Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бентоны как адсорбенты

    Нейтрализация высоковязких масел, содержащих продукты реакции сернокислотной очистки, водной щелочью почти невозможна вследствие быстрого эмульгирования, но легко осуществляется контактным методом. Используются также кислотно-активированный бентонит или мелкозернистая фуллерова земля. Эти адсорбенты применяются в виде порошка размером от 100 до 200 меш в количестве от 12 до 120 г л смешиваясь с избытком [c.270]


    Кислотно-активированный бентонит. Этот адсорбент содержит водный силикат алюмо-магния монтмориллонитового тина. [c.265]

    Совместно с Б. Н. Хамидовым проведена адсорбционная очистка гудронных нафтеновых кислот из их растворов в петролейном эфире или легком бензине. Адсорбентами служили алюмосиликатные катализаторы силохром С-80 и таганский розовый бентонит кислотной активации. [c.108]

    АДСОРБЕНТЫ — высокодисперсные природные или искусственные материалы с большой поверхностью, на которой происходит адсорбция веществ из соприкасающихся с ней газов или жидкостей. Наиболее важные А. активированный уголь, силикагели, алюмосиликагели, сажа, оксиды и гидроксиды некоторых металлов (главным образом, алюминия), губчатые металлы, природные минералы, глины (бентонит). А. применяют в противогазах, в качестве носителей катализаторов, для очистки газов, спиртов, масел, для разделения спиртов, при переработке нефти, в медицине для поглощения газов и ядов. [c.8]

    Бентонитом называют глиноподобное вещество, которое может служить в качестве носителя для катализаторов. Залежи бентонита встречаются в разных странах. Химический анализ бентонита показывает, что он содержит 60—65% окиси кремния и 20—25% окиси алюминия и окиси железа. Бентонит США (Южная Дакота) имеет следующий состав окись кремния 60 —64%, окись алюминия 23,26% окись железа 3,92% окись кальция 0,59% окись магния 2,19% и окись натрия 4,33%,, Бентонит, содержащий 5—10%, щелочи, представляет собой сильный адсорбент мелкозернистой структуры с хорошо выраженными коллоидными свойствами, такими как пластичность и тиксотропность. [c.499]

    В СССР для осушки углеводородных газов применяют глины типа бентонит и синтетические алюмогели. Влагоемкость глин 2,5—4%, алюмогелей — 5—8%. Поглотительная способность твердых адсорбентов обычно сильно уменьшается при длительной эксплуатации — они как бы устают поглощать влагу. Так, силикагель вначале поглощает 22% воды от своего веса, а через год работы только П%- Осушку ведут при 25—30°С. Адсорбер работает циклически. После рабочего цикла его отключают для регенерации. Глины регенерируют при 140°С, а синтетические алюмогели — при 270 °С. Схема осушки включает три адсорбера (рис. П. 2), -в двух идет осушка газа, в третьем про- [c.37]

    Исключительно эффектным для обесцвечивания темных керосиновых нафтеновых кислот оказался таганский розовый бентонит кислотной активации. Так, одним граммом таганского бентонита было очищено 40 г керосиновых нафтеновых кислот и получено 38,35 г очищенных кислот, из них 12 г светлых нафтеновых кислот с цветом около 27 и кислотным числом 305 мг КОН/г и около 26 г с цветом 30—35. Суммарный выход очищенных кислот составил около 96% от взятых на очистку кислот очистка проводилась без регенерации адсорбента. [c.108]


    Бентон и Уайт нашли, что изобара адсорбции газа, который может удерживаться на поверхности адсорбента под действием двух сил различной природы, [c.36]

    Бентонит, который содержит почти 90% монтмориллонита, добывается в количестве около 1 млн. т в год. Около двух третей этого количества составляет натриевый тип, который набухает в воде и применяется как связка в формовочных песках, а также в качестве сгустителя буровых растворов. Остальное — не набухающая разновидность, содержащая кальций, которая превращается кислотой в адсорбенты, используемые для очистки нефти [31]. Уже-хорошо разработаны многие другие способы применения бентонита. [c.185]

