Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Диатомовые земли, носители

    Катализаторы могут быть изготовлены на носителях с малой удельной поверхностью (диатомовые земли, пемза, асбест) и с высокоразвитой удельной поверхностью (окислы алюминия, магния, кремния, активированные глины, синтетические аморфные и кристаллические алюмосиликаты). В промышленности наиболее широко распространены носители с развитой удельной поверхностью, и в первую очередь активная окись алюминия, синтетические аморфные и кристаллические алюмосиликаты. [c.66]


    Первые работы были посвящены процессу каталитической полимеризации алкеновых компонентов, содержащихся в нефтезаводском газе. Потребность в твердых кислотных катализаторах удалось удовлетворить благодаря открытию такого катализатора, как твердая фосфорная кислота, состоящая из прокаленной смеси кизельгура (диатомовая земля) с фосфорной кислотой. Следует отметить, что кизельгур играет роль не только носителя катализатора, но и вступает в химическое соединение с фосфорной кислотой. Установки начального периода включали специальную аппаратуру для регенерации катализатора, но опыт показал, что применение высокого давления (28—70 ат) и соответствующее регулирование температуры реакции (175—225° С) позволяют достигнуть большого срока службы катализатора без регенерации. Другим важным фактором, влияющим на эксплуатационные характеристики катализатора, является поддержание оптимальной степени гидратации твердого катализатора, при которой содержание влаги в углеводородном потоке находится в равновесии с влажностью катализатора [41 ]. [c.191]

    В качестве твердого носителя можно использовать также какой-либо неорганический пористый материал, например диатомовую землю [47], которую для ГХ аминокислот необходимо тщательно дезактивировать. Очень хорош в качестве твердой фазы, например, хромосорб О. При анализе аминокислот с большим успехом применяют твердые органические соединения (например, хромосорб Т), на которых получаются абсолютно симметричные пики даже для сильно полярных веществ. [c.298]

    Аценафтен (I) Аценафтилен SiO, (70—90%)-А1,0з (5—15%) - Ре Оз (0,10%) на носителе диатомовая земля — древесные опилки — небольшие количества С и MgO газовая фаза, в присутствии водяного пара, пар I =10, 4 ч. Выход 92% 347  [c.500]

    Полимеризация пропилена под давлением 10 ат Твердые катализаторы, приготовленные из смесей фосфорной кислоты и пятиокиси фосфора (1 1) носители диатомовая земля, флоридин, силикагель, активированный уголь, нефтяной кокс, метафосфат церия (испытан только на этилене) 1913 [c.456]

    Распределительная хроматография, разработанная Мартином и Син-жем [87], основана на законе Генри, согласно которому концентрации растворенного вещества в двух жидких фазах находятся в некотором постоянном отношении. Разделение по методу распределительной хроматографии осуществляется путем распределения растворенного вещества внутри колонки между двумя жидкими фазами, одна из которых подвижна, а другая фиксирована адсорбцией на носителе, т. е. на колонке силикагеля, диатомовой земли или крахмала. Носитель является одним из важнейших факторов. Для приготовления носителей из крахмала [92] и силикагеля 16, 50, 64, 87, 129] имеются довольно полные руководства. Мартин [86] описал метод набивки колонок диатомовой землей. [c.312]


    Твердые носители. Диатомит — материал, известный в Северной Америке под названием диатомовая, земля и в Европе под названием кизельгур, используется для фильтрования, как инертный наполнитель в динамите, основной компонент огнеупорного кирпича и даже как абразивный компонент зубных паст. Он представляет собой одну из многих природных разновидностей оксида кремния. Диатомит состоит из остатков микроскопических кремневых панцирей диатомовых морских водорослей. Он имеет менее развитую поверхность, чем силикагель [c.577]

    В установке для газо-жидкостной хроматографии твердый пористый носитель (диатомовая земля или толченый кирпич) покрыт тонким слоем обычно нелетучей и химически инертной жидкой фазы. Неравномерное распределение жидкой фазы по поверхности носителя вызывает некоторые нежелательные явления, например появление хвостов у элюируемых полос, а также каталитические эффекты. Обработка носителей газообразным диметилхлорсиланом перед нанесением неподвижной фазы позволяет свести влияние этих нежелательных факторов к минимуму. [c.524]

