Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ласкорин

    Как указывают Б. Н. Ласкорин и др. [35], в ионитовых мембранах процесс ионного обмена — не основной рабочий процесс, а лишь одна из стадий процесса переноса ионов в электрическом поле мембраны. В связи с тем, что при электродиализе мембрана омывается с двух сторон электролитом, имеющим разные концентрации растворенных ионов, с каждой стороны мембраны происходит внешняя и внутренняя диффузия. Для диффузии в растворе электролита характерна кинетика диффузии в жидкой пленке. Авторы считают, что стадией, определяющей скорость процесса, является внутренняя диффузия. Электрический ток в направлении внешней разности потенциалов будет идти только в том случае, если значение приложенного электрического потенциала Е превышает значение мембранного потенциала ( > ), [c.175]


    Ласкорин Б. И. Прогноз развития безотходных технологических процессов и схем (по материалам министерств и ведомств). Первый международный симпозиум стран — членов СЭВ и СФРЮ по теоретическим и технико-экономическим вопросам мало- и безотходной технологии, Дрезден, М НИИТЭхим, 1976. 62 с. [c.285]

    Б. Н. Ласкорин и др. [35] приводят данные по радиохимическому составу жидких отходов с низким уровнем активности (табл. 7). Эти отходы загрязнены продуктами деления урана, причем активность в основном определяется цирконием и ниобием, а р-актив-ность — суммой РЗЭ. [c.26]

    Детальное изучение Б. Н. Ласкориным [213] поглощения уранил-ионов некоторыми селективными катионитами дало основание сделать вывод о процессе комплексообразования уранил-ионов с функциональными группами смолы. [c.325]

    Химическим аналогом анионита АВ-17 является полученный Ласкориным с сотр. [58] анионит АМ. [c.57]

    Суспензионной сополимеризацией 2-метил-5-винил-ниридина с дивинилбензолом и с диметакриловым эфиром триэтиленгликоля Ласкориным с сотр. [58] получены аниониты ВП-1 и ВП-2. [c.63]

    Ласкориным с сотр. ведутся работы по синтезу и применению анионитов пиридинового ряда [58, 138]. [c.74]

    По этой схеме можно перерабатывать воды, содержащие 10—15 г/л солей, и получать концентрированные растворы солей, содержащих все радиоактивные элементы, и очищенную до СДК деионизованную воду. Существенный недостаток схемы — сравнительно малое сокращение объема растворов, в которых остаются соли и радиоактивные элементы, — всего в 10—15 раз. Кроме того, по мере снижения концентрации солей в обрабатываемой воде уменьшается ее электропроводность и соответственно увеличивается оасход электроэнергии на деионизацию. В связи с этим Б. Н. Ласкорин и др. [35] считают, что применение электродиализатора с ионитовыми мембранами (диафрагмами) в его обычном исполнении нерентабельно в случае очистки вод с низким солевым составом — менее 0,3 г/л. [c.223]

    Сб. Деминерализация методом электродиализа (ионитовые мембраны), пе ревод с английского, под ред. Б. Н. Ласкорина и Ф. В. Раузен. М. 1963. [c.197]

    Наиболее легко удаляются из обрабатываемой воды одновалентные ионы. Хорошие результаты при обессоливании вод получились на электродеионизаторах, у которых рассольные камеры были заполнены смешанным слоем катионитов и анионитов. В работах некоторых ученых — Б. Н. Ласкорина, Геймана, Уолтера и др. [35, 255] показано, что регенерация этих смол может быть проведена без применения регенерирующих растворов электролитов. [c.179]

    В концепцию безотходности произ-ва значит, вклад внесли советские ученые (А. Е. Ферсман, И. Н. Семенов, И. В. Пет-рянов-Соколов, Б. И. Ласкорин и др.). По аналогии с прир. экологич. системами Б. п. базируются на техногенном круговороте в-в и энергии. Необходимость в создании Б. п. возникла в 50-х гг. 20 в. в связи с истощением мировых прир. ресурсов и загрязнением биосферы в результате бурного развития, нараду с химизацией с. х-ва и ростом транспорта, ведущих отраслей энергетики и обрабатывающей пром-сти (переработка нефти, хим. пром<ть, ядерная энергетика, цветная металлургия и др.). [c.245]


    Лит Охрана окружающей среды на предприятиях атомной промышленности, под ред Б Н Ласкорина, М, 1982, Соболев И А, Хомчик Л М, Обезвреживание радиоактивных отходов на централизованных пунктах, М, 1983, Ядерная энергетика, человек и окружающая среда, под ред А П Александрова, 2 нзд, М, )984, Кышгымская авария крупным планом, Природа , 1990, № 5, с 47-75 В К Власов [c.165]

    Ласкориным с сотр. [58] синтезирован ряд карбоксилсодержащих катионитов путем сополимеризации метакриловой и акриловой кислот и их производных с диметакриловыми эфирами этиленгликолей и гексагидро-1,3,5-триакрилотриазином-1,3,5. Эти дпепы доступны, имеют низкую стоимость и легко сополи-меризуются с метакриловой и акриловой кислотами, образуя макросетчатые структуры. Хотя диметакриловые эфиры гликолей способны гидролизоваться (особенно в щелочных средах), их гидролиз в высокомолекулярных соединениях протекает крайне медленно. [c.46]

    Ласкориным с сотр. [58] получены аниониты АМП, АМХ и АМПК путем аминирования хлорметилированного сополимера стирола с дивинилбензолом гетероциклическими аминами — пиридином, хинолином и а-пиколином. Разработана промышленная технология получения этих сильноосновных анионитов. Авторами показано также, что сильноосновные аниониты, содержащие в своей структуре четвертичную пиридиниевую группу, обладают повышенной селективностью к тяжелым металлам. [c.58]

    Даваиковым с сотр. [9, 10] и Ласкориным с сотр. [58] были изучены свойства различных марок пиридинсодержащих сильноосновных анионитов — ВП-1А, МВП-2, МВП-10 и др. Как и аниониты АВ-18, АМП и АМХ, эти сополимеры с сильноосновными пириди-ниевыми группами не обладают достаточной стойкостью к щелочам, в щелочных средах происходит раскрытие пиридинового цикла и превращение четвертичной пиридинневой группы в третичную аминогруппу. [c.59]

    Очевидно, что из всех возможных направлений обращения с отходами наиболее предпочтительна их переработка (утилизация), особенно в рамках создания малоотходных технологий. Однако в ряде учебных и научно-технических изданий утвердилось также понятие о безотходных технологиях (Ъ.Н.Ласкорин, А.П.Цыганков, П.П.Пальг)шов, В.А.Вронский, С.В.Белов и др.). Вместе с тем представление о безотходных технологиях не более, чем фантом. Ввиду особой гносеологической важности вопроса о реализуемости безотходных технологий остановимся иа нем подробнее. [c.38]


Библиография для Ласкорин: [c.167]    [c.463]    [c.285]    [c.285]    [c.299]    [c.302]    [c.225]    [c.171]    [c.176]    [c.169]    [c.78]    [c.84]    [c.371]    [c.288]    [c.246]    [c.228]    [c.232]    [c.170]    [c.177]   
Смотреть страницы где упоминается термин Ласкорин: [c.224]    [c.323]    [c.43]    [c.229]    [c.229]    [c.394]    [c.90]    [c.228]    [c.239]    [c.172]    [c.177]    [c.426]    [c.191]    [c.223]    [c.231]   
Химики (1984) -- [ c.0 ]

Выдающиеся химики мира Биографический справочник (1991) -- [ c.0 ]

Выдающиеся химики мира (1991) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте