Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Миграция веществ

    Допустим, что в мембране одновременно происходят два необратимых и взаимосвязанных процесса, движущие силы которых и Х2. Величина Х1 соответствует движущей силе векторного процесса транспорта -го компонента газовой смеси, в качестве которой принимают отрицательную разность химических потенциалов на границе мембран ( 1 = —Ац,). Сопряженный процесс с движущей силой Ха может быть векторным, как например, перенос у-го компонента, или скалярным, как процессы сорбции и химические превращения. Феноменологическое описание этих процессов идентично, сорбцию можно рассматри-вать как отток массы диффундирующего компонента из аморфной фазы в кристаллическую, где миграция вещества незначительна. В качестве движущей силы скалярного процесса примем химическое сродство Х2=Аг. Заметим, что, согласно принципу Кюри — Пригожина, сопряжение скалярных и векторных процессов при линейных режимах возможно в анизотропных средах (например, в мембранах гетерофазной структуры) или даже в локально-изотропных, но имеющих неоднородное распределение реакционных параметров [1, 5]. [c.17]


    Одним из основных путей циркуляции химических веществ в объектах окружающей среды является их миграция из почвы в подземные воды. Экспериментальной моделью для изучения миграции бензола, толуола, альфаметилстирола и изопропилбензола по профилю почвы и возможности загрязнения грунтовых вод служила фильтрационная установка, представляющая собой разборные стеклянные колонки высотой 1 метр, диаметром 10 см. Колонки наполнялись послойно почвой соответствующего горизонта данной местности. В верхний слой почвы вносились различные концентрации исследуемого вещества, полив колонок осуществлялся ежедневно из расчета средних многолетних данных суммы осадков наиболее влажного месяца для местных условий. Полученные данные показали способность изопропилбензола, альфаметилстирола, бензола и толуола к самостоятельной миграции по профилю почвы. Конечный результат миграции веществ в подземные воды зависит от концентрации их в почве, типа почвы и режима полива. [c.87]

    Основным параметром, характеризующим хроматографический процесс, при ТСХ также является фактор задержки, т. е. отношение скоростей миграции вещества п течения элюента (см. гл. 1) здесь его обычно обозначают Rp. В большинстве вариантов ТСХ в отличие [c.458]

    Для изучения миграции веществ из резин, контактирующих с биологическими средами, выбирают модельные среды с учетом наиболее характерных особенностей биологических объектов. В качестве основного и обязательного модельного раствора используют дистиллированную воду, преимуществами которой является простота, однородность и стабильность состава. В условиях моделирования, в зави- [c.554]

    Антипов-Каратаев И. H., Цюрупа И. Г. О формах и условиях миграции веществ в почвенном профиле. — Почвоведение , 1961, № 8. [c.94]

    Мы рассмотрим позднее стационарный процесс миграции веществ через перегородку, в которой вещество растворяется. Если поддерживать постоянство давления газа по обе стороны перегородки, то через нее будет проходить постоянный газовый поток. Кроме того, в ряде случаев градиент одного параметра вызывает градиент другого. Так, например, наличие градиента температуры приводит к градиенту концентрации (термодиффузия). В гл. IX было показано, что градиент концентрации электролита может приводить к градиенту электрического потенциала (диффузионный потенциал). [c.413]


    Результаты, полученные методом ТСХ (а особенно — их воспроизводимость), очень зависят от неизменности толщины слоя и распределения размеров гранул, поскольку эти параметры сильно влияют на скорости течения элюента и миграции веществ. Вот почему в исследовательской практике предпочитают, если это возможно, пользоваться готовыми пластинками, промышленное производство которых хорошо стандартизовано. Если же возникает необходимость изготовления пластинок в лаборатории, то надо принять все меры для достижения однородности слоя сорбента. В качестве подложек для самодельных пластинок используют зеркальное стекло с гладкими краями. Перед нанесением слоя оно должно быть тщательно промыто детергентом и хромовой смесью. Способы приготовления и гомогенизации суспензий сорбентов указаны в предыдущем разделе. Важно иметь в виду, что при стоянии частицы суспензий незаметно для глаза оседают, так что распределение их размеров по объему становится неоднородным, поэтому наносить суспензию на пластинку надо сразу же после окончания гомогенизации. В простейшем варианте эту операцию можно осуществить с помощью пипетки с расширенным отверстием. В нее набирают заранее рассчитанный объем суспензии, быстро и более или менее равномерно распределяют его по поверхности пластинки, двумя-тремя покачиваниями во взаимно перпендикулярных направлениях обеспечивают надежное покрытие всей поверхности пластинки, а затем кладут ее на установленный строго горизонтально (по уровню) стол. С этого момента в течение получаса пластинку не следует трогать с места, но можно прикрыть ее от пыли коробкой из плексигласа. После предварительного подсушивания пластинки можно [c.466]

    Чтобы уменьшить миграцию веществ между катодным и анодным пространствами, состав электролита в них делают одинаковым, а уровни жидкости в обоих отделениях — равными. [c.78]

    Изучение миграции веществ из резин [31] [c.554]

    Показатели миграции веществ из резин особенно важны для резин медицинского и пищевого назначения, которые контактируют с биологическими средами, пищевыми продуктами, лекарственными препаратами, В любом случае добавки, используемые в резинах, не должны улетучиваться из полимерной композиции в процессе церера-ботки и не должны выпотевать с поверхности изделия в процессе эксплуатации. Миграция добавок может привести к появлению ряда нежелательных явлений образование тонкой пленки на поверхности, растворение в жидкостях, контактирующих с изделием, и др., что приводит к ухудшению эстетических и эксплуатационных показателей, снижению эффективности добавок. В производстве РТИ к наиболее выцветающим компонентам относятся сера (вулканизующий агент) и антиоксиданты, содержащиеся в каучуке. [c.554]

    Процессы массопереноса с участием твердой фазы проходят в несколько стадий. В отсутствие химической реакции это (рис. 10.45) ввод вещества в рабочую зону процесса с потоком сплощной фазы диффузия вещества из объема этой фазы через пограничную пленку к поверхности зерна внешняя диффузия) миграция вещества внутри зерна внутренняя диффузия) вывод вещества из рабочей зоны с твердой фазой. Разумеется, в случае переноса вещества из твердой фазы в газ, жидкость порядок стадий будет обратным. [c.871]

    Если стадия внешней диффузии является существенно медленной (ее продолжительность гораздо больше, нежели любой другой стадии, В1д -> 0), то эта стадия контролирует массоперенос в целом — ее называют лимитирующей и говорят, что массообмен протекает в условиях внешней задачи. В этом случае проще прямо использовать уравнения конвективного массопереноса, не обращаясь к уравнению Фика. Если в качестве лимитирующей стадии выступает миграция вещества внутри зерна (тогда В1д -> оо), то говорят о внутренней задаче массопереноса. Однако возможны технологические ситуации, когда условия внешнего и внутреннего массопереноса весьма благоприятны, а существенно медленной стадией является подвод вещества в рабочую зону со сплошной средой или же ее отвод из рабочей зоны с твердой фазой. Тогда массообмен в рабочей зоне будет практически завершен, контакт фаз считается иде-альным, фазы уходят с равновесными концентрациями переносимого компонента. Это означает, что массоперенос происходит в условиях потоковой задачи по одной из фаз — той, что лимитирует массоперенос в целом. [c.873]

Фиг. 745. Три характерных типа реакций в твердом состоянии с миграцией вещества через пограничную поверхность, отмеченную методом маркировки частицами платины или золота (Bengston, Jagits h). Фиг. 745. Три <a href="/info/1554090">характерных типа реакций</a> в <a href="/info/15763">твердом состоянии</a> с <a href="/info/379820">миграцией вещества</a> через <a href="/info/350634">пограничную поверхность</a>, отмеченную <a href="/info/1571937">методом маркировки</a> <a href="/info/813740">частицами платины</a> или золота (Bengston, Jagits h).

