Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Целлюлоза ионообменные свойства

    По своему составу материал мембраны представляет собой смесь двух- и трехзамещенных эфиров целлюлозы. Дефекты в структуре, а также функциональные группы придают ацетату целлюлозы ионообменные свойства, причем ее ионообменная емкость незначительна и находится в пределах 10 —10 г-экв/л сухого вещества [235]. Наличие ионообменного взаимодействия позволяет некоторому числу ионов разделяемого раствора проникать в слой связанной воды, причем, чем [c.210]


    Для отделения золота используют ионообменные свойства целлюлозы [70], на которой ие сорбируются граммовые количества золота, но поглощаются следовые количества Ag, Fe, Сг, Со, Мп, Zn и d. [c.166]

    Сульфаты целлюлозы растворимы в воде и довольно хорошо в ДМФ при условии не очень высокой СП. Сульфаты целлюлозы используют в качестве загустителей для лаков типографской краски. Как ионогенные соединения они способны образовывать соли и обладают ионообменными свойствами [51, 130, 168]. Обработка целлюлозы эпихлоргидрином перед этерификацией приводит к образованию сульфата целлюлозы, нерастворимого в воде [164]. [c.384]

    Определенный интерес представляют сложные эфиры целлюлозы, содержащие фосфор (фосфаты, фосфиты и их производные), в связи с их потенциальным использованием при получении огнезащитных тканей [95]. Изучали также ионообменные свойства фосфата целлюлозы [130]. Фосфаты целлюлозы можно получать обработкой целлюлозы фосфорной кислотой и оксидом фосфора(У) в спиртовом растворе или фосфорной кислотой в расплавленном карбамиде [ИЗ, 254]. [c.384]

    Ионообменными свойствами обладают природные неорганические соединения — цеолиты (алюмосиликаты сложного состава) В начале XX столетия начался синтез искусственных материалов типа цеолитов Некоторые органические вещества (например, целлюлоза) также обладают свойством обмениваться ионами с раствором Сульфирование угля придает ему [c.135]

    Аналогичный метод прививки виниловых мономеров к целлюлозе заключается в использовании в качестве активных центров металлических или неметаллических комнонентов, входящих в состав катализатора или инициатора, обладающих ионообменными свойствами [147]. Этот метод применим также для прививки на другие природные и синтетические полимерные материалы, содержащие функциональные группы, способные вступать в ионообменные реакции, например белки, крахмал и полиамиды. В целлюлозе, нанример, функциональные группы обладают слабокислыми свойствами посредством ионообменной реакции их можно превратить в каталитически активные катионы. Вторым компонентом каталитической системы является окислитель, который вместе с мономером диффундирует к активному центру связанного катиона. В результате окислительно-восстановительной реакции образуются свободные радикалы, которые и инициируют полимеризацию мономера. [c.290]

    В качестве сорбентов для тонкослойной хроматографии азотсодержащих соединений (амины, аминокислоты и их производные, белки) используют производные целлюлозы, обладающие ионообменными свойствами, сефадексы, гидроксилапатит, силикагель, порошки целлюлозы. [c.111]


    Иониты на основе сефадексов 0-25 и 0-50 (см. разд. 28) и химически-сшитых агарозных гелей (см. разд. 30) по кислотно-основным свойствам аналогичны со ответствующим производным целлюлозы, которые описаны в разд. 84. В отличие от ионообменных целлюлоз, ионообменные декстрановые и агарозные гели обладают высокой емкостью обменного поглощения. Неспецифическая необменная поглотительная способность у них невелика. [c.167]

    Глицидиловые эфиры винилэтинилкарбинолов полимеризуются по свободнорадикальному механизму без затрагивания а-окисных колец, приводя к полиэпоксидным полимерам, способным как к отверждению, так и к дальнейшим полимераналогичным нревраш,ениям [5]. Этими ценными свойствами обладают также сополимеры указанных выше эфиров [6]. Привитые сополимеры целлюлозы и глицидилового эфира диметилвинилэтинилкарбинола после взаимодействия с аминами или бисульфитом натрия приобретают ионообменные свойства. [c.342]

