Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ван-дер-Ваальса силикагелем

    В основе адсорбционной хроматографии лежит разделение липидов в соответствии со степенью их полярности. Адсорбентом при тонкослойной хроматографии чаще всего служит силикагель. При колоночной хроматографии широкое применение получили три адсорбента силикагель, окись алюминия, флоризил (силикат магния). Прочность взаимодействия липида с адсорбентом определяется главным образом водородными и ионными связями, в меньшей степени — силами Ван-дер-Ваальса. [c.69]


    Сорбция газа всегда сопровождается выделением, а десорбция — поглощением тепла. На пористых неметаллических адсорбентах (уголь,, силикагель) дифференциальные теплоты адсорбции весьма близки или несколько больше теплот конденсации адсорбируемого вещества. Это указывает на то, что силы, действующие между атомами поверхности и молекулами адсорбируемого вещества, имеют ту же природу, что и силы Ван-дер-Ваальса, вызывающие конденсацию паров. [c.31]

    Кроме того, процесс на пористых твёрдых телах, испещрённых мелкими каналами (или внутри них), обычно называемый адсорбцией, может отчасти обусловливаться обыкновенной конденсацией паров в мельчайших порах тела. Конденсация паров происходит также под действием ван-дер-ваальсовых сил, и нельзя искать качественного различия. между явлениями образования мономолекулярного, полимолекуляр-ного и сплошного слоя, заполняющего всё пространство узкого капилляра. В таких пространствах вогнутость мениска вызывает понижение давления насыщенного пара по сравнению с давлением над плоской поверхностью, что облегчает конденсацию (гл. I, 15). Такие мелкие поры имеются во многих твёрдых телах. Уголь, получаемый отнятием атомов водорода и кислорода от сложных органических соединений, нередко обладающих целлюлозообразными структурами, содержит поры всевозможных размеров, вплоть до диаметра, немногим превышающего размеры одного или двух атомов кислорода. Многие из атомов углерода на стенках этих пор должны иметь свободные валентности для хемосорбции газов, включая постоянные газы но в угле очень сильна адсорбция типа ван-дер-Ваальса. Силикагель, различные пористые глины, цеолиты и т. д. также адсорбируют, или, вернее, сорбируют таким путём значительные количества газов. [c.334]

    Для получения эффекта сорбции осаждением в статических условиях необходимо, чтобы высокодисперсный силикагель взаимодействовал силами Ван-дер-Ваальса или молекулярной сорбции с хлористым натрием почти всей своей активной поверхностью, для чего, естественно, требуется большее количество осадителя (хлористого натрия). [c.101]

    Разработаны оптимальные условия и принципиальные технологические схемы сорбции амилазы из культуральной жидкости силикагелем в динамических и статических условиях. Приведен механизм сорбции ферментов ионитами. Показано, что сорбция может протекать за счет поверхностно-молекулярного взаимодействия без ионного обмена, а также за счет сил Ван-дер-Ваальса в сочетании с ионообменным процессом и путем так называемой сорбции высаливанием (силикагель, крахмал). Возможна также сорбция ферментов способом гель-фильтрации с одновременным взаимодействием с матрицей молекулярного сита (сефадекс А-50). [c.116]


    Адсорбция твердыми поглотителями основана на избирательном извлечении вредных примесей из газа при помощи адсорбентов — твердых зернистых материалов, обладающих высокой удельной поверхностью. В газоочистке применяется как физическая адсорбция, основанная на ван-дер-ваальсо-вых силах, так и хемосорбция. В качестве адсорбентов для очистки газов применяют высокопористые материалы, чаще всего активированный уголь, силикагель и синтетические цеолиты (молекулярные сита). Для промышленной практики наиболее важны высокая [c.265]

    В отличие от ранее известных способов приготовления образцов кремнезема с как можно большими порами представляет некоторый интерес синтез силикагелей с такими малыми порами, насколько это только возможно (менее 3 А). В такой поре каждая молекула азота или какая-либо другая молекула, настолько малая, что может входить в пору, по существу окружена стенками поры и очень прочно удерживается силами Ван-дер-Ваальса [364, 365]. Отсюда и появился термин персорбция . В наименьшие по размеру поры входят молекулы воды, но не входят молекулы азота, а еще меньшие поры впускают только молекулы гелия. /у1огут иметь место неоднородности и прерывности твердой структуры с еще меньшими размерами, но их нельзя называть порами, поскольку ни один из атомов, какой бы малой величины он ни был, не может проникнуть в них. [c.758]

    Повидимому, всё ещё остаётся открытым вопрос о том, прекра-Едаетея ли адсорбция типа ван-дер-Ваальса или адсорбция любого другого типа на сгекле после того, как поверхность покрыта мономолекулярным или одноатомным слоем. Основное затруднение в разрешении этого вопроса связано с оценкой площади твёрдой поверх-нссги. Известные из литературы работы по адсорбции на стекле приводили к самым разлитым результатам, начиная с ничтожных количеств и кончая величинами адсорбции, соответсгвующими слоям в несколько сот молекул толщиной, если принять кажущуюся площадь за истинную. Не подлежит сомнению, что эти высокие значения адсорбции получались для пористых поверхностей. Как указывает Мак-Бэйн 3, почти все поверхности стёкол, в особенности обработанные кислотами с целью очистки, покрыты более или менее толстым слоем силикагеля, делающим текстуру поверхности почти губчатой с молекулярной точки зрения кроме того, стекле [c.340]


Смотреть страницы где упоминается термин Ван-дер-Ваальса силикагелем: [c.29]    [c.74]    [c.151]   
Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.104 ]

Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.104 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ван-дер-Ваальса

Силикагель



© 2024 chem21.info Реклама на сайте