    Меры профилактики. Замена на менее опасные вещества. Не использовать для изготовления изделий, контакт с которыми может быть опасным из-за десорбции или миграции веществ на гюверхность. Все работы должны проводиться в изолированных помещениях с эффективной местной и общей вентиляцией. Необходима специальная отделка помещений и мебели, препятствующая сорбции и конденсации паров веществ (плексиглас, металл и т. д.). Полная механизация производственных процессов получения и применения веществ. Не рекомендуется совместное применение с другими хлорпроизвод-ными углеводородов. [c.580]

    В целом настоящее обсуждение позволяет сделать следующие выводы. При условии тщательного восстановления дисперсного нанесенного металла типа платины, растворимость водорода в которой мала, характерные особенности адсорбции водорода на таком катализаторе в основном обусловлены присутствием вещества носителя на поверхности металлических частиц и (или) свойствами небольших частиц металла. Оценить относительный вклад этих факторов с достаточной определенностью не представляется возможным, однако в этом отношении показательна адсорбция водорода на ультратонких металлических пленках. Известно [57, 58], что на этом типе дисперсных образцов — частицы платины среднего диаметра 2,0 нм, нанесенные на стекло или слюду,— характер адсорбции водорода при комнатной температуре аналогичен адсорбции на чистом массивном металле. Сам метод получения ультратонких пленок делает в значительной мере маловероятным загрязнение поверхности металла как вследствие случайно адсорбированных примесей, так и из-за миграции вещества носителя. Для указанных частиц можно поэтому заключить, что влияние их размера несущественно и адсорбционные свойства обычной нанесенной платины вероятнее всего обусловлены присутствием некоторого количества вещества носителя на ее поверхности. Свойства ультратонких пленок никеля аналогичны, и для этого металла следует тот же вывод, но примеси, присутствующие на поверхности обычных нанесенных никелевых катализаторов, кроме вещества носителя, могут включать некоторые другие загрязнения. [c.311]

    При анализе конкретной обстановки большинство авторов выделяют главным образом 2 звена цепи концентрацию загрязнителя в среде и концентрацию его в организме (растений, животных, иногда в тканях человека). Не представляется возможным останавливаться на нерешенных вопросах этой глобальной проблемы. Коротко можно лишь заключить, что экологи, как правило, не прослеживают зависимость миграции, аккумуляции или дискриминации веществ в пищевых цепях от доз (концентраций). Можно отметить ту же ошибку, которая допускается при исследовании комбинированного действия веществ, когда закономерности, наблюдаемые на смертельных уровнях воздействия, безоговорочно переносили на низкие уровни воздействия. Несомненно, миграция веществ в пищевых цепях, их превращения зависят от их действующих масс. Относительно низкие уровни загрязнений для того или иного вида живых организмов, вероятао, стимулируют аккумуляцию и метаболизм, высокие— тормозят. В каком-то диапазоне концентрации яда во внешней среде (каждое низлежащее [c.294]

    Одно из двух веществ А или Б по закону Фарадея реагирует электрохимически . Как и в 56 предполагается, что это снова будет вещество А. Согласно Эйкену и Ланге падение потенциала в диффузионном слое должно быть настолько большим, что на любом удалении от поверхности электрода скорость диффузии вещества Б равна скорости миграции вещества Б под действием электрического поля, но направлены навстречу друг другу . Движение вещества Б от поверхности и к поверхности электрода должно быть равно нулю, так как вещество Б на поверхности электрода электрохимически потребляться не должно. Это условие выполняется через равенство скоростей диффузии и миграции моль см сек ) на любом расстоянии g от поверхности. Поэтому должно существовать соотношение [c.412]

    Ошибки могут появляться во время следующих трех этапов хроматографического процесса а) нанесения пробы на линию старта, б) миграции вещества от точки нанесения к конечной зоне и в) обработки зоны и последующего измерения. Для удобства анализа две первые группы факторов были изучены с использованием радиоактивных веществ, при этом, как будет показано ниже, были выявлены весьма неожиданные источники ошибок. За счет уменьшения этих ошибок значительно улучшены условия получения [c.11]

    МИГРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА НА КОНТАКТЕ МЕЖДУ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМИ ТВЕРДЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ [c.704]

    Занимая центральное место практически на всех путях миграции веществ в окружающей среде, почва, загрязненная стойкими химическими веществами, сама становится источником вторичного загрязнения контактирующих сред, что создает условия комплексного опосредованного поступления токсикантов в организм человека из разных объектов окружающей среды и приводит к ухудшению здоровья. [c.21]

    Поскольку распределение молекул вещества между неподвижной и подвижной фазами носит статистический характер, то очевидно, что в каждое данное мгновение подвижная фаза увлекает за собой лишь часть этих молекул. При этом все они со статистической неизбежностью обречены рано или поздно перейти в неподвижную фазу и временно задержаться в ней. На их место в подвижную фазу будут выходить молекулы, уже потерявшие время в неподвижно фазе. Отсюда следует качественный вывод о том, что в хроматографическом процессе скорость миграции вещества должна быть в принципе меньше, чем скорость перемещения подвижной фазы, и, по-видимому, тел меньше, чем больше сродство этого вещества к неподвижной фазе. При этом мы не накладываел других ограничений на природу самого сродства, кроме одного взаимодействие [c.14]

    Полиамиды, в том числе и гидрофильные, в меньшей степени гидрофильны, чем целлюлоза или силикагель. Этим обусловлено их применение для распределительной ТСХ ароматических производных аминокислот — ФТГ-АК и данзил-АК. С водными или полярными элюептами полиамидные пластинки ведут себя подобно обратнофазовым сорбентам — замедление миграции веществ вдоль них обусловлено явлением распределения между фазами. С неполярными растворителями сильнее проявляются сорбционные свойства полиамида особенно хорошо сорбируются вещества с делокализованными л-электронами. Подробнее различные механизмы фракционирования на полиамидных и иных носителях рассмотрены в обзорной статье [Zakaria et al., 1983], хотя приведенные в ней примеры несколько устарели. [c.462]

    Для приготовления пластинок в лабораторных условиях 15 г целлюлозы типа MN 300 суспендируют с помощью блендора в 90 мл воды в течение 30—60 с (целлюлозу с добавкой флюорогена лучше суспендировать в метаноле). Суспензию наносят на пластинку (см. ниже) слоем толщиной 0,25 мм после высыхания на воздухе образуется прочный слой толщиной 0,125 мм. Микрокристаллическую целлюлозу суспендируют так же, но не менее минуты, однако и не более 2 мпн (при длительной гомогенизации начинается образование геля). Длительность и скорость гомогенизации следует строго воспроизводить от опыта к опыту, так как эти параметры сильно влияют на последующую скорость миграции веществ по пластинкам. [c.463]

    Если рассматриваемая диффузионная система двухфазна ц процесс миграции вещества в каждой из контактирующих фаз характеризуется определенным коэффициентом диффузии, то решение уравнения (1.7) при = О, С] = Со и С2 = О, приводит к следующим кривым распределения концентрации в одной и другой фазах  [c.16]

    Как мы видим (из-за наличия фронтальных градиентов), отмечаемые значения Кг оказываются на 8-15% заниженными (относительно теоретически предсказывае.мых). Такое различие обнаруживается, когда разделяемые вещества перемешаются по пластинке в зоне, соответствующей пологой части характеристики объемного профиля растворителя. Отклонения могут быть еще большими, когда миграция веществ отмечается непосредственно в зоне фронтального градиента, где роль играют различные фазовые отношения и различные скорости фронта и основной массы растворителя. Более подробное описание такой ситуации. [c.73]

    Сохранение активности алюмосиликатных катализаторов при значительных степенях их обугливания может быть также объяснено без привлечения представлений об активной миграции вещества катализатора и без допущения образования угольных дендритов. Сохранение активности в данном случае даже при послойном отложении угля может быть связано с тем, что углеобразование происходит только на поверхности макропор и не затрагивает поверхности микропор, на которой основной каталитический процесс продолжается по существу беспрепятственно. В качестве подтверждения правильности такого объяснения может служить факт, полученный в нашей работе [П2] по цементации прессованной сажи углистым веществом в процессе пиролиза бензола. В этой работе путем сопоставления данных по скорости углеобразования с данными по микротвердости, поверхности и макропористости образцов удалось оценить толщину цементирующей углистой пленки и показать, что углеотложенйе происходит в основном только в порах с радиусом > 250 А. [c.299]