    При адсорбционной хроматографии выделение изомеров идет последовательно—в порядке возрастания температур их плавления. Разделению по этому методу может продвергаться не только обогащенный гексахлоран, но и технический продукт . Для разделения технического продукта в колонке рекомендуется применить бентонит (адсорбент) и петролейный эфир. Слой адсорбента высотой 50 см покрывают смесью, содержащей 100 г адсорбента и 100 f гексахлорана (на каждые Ю см сечения), и затем вторым слоем адсорбента высотой 20 сл1. Через колонку пропускают 2 л петролейного эфира при давлении 20 см рт. ст. С первыми 1,6. / растворителя выходит весь - -изомер, немного S-изомера и небольшое количество маслянистых примесей. Выходящий из колонки (в конце процесса) раствор содержит 3- и а-изомеры. [c.112]

    Специально выбранные бентониты, которые залегают в Миссисипи, Аризоне и Калифорнии, выщелачиваются серной или соляной кислотами при 104,5° С, растворимое вещество вымывается, а остаток сушится и измельчается. Окончательно измельченный материал пригоден только для контактного процесса он не регенерируется. Бентонит применяется для очистки самых различных смазочных масел и имеет наибольший удельный вес из всех адсорбентов нефтепереработки. Способность к осветлению нефтепродуктов несколько больше, чем у фуллеровой земли. Площадь поверхности составляет обычно 150—170 м г. [c.265]

    Благодаря свойствам извлекать из сложных органических смесей в определенной последовательности органические соединения различных классов адсорбенты нашли широкое применение в промышленности. В нефтеперерабатываюш ей промышленности они до последнего времени применялись главным образом для доочистки масел после их предварительной сернокислотной или селективной очпстки. Улучшение качества смазочных масел достигается за счет все возрастающ,его применения таких адсорбентов, как отбелпва-юш,ие глины (гумбрин, ханларский бентонит), крошки синтетического шарикового алюмосиликатного катализатора (отходы основного производства) и широкопористых силикагелей. Алюмосиликатные адсорбенты-катализаторы АД и СД могут быть использованы в процессах адсорбционной очистки масел и топлив, при определении группового углеводородного состава остаточных топлив (вместо силикагеля АСК) и прн каталитическом крекинге легких керосино-газойлевых фракций п тяжелых вакуумных дистиллятов. [c.128]

    Для удаления азотистых соединений из сырья крекинга предлагается контактировать его с адсорбентами, такими, как бентонит, каолинит, после превращения их в кислую форму [273]. Подача глины составляет 0,18 м на 1 сырья. Отработанную глину регенерируют путем выжига отложений или обработкой селективным растворителем, растворяющим азотистые основания (смесь бензола и спирта). Сырье можно очищать от азотистых органических соединений, пропуская его через частично дегидратированный цеолитный алюмосиликат, содержащий металл [274]. В результате контактирования получают адсорбированные азотистые соединения и рафинат. Насыщенный адсорбент обрабатывают специальным агентом и выделяют экстракт, содержащий десорбированные органические азотистые соединения. Очистке сырья от азоторгани- [c.185]

    Фракционирование бентонитом. Определяют содержание белка во фракции 5 и загем разводят ее так, чтобы концентрация белка была равна 7 мг/мл. Для этого используют 0,05 М раствор ацетата магния, pH доводят до 7,4, добавляя охлажденный 0,2 н. раствор уксусной кислоты. Тщательно перемешивая раствор белка, вносят в него бентонит (4 г на 1 г белка). Перемешивание продолжается 10 мин, после чего адсорбент немедленно удаляют центрифугированием при 15 000 в течение 30 мин. Получают светлый супернатант фракция 6). [c.235]

