Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Адсорбент смешанные

    В целом материалы этого раздела свидетельствуют о том, что пористая структура силикагеля зависит от pH промывной жидкости и pH осаждения гидрогеля. Варьируя эти условия, можно получать однородно тонкопористые силикагели, адсорбенты смешанной структуры, в которых наряду с развитой микропористостью содержатся поры переходных размеров и, наконец, крупнопористые образцы. [c.36]


    Образец силикагеля 75, отнесенный к адсорбентам смешанной структуры, обладает двумя разновидностями од- [c.119]

    Пары петролейного эфира или нормального бензина, образующиеся при кипении в колбе 3, поднимаются по боковой широкой трубке 4 и поступают в экстрактор 1, а оттуда в холодильник. Сконденсированные здесь пары эфира (бензина) падают в виде капель в патрон с продуктом, смешанным с адсорбентом, и извлекают из него углеводороды. Смолистые вещества большей частью [c.471]

    Выделение компонентов из разделяемого продукта производится путем десорбции — последовательного вытеснения с поверхности адсорбента отдельных групп углеводородов и других адсорбированных веществ. В качестве десорбентов применяют как полярные, так и неполярные растворители. При десорбции сначала вытесняются слабо адсорбируемые компоненты(парафино-паф-теновые углеводороды) нри помощи петролейного эфира, фракции алкилата 90—95 °С, бензиновой фракции 60—80 °С. Затем вытесняются компоненты с более высокой адсорбируемостью — легкие, средние и тяжелые ароматические углеводороды и смолы адсорбентами в этом случае являются смешанные растворители с более сильным десорбирующим действием (смеси петролейного [c.242]

    Физические методы оказались непригодными для сколько-нибудь глубокого выделения тиофена из бензола. Ни обычная ректификация на чрезвычайно эффективной колонне (около ПО теоретических тарелок) [8], ни различные варианты азеотропной и экстрактивной ректификации [9] не позволяют с приемлемыми выходами получать бензол с минимальным содержанием тиофена. Способность тиофена образовывать с бензолом смешанные кристаллы [10] препятствует разделению обычной кристаллизацией, несмотря на то, что температуры кристаллизации их различаются на 36 С. Не дает хороших результатов и фракционированная кристаллизация [11]. Близость адсорбционных свойств тиофена и ароматических углеводородов делает невозможным их разделение на обычных адсорбентах [12]. [c.212]

    Принципиально можно реализовать два варианта формирования ад-сорбционно-каталитической системы в адсорбере - смешанный и раздельный (рис. 3.18). Раздельное формирование наиболее целесообразно при многополочной конструкции адсорбера, в этом случае адсорбент и катализатор могут быть размещены на различных полках, что упростит загрузку и разгрузку адсорбента и катализатора из аппаратов, особенно при необходимости их раздельной утилизации. Смешанное формирование слоя требует предварительной подготовки шихты вне адсорбера для получения необходимой пропорции компонентов шихты - адсорбента и катализатора. [c.112]


    Хроматографический метод разделения и анализа сложных смесей был разработан в 1903—1906 гг. русским ботаником М. С. Цветом, впервые использовавшим его для разделения растительных пигментов. Характеризуя принцип своего метода, Цвет писал При фильтрации смешанного раствора через столб адсорбента пигменты... располагаются в виде отдельных, различно окрашенных зон. Подобно световым лучам Б спектре, различные компоненты сложного пигмента закономерно распределяются друг за другом в столбе адсорбента и становятся доступными качественному определению. Такой расцвеченный препарат я назвал хроматограммой, а соответствующий метод анализа— хроматографическим методом .  [c.59]

    К четвертой, смешанной, группе относятся соединения твердой, жидкой и газообразной фаз, широко распространенные в природе. Особо следует выделить примеси твердой фазы, которые оказывают на металлы (в отличие от примесей других фаз) более продолжительное коррозионное воздействие. Размеры твердых частиц, в особенности в нижних слоях атмосферы, достигают довольно значительных величин от 10 до 20 мкм. Агрессивность их определяется непосредственным и косвенным воздействием на металл. Так, частицы угля и некоторые органические вещества (пыльца растений, бактерии и др.) сами по себе не принимают непосредственного участия в коррозии металла, но являются хорошими адсорбентами и, поглощая из атмосферы коррозионноактивные соединения, стимулируют процесс разрушения металла [25, 26]. [c.8]

    В качестве препаративного метода разделения адсорбционную хроматографию используют для выделения и очистки природных веществ или для выделения продуктов химических реакций. Хроматография позволяет осуществить разделение сложных реакционных смесей, причем часто удается выделить все основные продукты реакции. Особенно важное значение имеет хроматография в тех случаях, когда другие методы очистки не дают положительных результатов, например когда компоненты смеси образуют смешанные кристаллы или азеотропные смеси. В случае веществ, которые не кристаллизуются из-за наличия примесей, хроматография позволяет осуществить предварительную очистку, позволяющую получить продукт в кристаллическом состоянии. Для этой цели часто достаточно фильтровать раствор очищаемого вещества через столбик адсорбента, причем загрязнения удерживаются, а из фильтрата начинает кристаллизоваться вещество. Если же вещество удерживается на адсорбенте, а загрязнения проходят в фильтрат, то очищенное вещество вымывают с адсорбента подходящим растворителем. В некоторых случаях проводят хроматографическую очистку небольшой части некристаллизующегося продукта для получения кристаллической затравки . [c.374]