    Мембрана имеет два основных преимущества перед контактной бумагой. Во-первых, для чисто качественных целей прозрачные окрашенные изображения могут быть увеличены почти до любой величины (см. рис. 14), а это дает возможность обнаружить детали химического распределения элементов, которые незаметны на желатиновых пленках контактных бумаг. Во-вторых, легкость, с которой эти изображения могут быть фотометрически сканированы, обеспечивает основу для непосредственного полуколичественного анализа поверхности образца. Кроме того, так как мембрана может быть сохранена между стеклянными пластинками или укреплена на бумаге, подобно цветной фотографии, она позволяет легко обеспечить постоянную регистрацию замеров. На данной стадии развития мембранной колориметрии физико-химические свойства тонких прозрачных пленок известны мало. Пленки, обладающие повышенными ионообменными свойствами, будут совершенствоваться, как и существующие методы, а это, естественно, приведет к созданию материалов для мембран, способных эффективно работать нод давлением. В настоящее время наиболее удобными материалами для производства мембран являются тонкий целлофан или целлюлоза, применяемая для диализа или микрофильтрации. Короче говоря, будущее мембранной колориметрии будет зависеть от развития способов ионизации поверхности образца в контакте с мембраной. В случае образцов с низким сопротивлением можно использовать электрический потенциал, но этот способ уничтожает все следы силикатов, алюмосиликатов и карбонатов в образцах горных пород. Для таких соединений разработаны методы ионной бомбардировки, но они включают применение источников высокой энергии или использование дымящих кислот, которые были использованы в ограниченных масштабах с обнадеживающими результатами. [c.56]

    В качестве сорбента в ТСХ применяют силикагели, оксид алюминия, крахмал, целлюлозу и некоторые другие вещества с высокой адсорбционной способностью. Для характеристики сорбционной активности оксида алюминия часто используется шкала Брокмана, составленная по Rj стандартного набора красителей. Эффективно применяются в ТСХ в качестве сорбентов жидкие иониты и другие вещества, обладающие ионообменными свойствами и свойствами молекулярных сит (например, сефадексы). [c.344]

    Окисление целлюлозы — обычно нежелательная реакция, однако в ряде случаев ее проводят преднамеренно, например, для снижения вязкости при отбелке вискозной целлюлозы для снижения степени полимеризации и повышения молекулярной однородности целлюлозы (предсозревание щелочной целлюлозы в вискозном производстве) для получения продуктов с повышенными ионообменными свойствами для синтеза новых производных целлюлозы. [c.339]

    В последние годы советскими исследователями получены различные искусственные и синтетические волокна, обладающие ионообменными свойствами [15]. Преимуществом вискозных модифицированных волокон перед модифицированными синтетическими волокнами (кроме поливинилспиртовых) является высокая гидрофильность, обеспечивающая значительно более быстрое протекание ионообменных процессов. Однако модифицированные вискозные волокна не могут быть использованы в сильнокислых средах, так как целлюлоза в таких средах сравнительно быстро деструктируется. [c.404]

    Введение азотсодержащих гетероциклов в молекулу целлюлозы представляет интерес для получения материалов, обладающих ионообменными свойствами и, в частности, бумаги для хроматографии. Эти производные целлюлозы могут быть синтезированы методами О-алкилиро-вания, нуклеофильного замещения и по реакции привитой сополимеризации. Путем О-алкилирования синтезирован [c.129]

    В последнее время разработаны методы получения различных типов ионообменных материалов, и они уже вырабатываются в опытно-промышленном масштабе. Наиболее реальным и экономичным методом многотоннажного производства этих материалов является привитая сополимеризация. Кроме того, целлюлозные материалы, обладающие ионообменными свойствами, могут быть полечены путем полимераналогичных превращений различных функциональных групп, введенных в макромолекулу целлюлозы. В настоящее время можно ввести в молекулу целлюлозы любую функциональную группу, обладающую специфическими ионообменными или комплексообразующими свойствами . [c.152]