    Распространяя это уравнение на случай адсорбции бинарной смеси, Маркгем и Бентон [5] сделали допущение, что поверхность адсорбента однородна, в случае адсорбции смесей на ней в пределе может образоваться только один слой молекул, адсорбция компонентов протекает на одних и тех же активных центрах в отсутствие взаимодействия адсорбируемых молекул друг с другом. [c.154]

    Хотя теоретическое обоснование концепции Маркгема и Бентона было подвергнуто серьезной критике [4], для практических расчетов адсорбции смесей на крупнопористых адсорбентах формулы (5.19) и (5.20) часто применяются и обеспечивают требуемую точность. [c.155]


    При обсуждении в гл. IV уравнений Лэнгмюра и Вильямса было показано, что оба уравнения содержат — константу, определяющую поверхность адсорбента. В 1919 г. Вильямс [1 ] рассчитал с помощью своего уравнения из изотерм ван-дер-ваальсовой адсорбции, по данным Гомфрей[ ], поверхность примененного ею угля. Полученная величина в 130 была, вероятно, слишком низка — по крайней мере в 3 раза. Маркгем и Бентон[i ] оценили по уравнению Лэнгмюра для силикагеля из изотерм адсорбции кислорода, окиси углерода и углекислого газа  [c.386]

    Из испытанных адсорбентов по выходу продуктов адсорбции и десорбции и доступности адсорбента наилучшим является среднеазиатский бентонит. Оптимальные условия адсорбции аиа-базиновых оснований лe- [c.150]

    В ВЭЖХ в качестве адсорбентов применяют ионообменники, бентоны, полиуретан, адсорбенты со слоем жид-кргх кристаллов, циклодекстрины, силикагели с химически привитыми к поверхности акцепторными группами (три-нитрофлюорены) и др. [c.312]

    На рис. 1 приведены изотермы адсорбции и десорбции диоксана на предварительно прогретом при 170° С в вакууме монтмориллоните (Na-бентонит Азкамарского месторождения), полученные при помощи весов Мак-Бена. На рис. 2 показана температурная зависимость доли адсорбата, удерживаемого на адсорбенте после откачки до наступления равновесия (4 — 6 ч) при данной температуре. Откачку проводили через ловушку с жидким азотом, продукты десорбции анализировали на масс-спектрометре МХ-1304 с подачей в источник ионов при помощи системы [c.102]

    Степень адсорбции микробов зависит также от природы адсорбента. Д. Г. Звягинцев [102, 103] на основании микроскопических исследований расположил адсорбенты в следующий ряд по убывающей способности адсорбировать бактерии Дауэкс I > Дауэкс 50 > гумбрин > бентонит > кил > нон-тропит > монотермит > каолинит >асбест. Мюллер и Хикиш [425] изучали адсорбцию 12 штаммов бактерий 9 родов на различных адсорбентах и приводят аналогичный ряд используемых ими адсорбентов (в скобках указан процент адсорбированных клеток) монтмориллонит (92) > Вофатит EZ (90) > Вофатит EW и бентонит (87) > лесс (82) > анионит Вофатит N (79) > каолинит (75) > катионит Вофатит СР (45) > кварц (44). [c.190]

    Адсорбенты с очень тонкими порами, размеры которых соизмеримы с размерами молекул, можно рассматривать как молекулярные сита. В эти поры проникают лишь молекулы очень небольших размеров более крупным молекулам они недоступны. Разделение молекул, отличающихся размерами, с помощью мелкотюристых адсорбентов называется методом молекулярных сит. В качестве молекулярного сита применяются цеолиты. Цеолиты — минералы, являющиеся водными алюмосиликатами натрия и кальция. К цеолитам относятся анальцит, бентонит, глауконит, десмин, натролит, щабазит и др. [c.43]

    Как видно из приведенных данных и рис. 3, азкамарский известкованный бентонит—активный адсорбент по нафтеновым [c.54]