    Размер частиц носителя катализатора. Так как обш ая поверхность непористых сферических частиц обратно пропорциональна их диаметру, желательно использовать частички очень малого размера. Однако это ведет к большому перепаду давления в реакторе. Многие положения, развитые для систем, в которых используются тонкие пленки фосфорной кислоты, применимы также к наиболее распространенному процессу полимеризации, разработанному фирмой Юниверсал ойл продактс компани [35, 37, 92, 120, 173, 206] (О. О. Р.). В этом процессе применяется неподвижный слой твердого фосфорнокислотного катализатора, приготовленного смешением фосфорной кислоты с диатомовой землей и прокаленного при температуре 180—300°. Высушенный продукт размалывают и просеивают с отбором частиц диаметром [c.359]

    Главы П1—V посвящены математическому описанию поведения вещества при прохождении его через колонку. Качественно процесс прост и не требует сложной аппаратуры. В большинстве случаев колонки представляют собой небольшие трубки с внутренним диаметром порядка 5 мм, заполненные инертным носителем, например, целитом (диатомовая земля), покрытым нелетучей жидкостью в количестве до 30%. Даже при относительно высоком насыщении жидкой фазой целит имеет вид сухого порошка. Носителем жидкой фазы также может служить стенка трубки, в этом случае применяются трубки с очень малым диаметром — от 0,25 до 0,5 мм. Упрощенная схема хроматографической колонки показана на рис. П-1. [c.43]

    В качестве носителей в хроматографии чаще всего применяется диатомовая земля (кизельгур). Она состоит из агломератов кремнийсодержащих скелетов диатомей, обработанных различным [c.163]

    Поэтому в газо-жидкостной хроматографии в качестве твердого носителя применяют материалы адсорбционно инертные по отношению к компонентам разделяемой смеси. К числу таких материалов обычно относятся диатомовая земля, огнеупорный кирпич (шамот), кизельгур, стерхамол и др. [c.197]

    Носитель катализатора. В качестве носителей каталитически активных компонентов обычно используют твердое пористое вещество. Как носители катализатора в патентной литературе упоминаются такие материалы, как оксид алюминия, алюмосиликат, диатомовая земля и активированный древесный уголь. Один из наиболее часто применяемых носителей — активированный оксид алюминия в его многочисленных модификациях [22]. Оксид алюминия можно формовать в цилиндры и шарики. Цилиндрические таблетки готовят прессованием порошка в аппа- [c.271]

    Адсорбционная хроматография. Избирательное адсорбирование белков некоторыми материалами и последующая их избирательная элюция часто используются для очистки белков. Такое фракционирование может проводиться как па колонках, так и на пластинках адсорбента. Для адсорбционной хроматографии белков применяют обычно такие носители, как гель фосфата кальция, алюмогель, диатомовая земля (целит), крахмал г гидроксилапатит. [c.80]

    Газовая хроматография относится к распределительной хроматографии. Последняя, как известно, основана на законе Генри, согласно которому концентрации растворенного вещества в двух жидких фазах находятся в некотором постоянном отношении. Разделение осуществляется посредством распределения растворенного вещества внутри колонки между двумя жидкими фазами, одна из которых подвижна, а другая фиксирована адсорбцией на носителе (колонке из силикагеля, диатомовой земли и т. п.) [56]. [c.12]

    Самыми активными из металлических катализаторов для реакций гидрирования являются благородные металлы, из которых в лабораторной практике применяют платину и палладий высокой степени дисперсности в виде платиновой или палладиевой черни, а также указанные металлы, нанесенные на носители активированный уголь, силикагель, диатомовую землю, карбонат и сульфат бария и др. Свободную платиновую и палладиевую чернь получают путем взаимодействия солей указанных металлов со щелочью в присутствии формалина. Таким же путем производят осаждение этих металлов на носителе. Для платинового катализатора, чаще употребляемого в практике, в качестве носителя используется активированный уголь. Так как указанные металлические катализаторы чувствительны к отправлению и неустойчивы в процессе хранения, вместо них используют их окислы, легко восстанавливаемые в процессе гидрирования до металла. [c.101]


    Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ) несомненно имеет более важное значение [1]. В этом виде хроматографии неподвижной фазой служит нелетучая жидкость, удерживаемая в виде тонкой пленки на твердом носителе, который в идеале не должен влиять на хроматографический процесс. Наиболее обычный носитель — это диатомовая земля, известная также как кизельгур и доступная в виде различных форм. Получают этот высокопористый кремнийсодержащий материал одним из двух описанных ниже способов. Обработка щелочью и прокаливание дают белый продукт, обладающий некоторой остаточной щелочностью. Если же вести прокаливание в присутствии связующего вещества, по без щелочного плавня, то получается продукт красного или розового цвета, слегка кислый, известный как измельченный огнеупорный кирпич. Частицы должны быть однородными по размеру и не должны быть слишком мелкими. Типичный диаметр колеблется в интервале 60—80 меш (около 0,25—0,18 мм), 80—100 меш (0,18—0,15 мм) и 100— 120 меш (0,15—0,13 мм). Чем меньше зерна, тем более высокое давление требуется для прохождения газа через колонку. [c.397]

