Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ионообменник анионный анионит

    Ионообменники Полистирольные анионо- и катио-но-обменники, анионо- и катионо-обменники на основе целлюлозы [c.188]

    Известны амфотерные ионообменники (амфолиты), которые в зависимости от условий проведения ионного обмена могут обменивать либо катионы, либо анионы. [c.224]

    Ионообменная хроматография служит для разделения ионов и основана на различной способности разных ионов в растворе к обмену с ионитом (ионообменником), служащим неподвижной фазой. Обычно синтетический ионообменник представляет собой высокополимер (смолу), например поперечно-сшитый полистирол, содержащий различные функциональные фуппы. Для разделения катионов используют катиониты, анионов - аниониты. [c.294]


    Биполярные (амфотерные) ионообменники, способные обменивать как катионы, так и анионы (или одновременно те и другие) в зависимости от условий среды. Обозначим матрицу биполярного ионита символом [Kat An), показывающим, что она несет как положительный, так и отрицательный заряд. [c.149]

    Значение т может изменяться от О до 1, что зависит от свойств растворителя и ионообменника. Селективность электрода с ассоциированной мембраной определяется отношением (Xr/ ar) ar-br т = 1 и значительной подвижности аниона R-. При условии т = 0 и R- —малоподвижен, т. е. < йд, й , селективность определяется выражением /Сд/в = а-в в/ а- [c.530]

    Во всех перечисленных видах ионообменной хроматографии имеет место многократное повторение процессов ионного обмена, что является отличительной чертой хроматографического процесса. В зависимости от того, происходит ли обменная сорбция положительно заряженных ионов (катионов) или отрицательно заряженных ионов (анионов), ионообменники соответственно делятся на катиониты и аниониты. Существуют иониты, обладающие амфотерными свойствами. [c.142]

    Аниониты способны обменивать анионы. Сильноосновные аниониты содержат четвертичную аммониевую группу —Ы(СИз)з, средне- и слабоосновные содержат вторичные или третичные протонированные аминогруппы — МН(СНз)2, —NH2( HJ) Выпускают аниониты либо в ОН-форме (ионообменником является гидроксид-ион), либо в С1 -форме (солевая форма). [c.605]

    Амфолиты могут обмениваться как с катионами, так и с анионами. Такие диполярные ионообменники можно получить, связывая с матрицей аминокислоты, например аргинин. [c.605]

    Использующиеся в качестве неподвижной фазы смолы ионообменных колонок должны иметь ионную природу и высокую проницаемость. К разряду синтетических ионообменников принадлежат сетчатые полиэлектролиты на основе сополимеров стирола и диви-нилбензола. Есть два общих типа ионообменных смол (рис. 23.30) — анионные и катионные. [c.44]

    Обменная емкость ионообменника определяется числом функциональных групп, участвующих в ионном обмене, и выражается в миллиэквивалентах на грамм сухой смолы в Н+(катионной) - или С1 (анионной)-форме. [c.44]

    Использование ионообменника можно проиллюстрировать на примере процесса умягчения воды. В жесткой воде содержатся растворенные ионы типа Са " ", которые переводят в осадок анионы мыла и образуют многие нерастворимые соли, что приводит к появлению нерастворимого осадка на стенках сосудов. Процесс умягчения воды заключается в удалении из нее подобных катионов. Если обозначить символом R нерастворимый катионообменник, то, когда он насыщен ионами Na, его можно условно описать формулой Na R . Тогда реакция обмена с раствором, Са +,  [c.220]


    Высокоэффективный вариант ионообменной хроматографии называется ионной хроматографией. Ионная хроматография служит для разделения и определения ионов с использованием ионообменников. В особенности это касается неорганических анионов. [c.283]

    Применение ионообменных смол. Белки в растворе в зависимости от их состава могут проявлять сродство к специально приготовленным матрицам, к которым они присоединяются и откуда могут отделяться при воздействии соответствующим реактивом. Взаимодействие с веществом матрицы осуществляется через посредство очень специфичного функционального участка молекулы. Эти участки можно поместить на материал-носитель путем прививки радикалов. К таким материалам в первую очередь относятся смолы, разновидности целлюлозы и кремнеземы, которые при прививке становятся ионообменниками. В соответствии с природой прививаемого радикала различают специфические обменники ионов слабых оснований, сильных катионов, ионов слабых кислот и сильных анионов. [c.446]

    При обработке растворов, содержащих различные белки (с разными зарядами), может быть выгодным применение серии из двух колонок (рис. 9.45), содержащих ионообменники разного характера (например, один катионный и один анионный), с целью фракционирования белков. [c.447]

    Адсорбенты, для которых свойствен процесс эквивалентного обмена ионов, называют ионообменниками или ионитами. Иониты, обменивающие катионы, называют катионитами, обменивающие анионы — анионитами. Иониты представляют собой твердые адсорбенты различного происхождения — природные и синтетические. Катиониты, обменявшие свой катион на ион водорода, являются нерастворимыми твердыми кислотами, содержат фиксированные на поверхности ионогенные группы типа кислотных остатков (сульфогруппы — 80зН, карбоксильные — СООН, оксифенильные и др.), способные к диссоциацш с образованием водородного иона. Аниониты — нерастворимые основания — содержат фиксированные группы основного характера (например, аминогруппы), способные к диссоциации с образованием аниона в растворе. Строение ионитов и электростатический характер взаимодействия ионов с поверхностью обусловливают важнейшую особенность ионного обмена— количества обмениваемых ионов строго эквивалентны. [c.229]