    Гумбрин оказался селективным по отношению к нафтеновым кислотам (7—8 /о —полная динамическая емкость, хотя до проскока 0) и маЖ адсорбирует остальные нефтяные компоненты, в том числе и смолы. Ханларский же бентонит оказался очень слабым адсорбентом по всем компонентам. [c.54]

    После того как Лэнгмюром была установлена адсорбпия с образованием мономолекулярных слоев, у некоторых исследователей возникла идея использования хемосорбции как метода измерения величины поверхностей. Так, Бентон [2], Де-Бур и Диппель [3] еще в 20-х годах предприняли попытку посредством хемосорбции окиси углерода, водорода и водяных паров определить величину поверхности платины [2] и фтористого кальция [3]. Однако результаты, как выяснилось позже, оказались неточными. Это понятно, потому что метод хемосорбции может быть применен для этих целей лишь в случае однородной поверхности, когда каждый произвольно выбранный участок адсорбента поглощает строго определенное число молекул газа, равное адсорбции на любом другом участке. При неоднородных поверхностях, которые для катализаторов характерны, адсорбция протекает иначе, и указанный метод становится непригодным. [c.162]

    Для удаления азотистых соединений из сырья крекинга предлагается контактировать его с адсорбентами, характеризующимися основными реакционно-о бменными свойствами, такими как. бентонит, каолинит после превращения их в кислую форму [261]. Подача глины составляет 0,18 на 1 жз сырья (на 0,1% вес. основного азота в сырье). Регенерация отработанной глины производится путем контактирования ее с кислородсодержащим газом при температуре 200—420° или с селективным растворителем (смесь бензола и Спирта), растворяющим азотистые основания. [c.61]

    Динамическая емкость перечисленных в табл. 8 адсорбентов по н-гептану, изооктану, декалину и тетралииу д." проскока —О, полная — 0,1—0,4% исключение составляет огланлинский бентонит, у которого полная емкость по тетралииу была равна 0,84%. [c.42]

    В. Т. Быков и другие [53, 54] изучали природные сорбенты Сибири и Дальнего Востока диатомиты, опоки, трепелы, различные глины. Для сравнения они исследовали зикеевскую опоку и оглан-ский бентонит. Многие адсорбенты, изученные В. Т. Быковым, обнаружили хорошие адсорбционные свойства и рекомендованы для практического использования, однако вопросы повышения активности природных сорбентов Сибири и Дальнего Востока в этих работах не рассмотрены. [c.52]

    Куски исходного бентонита механически очень прочны, в воде же легко распускаются, образуя пластичное тесто. Исходный бентонит почти не обесцвечивает нафтеновые кислоты. При применении таганского бентонита кислотной активации для перколя-ционного обесцвечивания нафтеновых кислот необходимо дополнительно гранулировать адсорбент, добавляя оптимальное количество соответствующего связующего. Однако для контактной очистки нафтеновых кислот в растворе бензина бентонит кислотной активации исключительно эффективен. Большой выход светлых керосиновых кислот (97%) с высоким кислотным числом (308— 311 мг КОН/г) дает силикагель силохром С-80, выпускаемый промышленностью. [c.108]

    Динамический метод был применен Маркгемом и Бентоном [ ] для изучения адсорбции смеси газов. Прибор этих исследователей показан на рис, 20, Газы смешиваютсч в резервуарах 1 и 2, проходят через осушающие трубки X и У, после чего направляются или через сосуд В с адсорбентом, или, минуя его, — в бюретку А для измерения и анализа. Манометр М служит для измерения давления в сосуде В. Опыт заключается в том, что смесь газов пропускают над адсорбентом в течение достаточно долгого времени для достижения равновесия, поддерживая при этом постоянное давление 760 мм путем регулирования уровня серной кислоты в сосуде N. После установления равновесия газ удаляют из В при помощи теплеровского насоса Т, измеряют его объем в газовой бюретке А и затем анализируют. Зная объем газа, откачанного из сосуда В, и его состав, можно вычислить объем каждого компонента смеси отдельно при этом получается суммарный объем газа, адсорбированного на поверх- [c.58]