    Иснользование метода прямого хроматографирования ограничивают как осложнения, связанные с нарушением режима работы детектора при увеличении объема пробы с целью повышения чувствительности (нестабильность нулевой линии, тушение пламени), так и эффекты памяти прибора , обусловленные адсорбционными процессами на носителе и на различных частях аппаратуры. Эти эффекты, особенно существенные при анализе разбавленных водных растворов полярных соединений, приводят к появлению ложных пиков и затрудняют количественный анализ [4, 5]. Проблемы подбора носителей жидких фаз, материала колонок и газа-носителя подробно рассмотрены в обзоре [6]. Существенно стабилизирует условия работы прибора применение в качестве газа-носите.ля водяного пара или смеси пара с инертным газом. Подавляют адсорбцию такие инертные носители, как фторсодержащие полимеры, силанизированные диатомовые земли, [c.177]

    Орто-, мета-или пирофос-форная кислота на носителе как диатомовая земля, кизельгур, силикагель, глина, животный уголь [c.45]

    Джемс и Мартин [1,6] в качестве носителя впервые использовали целит — диатомовую землю после рассева по описанному авторами методу средний диаметр частиц составлял около 40 х. Этот материал (промытый кислотой и рассеянный на фракции) использовался [c.51]

    Вместо диатомовой земли можно использовать и другие инертные носители, например асбест, кизельгур и пр. [c.20]

    Распределительная хроматография основана на различной растворимости разделяемых веществ в заданном растворителе. Природа сил межмолекулярно-го взаимодействия та же, что и в адсорбционной хроматографии, но в первую очередь обусловлена ван-дер-ваальсовыми силами. Поскольку разделение протекает на границе двух несмещивающихся между собой фаз — неподвижной (жидкости) и подвижной (жидкости или газа), процесс разделения веществ определяется различием их коэффициентов распределения между обеими фазами. Одна из фаз, используемых в распределительной хроматографии, богаче ор-га [ическим растворителем, другая — водой. Водная фаза обычно закрепляется на твердых гидрофильных носителях, например силикагеле, диатомовой земле, крахмале, гидрофильных гелях, измельченной в порошок целлюлозе, фильтровальной бумаге. Органическая фаза обычно выполняет роль подвижной фазы. [c.221]

    Газовую хроматографию можно рассматривать как форму хроматографии на колонках, при которой подвижной фазой является газ (газ-носитель), а не жидкий растворитель. Неподвижной фазой может служить либо активный сорбент, такой, как окись алюминия, силикагель или уголь (тазоад-сорбционная хроматография), либо жидкость, которая в виде тонкой пленки покрывает тонко измельченный инертный твердый носитель, такой, как диатомовая земля, кирпич,, стеклянные бусинки или другой подходящий. материал (газожидкостная хроматография) если хроматографическая колонка имеет очень небольшой диаметр, неподвижной фазой может быть покрыта внутренняя стенка колонки это так называемые открытые трубчатые, или капиллярные, колонки. Имеются некоторые материалы, которые не требуют покрытия жидкой фазой, например полиароматические пористые бусинки, что весьма ценно в случаях специального применения. [c.105]

    Для испытания используют стеклянную колонку высотой 1,5 м и внутренним диаметром 4 мм, заполненную соответствующим количеством сорбента, состоящего из 1 г макрогола-1000 Р, нанесенного на 9 г промытой кислотой силанизированной диатомовой земли Р. Испытание проводят при 120°С. В качестве газа-носителя используют азот Р. Применяют пламенноионизационный детектор. [c.157]

    Циклогексан Циклогексен Ванадиевый на носителе (диатомовой земле, AljOs, пемзе и др.) флюид или неподвижный слой, 300—450° С, 2,5 Ч-1, 450° С или 1 ч 300° С [78] [c.758]

    В различные периоды катализаторы приготовляли на самых разнообразных носителях. В патентной и журнальной литературе указывалось применение пористых носителей с мало удельной поверхностью, как пемзы, шамотньш щебень, диатомовая земля, или пористых носителей с большой удельной поверхностью, как. окись алюминия, окись магпия, двуокись кремния, активный уголь, активированные глины, алюмогель, стабилизированный кремнеземом, и синтетические крекинг-катализаторы. [c.390]