    А. Г. Коблянский [79] показал возможность обнаружения поглощенных ионитами катионов при помощи микро-кристаллоскопического анализа. Взаимодействие между ионообменной смолой и раствором Приводит к образованию осадка, если вытесняемые из ионита катионы дают с находящимися в растворе анионами труднорастворимое соединение. Так, при регенерации серной кислотой катионита, насыщенного ионами кальция, в слое ионообменника отлагаются кристаллы гипса [c.141]

    Поглощенные ионитами катионы или анионы можно обнаружить методом микрокристаллоскопического анализа. Если при взаимодействии раствора реагента с ионитом происходит вытеснение поглощенных ионов с образованием малорастворимых соединений на поверхности ионита, то последние можно идентифицировать микрокристалло-скопически. Например, при обработке зерна катионита, поглотившего ионы Са +, раствором серной кислоты в слое ионообменника отлагаются кристаллы гипса, которые можно идентифицировать под микроскопом  [c.191]

    В промышленности и в исследовательских работах все шире применяют ионообменные смолы (ионообменники), представляющие собой синтетические высокомолекулярные вещества. Их делят на аниониты и катиониты в зависимости от вида обмениваемых ионов анионов или катионов. К катионитам относятся амбер-лит 1К-100, Дауэкс-50, отечественные смолы КБ-4, КУ-1, СБС и др., представляющие собой высокомолекулярные синтетические смолы сульфофенольного, полисульфостирольного или кар-боксифенольного типов окись алюминия, обработанная щелочью алюмосиликаты, трепел и др. К анионитам относятся синтетические смолы фенолоформальдегидного и других типов с аминны-ми группами, обработанная кислотой окись алюминия и т. д. Сюда относятся амберлит ША-400, Дауэкс-2, Вофатит-М, отечественные препараты ЭДЭ-10, АН-2Ф, ПЭК и др. [c.168]

    В антнсобменниках (анионитах) ионогенные группы заряжены так же, как анод, т. е. положительно, и связывают из подвижной фазы отрицательно заряженные анионы. Эти ионообменники иногда называют основными , или щелочными , поскольку при замачивании сухих анионообменников в воде они ее защелачивают (за счет связывания с обменником протонов или диссоциации от него гидроксилов). В катионообменниках [катионитах) ионообменные группы, подобно катоду, заряжены отрицательно и связывают из раствора положительно заряженные катионы. Катионообменники иногда называют кислыми обменниками — при замачивании они закисляют воду. [c.252]

    Фирма Bio-Rad на основе волокнистой целлюлозы производит ионообменники типа ellex . Анионит ellex D (DEAE-целлюлоза) выпускается с тремя номинальными значениями емкости (0,05 0,09 и 0,11 мэкв/мл) степень его набухания — 8 мл/г. Следующие четыре марки обменников имеют такие параметры (первая цифра — емкость, вторая — степень набухания)  [c.271]

    Далее следует сделать выбор между аниона- и катионообменни-ком. При фракционировании определенным образом заряженных молекул такой выбор не представляет труда. Например, очевидно, что олигонуклеотиды следует делить на анионообменнике, а заведомо щелочные белки, например гистоны,— на катпонообменнике. Для амфотерных молекул посредством выбора pH буфера можно задавать знак суммарного заряда и таким образом определять нужный тип ионообменника. Здесь решающим соображением может оказаться учет диапазона pH, в котором препарат (например, белок) сохраняет свою нативность, не склонен к агрегации или неспецифической сорбции. Если такой диапазон pH располагается по обе стороны от изоэлектрической точки очищаемого компонента исходной смеси, то выбор типа обменника может диктоваться оптимизацией условий разделения, как было пояснено выше, в разделе Хроматографический процесс . [c.287]


    Удаление кислот и зольных элементов осуществляется с помощью ионообменников по схеме анионит — катионит — анионит. Первый анионит служит для удаления свободной серной кислоты, а второй— для связьшания органических кислот. Катионит освобождает гидролизат от растворенных катионов. [c.411]

    Если в мембране содержится достаточное количество ионизирующегося вещества (в простейшем случае внутри мембраны находится соль однозарядного аниона ионообменника К", например АК или ВК), то катионы А" и В" переходят через границу мембрана/раствор, а крупные по размеру гидрофобные анионы К остаются в органической фазе. При этом анионы X практически не проникают из раствора в мембрану. На поверхности мембраны возни- [c.178]

    Разработан ряд ИСЭ для определения ионных поверхностноактивных веществ (ПАВ). Мембраны таких электродов состоят из ионов соответствующих ПАВ и подходящего ионообменника. В форме анионных комплексов можно определять катионы ряда тяжелых металлов, например АиСЦ , Ag( N)2 и др. [c.205]


Смотреть страницы где упоминается термин Ионообменник анионный анионит : [c.436]    [c.214]    [c.19]    [c.224]    [c.67]    [c.224]    [c.147]    [c.147]    [c.161]    [c.530]    [c.205]    [c.109]    [c.144]    [c.205]    [c.47]    [c.254]    [c.263]    [c.33]    [c.278]    [c.56]    [c.64]    [c.178]    [c.456]    [c.352]   
Жидкостная колоночная хроматография том 3 (1978) -- [ c.94 , c.99 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ионообменники



© 2026 chem21.info Реклама на сайте