    В этой главе мы уже приводили многочисленные примеры, показывающие, что теплоты адсорбции газа на различных адсорбентах приблизительно равны. Для теплоты адсорбции водорода на угле при—185° Дьюар [ ] измерил калориметрически 1600 кал/моль, для водорода на железе Бентон получил из изотерм при —183 и —195° 1600 кал/моль. Для водорода на различных смешанных окисных катализаторах Тейлор и его сотрудники [ > ] нашли теплоты адсорбции в 2000 кал/моль, тогда как Эммет и Гаркнес[ ] получили ту же величину для водорода на железе (изостерические теплоты). Для азота на железе и на окиси хрома Биб и его сотрудники определили калориметрически [c.330]

    В 1926 г. Бентон[2 ] пытался определить поверхность платиновой черни по измерениям адсорбции водорода, окиси углерода и кислорода при 25°. Полученное значение в 6 л 2/г, очевидно, слишком низко. Бентгон имел дело с хемосорбцие , а в этом случае чрезвычайно трудно получить надежные данные для поверхности. Обычно хемосорбированный газ покрывает лишь часть поверхности адсорбента, и вообще трудно, а часто и невозможно установить, достигнуто ли в этом случае полное насыщение поверхности. [c.387]

    Маркгем и Бентон[ ] вывели уравнения для адсорбции бинарных смесей, исходя из тех же двух допущений, которые являются основой уравнения Лэнгмюра [ ] для простой адсорбции. Этими допущениями являются мономолекулярпость адсорбции и постоянство теплоты адсорбции. Последнее допущение предполагает как однородность поверхности адсорбента, так и отсутствие взаимодействия между адсорбированными частицами. Если эти два условия выполнены, то единственное влияние, которое одно адсорбируемое вещество может оказывать на адсорбцию другого, будет заключаться в сокращении доступной поверхности. [c.642]

    Фиксация калия и других катионов, например аммония, в грунтах с глинистыми минералами исследовалась Иоффе и Левиным" и была рассмотрена в ряде статей в то же время названные авторы изучали освобождение закрепленных катионов калия из адсорбента. Сколько-нибудь значительное количество фиксированного калия не выщелачивалось даже при продолжительной обработке горячей 0,05—0,5 нормальной соляной кислотой но при более высоких концентрациях кислоты выщелачивание становилось очень интенсивным. Поэтому вероятно, что в последней реакции вещество минерала частично разрушалось. Однако фиксированный калий возможно восстановить последующей реакцией этих продуктов разложения с растворами солей калия. Электродиализированный серицит ведет себя подобно глинистым адсорбентам — калий легко фиксируется на нем. С другой стороны, водородный бентонит не может фиксировать ионы бария и кальция. Калий и в меньшей мере аммоний фиксируются бенто- [c.328]

    В этой главе мы уже приводили многочисленные примеры, показывающие, что теплоты адсорбции газа на различных адсорбентах приблизительно равны. Для теплоты адсорбции водорода на угле нри —185° Дьюар [ ] измерил калориметрически 1600 тл молъ, для водорода на железе Бентон получил из изотерм при -—183 и —195° 1600 кал моль. водорода на раз- [c.330]


Смотреть страницы где упоминается термин Бентоны как адсорбенты: [c.473]    [c.72]    [c.150]    [c.146]    [c.8]    [c.125]    [c.150]    [c.146]    [c.127]    [c.107]    [c.469]    [c.313]    [c.386]   
Курс газовой хроматографии (1967) -- [ c.125 ]

Курс газовой хроматографии Издание 2 (1974) -- [ c.123 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бентониты



© 2026 chem21.info Реклама на сайте