    Подавляющее большинство промышленных адсорбентов, применяемых для очистки газов и рекуперации паров (активные угли, силикагели), содержат широкую гамму пор различного размера и относятся к смешанным структурным типам адсорбентов. [c.31]

    Когда емкость адсорбента в адсорбере 1 близка к полной отработке, выходящий из адсорбера 2 газ отключают от циркуляционной системы и примешивают к потоку сырого газа перед его поступлением в адсорбер. Температура смешанного потока может изменяться в пределах [c.337]

    С феноменологической точки зрения течение жидкости через неподвижный слой адсорбента представляет собой смешанную задачу гидродинамики поток, заполняющий свободное пространство между частицами слоя, обтекает зерна и движется внутри каналов неправильной формы и переменного поперечного сечения Однако прн оценке перепадов давления в зернистом слое принимают в соответствии с выбранной моделью в качестве определяющего размера либо диаметр зерна загрузки й, либо эквивалентный диаметр норового канала э- Поэтому в инженерной практике для определения гидравлического сопротивления плотного слоя используют уравнения типа [c.155]

    Исследование структуры смешанных гидроокисных адсорбентов, [c.177]

    Адсорбенты четвертого структурного типа подразделены соответственно на адсорбенты смешанной структуры с преобладающим объемом мелких пор, отличающиеся от адсорбентов третьего структурного типа более высоким содержанием переходных пор, и адсорбенты смешанной структуры с преобладающим объемом крупных пор, отличие которых от образцоз второго структурного типа состоит в наличии на структурных кривых размытого максимума. [c.214]

    Интересны опыты по смешению воды, использованной для гидрозолоудаления на тепловых электростанциях, со сточными водами, загрязненными ПАВ. Вода после гидрозолоудаления содержит до 100 г/л взвешенных зольных частиц и представляет собой суспензию адсорбента. Смешанные воды могут направляться на гидрозолоотвалы. [c.99]

    Представлялось интересным получить на базе кремнийорганических адсорбентов смешанные адсорбенты с новыми свойствами. Свойства смешанных сорбентов во многих случаях отличаются от свойств исходных компонентов и их грубомеханической смеси того же состава [4—7].На ос-нове геля метилполисилоксана нами были разработаны способы синтеза нового типа смешанных сорбентов, образованных из гидрофобного крем-нийорганического геля и гидрофильных цеолитов NaX и MgX. Смешан- [c.79]


    Болыимпство промышленных адсорбентов характеризуется широкой полндисперсностью п относится к смешанным типам адсорбентов. Их полидисперсность определяется распределением пор по размерам, отражающим относительное содержание разных пор. [c.132]

    В настоящее время широко распространена ионообменная адсорбция с помощью ионитов, которые представляют собой твердую матрицу с ионогенпыми функциональными группами. Если матрица несет отрицательный заряд (фиксирован анион), а обмениваются катионы, адсорбент является катионитом. Если матрица заряжена положительно, а подвижные противоионы несут отрицательный заряд, адсорбент является анионитом. Иониты со смешанными группами называют амфо-литами. [c.39]

    В случае переработки малопарафинистого сырья, получаемого из нафтеновых и смешанных нефтей, ограничиваются извлечением нежелательных компонентов при помощи избирательных растворителей. В результате очистки часто получают масла с повышенной температурой застывания. Такие масла обычно не депарафи-ннруют, а добавляют, к ним (особенно дистиллятным) депресоорные присадки, понижающие температуру застывания до требуемых значений. Масляные дистилляты предпочитают очищать фурфуролом-, или фенолом эти растворители доступны и не требуют больших эксплуатационных затрат. В некоторых случаях для очистки применяют адсорбенты. Из остатков малосмолистых нефтей рафинаты нередко получают в противоточной системе ( дуо-сол ) деасфальтизации пропаном и очистки смесью пропана, фенола и крезола. Однако возможен и другой вариант предварительная деасфальтизация пропаном, а затем селективная очистка деасфальтизата фенолом или фурфуролом. Этот вариант применяют и при производстве остаточных масел из гудронов, выделенных из высокосмолистых нефтей. [c.47]

    PURASPE 2030 - высокопористый адсорбент на основе смешанных оксидов, выпускаемый в виде сферических гранул [c.21]

    PURASPE 6080 - высокопористый адсорбент на основе смешанных оксидов, изготавливаемый в форме сферических гранул [c.23]