    Необходимо отметить, что гидрофильность привитых сополимеров целлюлозы, обладающих ионообменными свойствами, обычно понижается пропорционально количеству привитого сополимера, хотя ионообменная емкость их повышается. Для большой скорости процессов ионного обмена наряду с достаточно высокой ионообменной емкостью необходимо обеспечить не максимальную, а оптимальную степень прививки, а соответственно и обменной емкости, при которой сохраняется высокая гидрофильность ионообменных материалов. Оптимальная степень [c.153]

    Впервые химически модифицированные препараты целлюлозы, обладающие ионообменными свойствами, были использованы для изготовления бумаги, применяемой в хроматографии. Эти препараты, содержащие сульфогруппу или алифатическую аминогруппу, [c.159]

    Модифицированные целлюлозные материалы, обладающие свойствами слабых анионитов. Для получения ионообменных волокон и смол этого типа у нас в стране наибольшее применение получил 2-метил-5-винилпиридин. Этот мономер производится в промышленном масштабе и используется в основном в производстве синтетического каучука. Привитой сополимер целлюлозы, обладающий свойствами слабоосновного анионита, имеет следующее строение  [c.164]

    Широко применяются и методы хроматографии колоночная, тонкослойная и бумажная. В качестве адсорбентов для колонок используют активированный уголь, окись алюминия, окись магния, силикагель, флоризил, целлюлозу, ионообменные смолы. Выбор материала для колонок и их размеров определяется свойствами анализируемого вещества и материала для анализа. [c.173]

    Наличием карбоксильных групп в элементарном звене обусловлены ионообменные свойства окисленной целлюлозы [90а]. Однако присутствие карбоксильных групп не вызывает деструкции целлюлозы в щелочной среде подобно карбонильным группам. Наоборот, превращение карбонильных групп в карбоксильные повышает устойчивость оксицеллюлоз к действию щелочи. [c.293]

    Известны органические иониты — природные (целлюлоза, желатина, шерсть, древесина, торф, сульфированные угли) и синтетические, а также неорганические — природные алюмосиликаты (аналь-цит, бентонит и др.), искусственные алюмосиликаты (пермутиты), гидроокиси алюминия, железа, бария и др. Широкое распространение получили синтетические высокомолекулярные органические иониты благодаря их высоким ионообменным свойствам, механической прочности и химической тoйкo ти " . [c.142]

    Как природная целлюлоза, так и различные виды технических целлюлоз обладают ионообменными свойствами, главным образом из-за наличия в их молекулах карбоксильных групп. Однако емкость поглощения таких целлюлоз ничтожно мала и составляет 0,05 мг-экв1г, что соответствует одной карбоксильной группе на 90—130 глюкозных структурных единиц. [c.61]

    Ионообменными свойствами обладают некс искусственные минералы. Для них характерна селективность, термическая устойчивость. Из этой группы иони юв применение получили главным образом природные и синтетические гидроалюмосиликаты (цеолиты, иермутиты, глаукониты), содержащие щелочные или щелочноземельные металлы, елезо и др. Ионообменными свойствами обладают и гидроксиды (железа, алюминия, бария и проч.), а также многие органические вещества — древесина, целлюлоза, лигнин, крахмал, желатина, шерсть, гумус, торф, гудрон, сульфированный уголь и проч. Однако для практических целей их почти не применяют, так как они не имеют достаточно высокой обменной емкости, стойкости в обрабатываемых средах и т. п. [c.302]

    Обработкой щелочной целлюлозы этилсульфонатом получают сульфоэтилцеллюлозу. Из микрокристаллической целлюлозы с поперечными сшивками обработкой хлорэтилсульфона-том натрия получили продукт с хорошими ионообменными свойствами [164]. При обработке целлюлозы триметилхлорсиланом в присутствии третичных аминов получили триметилсилил-целлюлозу (ТМС-целлюлозу) [83]  [c.398]

    Если введенные радикалы содержат группы основного (амино-. группы, остатки четвертичных оснований) или Тислого "характера (—СН2СООН, остатки серной и фосфорной кислот/, то" полученные производные приобретают ионообменные свойства (целлюло-зоиониты) [108]. Карбоксиметилцеллюлоза и ее соли используются при бурении нефтяных и газовых скважин, в производстве растворимой бумаги (время растворения от 5 с до нескольких часов), для упаковки фармацевтических и косметических препаратов, при изготовлении моющих средств и т. д Обрабатывая целлюлозу фосфор- и азотсодержащими соединениями (антипирены), [c.342]