    Очень важным фактором в теории магматической миграции представляется явление Людвига —Соре, т. е. диффузия под действием температурного градиента . Людвиг в li856 г. и Соре в 1I88I1 г. наблюдали миграцию вещества в гомогенных растворах из областей с [c.126]

    С точки зрения миграции вещества в водной среде, а это основной миграционный поток на земной поверхности, вся поверхность Земли может быть разделена на три главных элемента или геохимические зоны элювиальные, или зоны выноса, транзитные и аккумулятивные. Важно подчеркнуть, что это разделение сохраняется в любом масштабе рассмотрения от отдельно взятого холма (его вершина, склон и подножие) до континентов и суши и океана в целом. Эти три типа земной поверхности тесно связаны между собой образуя каскадные ландшафтнотгеохимические системы [34], которые включают ряд конкретных экосистем (биогеоценозов, элементарных. ландшафтно-геохимических систем, элементарных почвенно-геохимических ландшафтов), находя- [c.35]

    Миграция вещества в каскадных системад подчиняется определенным закономерностям, в частности тесно связана с растворимостью и мифахщонной способностью соединений, а аккумуляция веществ в той или иной их части связана с наличием соответствующих геохимических барьеров. [c.36]

    Различают адсорбцию (поверхностная сорбция) и абсорбцию (объемная сорбция). При старении полимеров возможны процессы пластификации или стекловани5)[. Пластификация (повышение эластичности или пластичности полимеров) при образовании или миграции веществ [c.37]

    При проведении санитарно-хжмических исследований материалов для одежды и обуви изучают их устойчивость к действию воды и среды, имитирующей пот, а также миграцию веществ в воздух. Помимо исследований в моделируемых условиях, проводят опытную носку готовых изделий, что позволяет определить реальные концентрации химич. веществ под одеждой и определить их фактич. гигиенич. значимость. [c.182]


Смотреть страницы где упоминается термин Миграция веществ: [c.54]    [c.98]    [c.338]    [c.459]    [c.84]    [c.561]    [c.149]    [c.339]    [c.297]    [c.384]    [c.582]    [c.632]    [c.705]    [c.707]    [c.3]   
Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.2 , c.4 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние различных факторов на уровень миграции химических веществ из полимерных материалов

Глава двенадцатая. Особенности миграции и концентрации металлов . с органическим веществом осадочных пород

Изучение миграции веществ из резины

КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД Значение органического вещества в миграции и концентрации химических элементов

Методика изучения миграции химических веществ из полимерных материалов в жидкие среды

Миграция

Миграция в стекло ионов водорода твердыми веществами

Миграция валентности с участием низкомолекулярных веществ

Миграция вещества на контакте между взаимо- Радиоактивные методы исследования реакций в действующими твердыми веществами

Миграция вещества на контакте между взаимодействующими

Миграция растворенного вещества

Миграция растворенного вещества в хроматографии

Миграция химических веществ в природе

Миграция химических загрязняющих веществ в биогеоценозе

Миграция химических загрязняющих веществ в природных, грунтовых и лизиметрических водах, в почвенных растворах

Перенос и миграция загрязняющих веществ в окружающей среде

Петрова, Л. В. Сухарева. Исследование миграции некоторых веществ из ударопрочного полистирола в воду

Поверхностно-активные вещества миграция

Постановка задачи геохимической миграции вмещаемых веществ

Постановка задачи геохимической миграции вмещаемых веществ и методы ее решения

Растворимость и миграция низкомолекулярных веществ в полимерах (А. П. Марьин)

Сухарева. К вопросу о миграции некоторых веществ из нестабилизированного полипропилена в воду

Экстракция миграция растворенного вещества



© 2025 chem21.info Реклама на сайте