимости от прочности связи с обменником и тем са.мым вытесняющей способности иона. Еще меньше систематических исследований по обменной адсорбции в жидкостях, несходных с водой (бензол и др.). Однако интересно отметить, что незначительная добавка воды к бензолу, вызывая незначительную диссоциацию, способствует обменной адсорбции. Очевидно, также растворимость воды в соответствующем растворителе имеет значение для из- [c.352]


    Поскольку внесение изменений в физические свойства часто является важным стимулом для прививки, полезно вкратце коснуться этого вопроса. Множество обзоров по прививке включают также обсуждение изменений физических свойств, которые, как правило, задают область применения материала. Прививка часто используется для изменения поглощения влаги и транспортных свойств полимерных пленок, когда прививаются гидрофильные мономеры, такие как ак-риламид, акриловая кислота и матакриловая кислота. Радиационная прививка анионных и катионных мономеров, проводимая в целях придания полимерным пленкам и другим структурам ионобменных свойств выглядит весьма обещающей. Например, прививка акриламида и акриловой кислоты на ПЭ и сополимер-ную смесь ПЭ/ЭВА [70] позволяет получить новый продукт с разумной ионообменной способностью. [c.223]

    Обширный экспериментальный материал по ионообменной сорбции, накопленный за последние годы, показывает, что структура кислотодержателя определяет химическую стойкость и физические свойства сорбента, в то время как поглотительная способность сорбента определяется характером кислотных и полярных групп и их взаимным расположением в структуре макромолекул. Поэтому синтез высокомолекулярных кислот с различной структурой кислотодержателя и разнообразными функциональными группами в значительной степени расширит возможности их использования в качестве сорбентов. [c.34]


Смотреть страницы где упоминается термин Ионообмен материалы, физические свойства: [c.148]    [c.215]   
Справочник инженера - химика том первый (1969) -- [ c.529 , c.534 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ионообменные свойства

Материя свойства



© 2025 chem21.info Реклама на сайте