    Избирательность различных материалов, используемых для гель-фильтрации, позволила использовать их в других методах разделения. Так, гели сефадексов применяются в адсорбционных методах, тонкослойной и распределительной хроматографии, а также в качестве носителя при зонном электрофорезе. Сефадексы с ионообменными свойствами (диэтил-, аминоэтил-, карбоксиметил-, сульфоэтнлпроизводные декстранового полимера) обладают одновременно преимуществами ионообменных смол и материалов на основе целлюлозы. [c.478]

    Как уже отмечалось, иониты на основе целлюлозы и декстрана не обладают необходимыми механическими и ионообменными свойствами и вследствие этого их редко используют для хроматографического разделения аминокислот. Карбоксиметилцеллюлозу применяли для отделения лизина от его олигомеров и полимеров [26]. Известны попытки модификации DEAE-и QAE-сефадексов путем введения дополнительных поперечных связей и применения их для разделения цистеина и глутатиона [27]. Использование дауэкса 1-Х8 и сефадекса G-10 означает переход от ионообменной хроматографии к гелевой [28]. [c.334]

    Некоторые органические вещества с ионообменными свойствами известны с давних времен. Из числа катионитов тщательному изучению подвергалась целлюлоза. Кульгрен [13] установил, чта неотбеленная сульфитная целлюлоза содержит сульфогруппы сильнокислотного характера. Эти группы прочно связаны с целлюлозной массой, а ионы водорода свободны и могут обмениваться на другие ионы. [c.18]

    Природные органические вещества — торф, уголь, целлюлоза и т. д., обладающие ионообменными свойствами, по целому ряду показателей не удовлетворяют требованиям, предъяв.ш-емым к промышленным ионитам, и поэтому совершенно не ир 1-годны для применения в производстве. Некоторые природные органические иониты оказались сравнительно стойки.ми к кислотам, но недостаточно стойкими к щелочам многие из них в щелочных растворах пептизируются и имеют низкую обменную емкость, как, например, лигнин или иониты, полученные иа природной основе (сульфированные угли). [c.8]

    Адсорбцию металлов из разбавленных растворов пх солей и органических ионов (метиленового голубого) иа окислен ных целлюлозах изучали ранее 3, 4]. Исследовашш ионо обменных свойств окспцеллюлозы структуры I систематически не были проведены [5], ионообменные свойства оксицеллюлозы структуры II не описаны. Нами были проведены некоторые исследования ионообменных свойств ряда оксицеллюлоз структур I и II с обменной способностью от 0,55 до 5 мг-экв/г. [c.419]

    При синтезе привитого сополимера радикал должен образоваться или на концах целлюлозной макромолекулы, или вдоль ее цепи, т. е. по месту спиртовых групп целлюлозы. Рогозиным и другими [22] разработан метод синтеза привитых сополимеров целлюлозы, обладаюп1 их ионообменными свойствами. Принцип этого метода состоит в следующем щелочную целлюлозу алки-лируют сернокислым эфиром 4-р-оксиэтилсупьфоанилина. Полученный эфир диазотируют. Затем разлагают диазогруппы в присутствии восстановителя и подходящего мономера (винильного производного, содержащего карбоксильную или аминогруппы). [c.210]

    Большинство авторов соглашаются, что по крайней мере в случае целлюлозы свойства при растяжении не меняются или ухудшаются с ростом степени прививки. Такое ухудшение свойств иногда обусловлено вторичными эффектами реакции прививки. Этот вывод был подтвержден Усмановым и Азизовым [105]. Таким образом, прививку на целлюлозе целесообразно применять для изменения как правило, других свойств, например, упругости (ударной вязкости), жесткости, термостойкости, химической стабильности, термореактивных свойств, окрашиваемости, водопоглощения, погодостойкости, адгезии, стойкости к воздействию микроорганизмов и смачивания. Ивакура [190] синтезировал химически активные целлюлозные волокна, привив на них глицидилметакрилат. Эти волокна можно химически окрашивать или придать им ионообменные свойства. [c.202]

    В последние годы большое внимание уделяется синтезу и исследованию фосфорсодержащих производных целлюлозы, так как такие производные целлюлозы обладают огнестойкостью, термостойкостью, гнило-бактерицид-ностью, ионообменными свойствами. В настоящее время фосфорсодержащие производные целлюлозы уже нашли и находят некоторое практическое примененне для народного хозяйства. Кроме того, синтез таких соединений представляет большой теоретический интерес. В связи с этим нами синтезированы и исследованы новые фосфорсодержащие производные целлюлозы. [c.386]

    Реакцию ЦЭЦ с ОМФК проводили в водном и спиртовом растворах мочевины с последующей термообработкой продукта. При этом получен смешанный эфир целлюлозы, который содержит остатки фосфоновой кислоты и цианэтильные группы. Фосфиновокислые группы придают целлюлозным материалам главным образом ионообменные свойства, огнестойкость, а нитрильная группа — хемо- и светостойкость. Кроме того, наличие нитрильной группы дает возможность повысить содержание ионогенных групп в целлюлозе и перевести их в карбоксильную группу. [c.390]

    Сорбенты с ионообменными свойствами используются в ТСХ все чаще и чаще (см. гл. 5, разд. 5.2.2). Первыми ионообмен-никами, нашедшими применение в ТСХ, были модифицированные или пропита нньге жидкими ионообменниками целлюлозы, а также ионообменники на основе полистирола, например дау-экс-1 или дауэкс-50 с целлюлозой в качестве связующего, поскольку сами ионообменники не удерживаются на пластинках. [c.106]

    Значение этого метода синтеза простых эфироб целлюлозы значительно увеличилось в последнее время, когда выявилась возможность практического использования происходящего при 0-алкилировании разрыхления структуры для повышения реакционной способности целлюлозы, а также для химической модификации с целью получения материалов, обладающих специфически ценными свойствами (несминаемые, негорючие материалы, волокна и ткани, обладающие ионообменными свойствами, и т. д.). [c.377]

    Ацетатные волокна. Диацетатные волокна, полученные из вторичных ацетатов, можно подвергать полимераналогичным превращениям, аналогично вискозным, поскольку их группы ОН способны взаимодействовать с различными реагентами, так же как в гидратцеллюлозных волокнах. Активируя исходный ацетат целлюлозы или готовые волокна, можно прививать полиметилви-нилпиридиновые звенья, придавая волокнам ионообменные свойства и способность окрашиваться кислотными красителями. [c.364]

    Впервые модифицированные препараты целлюлозы, обладающие ионообменными свойствами, применены для изготовления специальных бумаг, предназначенных для хроматографии. Эти материалы, содержащие сульфогруп-пу или ароматическую аминогруппу, получают в сравнительно небольших количествах. [c.152]

    В области интересных по своей структуре коллоидных веществ, способных к ионному обмену, имеются многочисленные отдельные исследования, представляющие некоторый физикохимический интерес. Следует упомянуть, например, изученные Вигнером, оптически анизотропные золи пятиокиси ванадия. Слоистую структуру монтмориллонита (соответственно бентонита) наряду с расщирением слоистой рещетки, происходящим при обмене ионов, обнаружили впервые Гофман с сотрудниками. Результаты дальнейших исследований привел Хендрикс. Работы Дейля с сотрудниками посвящены изучению пектинов, свойства которых находятся в тесной связи с их расщеплением и степенью сшивки. Наши представления об ионообменных свойствах производных целлюлозы расширились благодаря определению их концевых групп Вебером и благодаря глубокому изучению обмена на сульфитной целлюлозе. Из этих работ особенно следует упомянуть работы Кульгрена, дю Ритца, а также изучение казеина Графом. [c.256]


Смотреть страницы где упоминается термин Целлюлоза ионообменные свойства: [c.118]    [c.281]    [c.281]    [c.17]    [c.132]    [c.92]    [c.8]    [c.104]    [c.19]   
Ионообменные разделения в аналитической химии (1966) -- [ c.18 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ионообменные свойства



© 2024 chem21.info Реклама на сайте