    Самыми активными из металлических катализаторов для реакций гидрирования являются благородные металлы, из которых в лабораторной практике применяют платину и палладий высокой степени дисперсности в виде платиновой или палладиевой черни или эти металлы осаждают на носители активированный уголь, силикагель, диатомовую землю, карбонат или сульфат бария и др. Свободную платиновую и палладяе- [c.147]

    Сырьем для некоторых твердых носителей служит диатомит, известный под названием диатомовой земли, или кизельгура. Диатомит состоит из панцирей диатомовых водорослей, которые по химическому составу представляют собой микроаморфную, содержащую воду окись кремния с примесями металлов. Из-за малого размера, пористого строения и большой поверхности, диатомовые водоросли и нашли применение в производстве твердых носителей. [c.45]

    При изготовлении катализатора по способу компании Калько Кемикал применяются плотные частицы диатомовой земли, пропитанные соединениями ванадия. Это делается с целью устранения потерь ванадия, остающегося недоступным для реагирующих газов внутри зерна в случае применения пористого носителя, а кроме того, для получения более прочной, не распыляющейся массы. Применяемый носитель представляет собой природные агрегаты инфузорной земли, прокаленные при 1000 для усилеиия связи между частицами в агрегате. Масса обладает повышенной прочностью и большой проницаемостью для двуокиси серы. Приготовление ее согласно патенту заключается в следующем  [c.347]

    Двумя видами материалов, щироко используемыми в качестве носителя, являются диатомовая земля и измельченный огнеупорный кирпич. Одна из разновидностей диато.мовой земли (с фабричной маркой целит ) была использована Джемсом и Мартином [1], открывшими газо-жидкостную хроматографию, и затем применялась многочисленными исследователями. Вполне пригодными оказались два сорта целита. Целит-535 и целит-545, как это видно из табл. 12, кроме прочих свойств, отличаются размерами частиц. [c.220]

    Сырьем для большинства твердых носителей, применяемых в газовой хроматографии, является диатомит, известный также под названием диато.мового кремнезема, диатомовой земли или кизельгура. Диатомит состоит из панцирей диатомовых микроскопических одноклеточных водорослей, которые по своему химическому составу представляют в основном микроаморфную, содержащую воду окись кремния при наличии небольших примесей, главным образом окислов металлов. Отдельные панцири диатомовых водорослей очень малы, пористы и обладают большой поверхностью. [c.61]

    Твердые носители. Основными инертнылш носителями, применяемыми в газожидкостной хроматографии, являются диатомовые земли их обычно прокаливают, промывают кислотой или щелочью и просеивают, разделяя фракции частиц разных размеров. Наиболее подходящим материалом является дробленый огнеупорный кирпич (30—60 меш), так как он достаточно сыпуч, дает более однородную набивку и создает меньшее сопротивление току газа. Совсем недавно получила признание концепция о необходимости более узкого диапазона размеров частиц носителя, что дает возможность достигнуть лучшего разделения компопептов смеси па колонке. [c.40]

    В качестве катализаторов окисления N0 и С2П2 могут применяться металлы платиновой группы платина, палладий, родий, рутенийзз.з4 нанесенные на активную окись алюминия, диатомовую землю, пемзу, силикагель, асбест, двуокись титана, карбонат кальция и другие носители. Катализаторы применяются при 50—450° С. Окисление ацетилена и окиси азота можно проводить также на медных катализаторах при 200—300° С и объемной скорости 400— 2000 с добавлением 5% воздуха. [c.337]

    В газо-жидкостной хроматографии носителями неподвижной фазы служат диатомовые земли и другие тонкоизмельченные тугоплавкие материалы, которые часто дезактивируют , т. е. промывают кислотой или щелочью либо силанизируют, чтобы исключить возможность адсорбции на их поверхности разделяемых веществ. Носитель покрывают слоем неподвижной фазы, представляющей собой высококипящую жлдкость (обычно синтетический полимер), и приготовленным таким образом сорбентом заполняют стеклянные или металлические трубки (на-садочные колонки), которые в зависимости от их длины и размеров термостата могут быть изогнуты или иметь форму спирали. [c.26]


Смотреть страницы где упоминается термин Диатомовые земли, носители: [c.519]    [c.401]    [c.371]    [c.372]    [c.208]    [c.27]    [c.24]    [c.45]    [c.549]    [c.372]    [c.24]   
Газо-жидкостная хроматография (1966) -- [ c.0 ]

Газо-жидкостная хроматография (1966) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Диатомовая земля

Земля



© 2024 chem21.info Реклама на сайте