    Характерные изотермы для указанных четырех структурных типов приведены на рис. 41. Отдельные типы этих структур иногда подразделяют на подтипы. Так, И. Е. Неймарк расширил и дополнил классификацию А. В. Киселева, исходя из изотерм, полученных для синтезированных им и его сотрудниками различных по структуре силикагелей. Он выделил силикагели, проявляющие эффект ультрапористости, в отдельную подгруппу третьего структурного типа. Силикагели с эффективными радиусами 20—30 А, у которых изотермы адсорбции резко повышаются при средних относительных давлениях, отнесены к однородно-среднепористым. Силикагели смешанного типа, у которых наряду с большим количеством мелких однородных пор имеется также большой объем однородных крупных пор, должны быть выделены в отдельную подгруппу этой группы. Кроме того, адсорбенты чет- [c.124]

    Исходным сырьем для производства авиационных масел служат полугудрон и гудрон, называемые также концентратом, полученные из авиамасляных нефтей. В некоторых случаях масла могут быть смешанными из дестиллатного и остаточного сырья, раздельно очищенного. Очистка остаточных масел сводится к последовательно проводимым следующим операциям обработка серной кислотой, контактная нейтрализация адсорбентами, очистка избирательными растворителями, доочистка адсорбентами. [c.397]

    Для рекуперации летучего растворителя смешанные с воздухом пары бензина отсасывают при сушке ткани из сушИлок и с помощью воздушных насосов подают в рекуперационную установку, состоящую из двух адсорберов. Пары бензина поступают в один заполненный активным. углем адсорбер. Другой адсорбер в это время отключен. В первом адсорбере, куда поступила паро-воз-душная смесь, происходит сначала адсорбция, а затем и капиллярная конден-асация паров бензина до полного насыщения адсорбента летучим растворителем, что легко установить по проскоку паров бензина через слой угля. После достижения насыщения первый адсорбер отключают от подающей трубы и подключают к ней второй адсорбер. В отключенный адсорбер подают горячий водяной пар для испарения и десорбции бензина. Пары бензина и воды подают в холодильник, а затем в сепаратор, где сконденсированные бензин и вода отделяются Друг от друга путем простого расслаивания этих несмешивающихся жидкостей. За это время второй адсорбер поглотил достаточное количество бензина. Теперь, от подающей трубы отделяют его для проведения процесса десорбции, а к трубе присоединяют снова первый адсорбер.. Так осуществляется непрерывный производственный процесс рекуперации летучего растворителя. [c.103]

    Проявление хроматограммы по классическому методу Цвета считается законченным, когда наиболее подвижная адсорбционная полоса достигает нижнего конца хроматограммы. Если при этом не происходит полного разделения адсорбционных полос, то иногда можно первую полосу вымыть и затем добиться более полного разделения остальных полос. Как правило, достигнуть полного разделения всех компонентов смеси не удается, так как некоторые полосы более или менее перекрываются. В этом случае стремятся отделить неперекрывающиеся части адсорбционных зон, а смешанные зоны разделить повторным хроматографированием, причем используемый во втором случае адсорбент должен иметь большую селективность. [c.360]

    Следует иметь в виду, что с помощью уравнения БЭТ возможно точное определение удельной поверхности только макро- и нереходнопористых адсорбентов (при отсутствии в последних значительного количества микропор), а также их смешанных типов. Присутствие в адсорбенте микропор, объемно заполняющихся молекуланш адсорбата, приводит к искажению полученных результатов но отношению к действительным величинам, хотя в определенном интервале относительных давлений экспериментальные данные и соответствуют линейной форме уравнения БЭТ. В случае адсорбции воды и азота на различных формах цеолитов верхней границей этого формального соответствия является относительное давление 0,1. Однако сравнение результатов вычисления удельной поверхности цеолитов с действительной геометрической поверхностью, установленной на основании рентгеноструктурных данных, выявило их значительное расхождение. Об этом убедительно свидетельствуют данные табл. 2-5. [c.50]

    В СССР разработана технология регенерации активных углей после очистки сточных вод от дихлор бутадиен а и других хлорпроизводных непредельных углеводородов экстракцией этих соединений ацетоном. В ряде случаев замечено, что смешанные растворители более эффективны при экстракционной регенерации адсорбентов, чем индивидуальные жидкости. Так, для регенерации активного угля, насыщенного анионными поверхностно-активными веществами, наиболее эффективна водно— метанольная смесь для регенерации угля, насыщенного нитро-анилипом, эффективной оказалась азеотропная смесь н-пропи-лового спирта и воды [14]. В японском патенте для регенерации активного угля после очистки сточных вод производства хлоро-пренового каучука предложено применять смесь метанола или ацетона с бензолом, циклогексаном или дихлорэтаном [15]. [c.193]


Смотреть страницы где упоминается термин Адсорбент смешанные: [c.125]    [c.114]    [c.309]    [c.358]    [c.314]    [c.170]    [c.260]    [c.287]    [c.12]    [c.136]    [c.136]    [c.168]    [c.136]    [c.311]    [c.283]   
Адсорбция газов и паров Том 1 (1948) -- [ c.9 , c.666 ]

Адсорбция газов и паров (1948) -- [ c.9 , c.666 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте