Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворы емкость

    Контрольные вопросы. 1. Что такое раствор 2. Что называется концентрацией Каковы наиболее обычные способы ее выражения 3. Какие концентрации называются процентными, молярными, моляльными, нормальными Что такое титр раствора 4. Ареометр показал плотность серной кислоты 1,105. Каковы ее процентная концентрация, молярность, моляльность, нормальность и титр 5. Сколько миллилитров 20%-ной соляной кислоты потребуется для приготовления 1 л 3 н. раствора 6. Для протравливания семян сулемой применяют растворы с концентрацией 0,1%. Сколько сулемы надо взять на 20 ведер раствора (емкость ведра 12 л)  [c.90]


    Работник, занятый приготовлением растворов пестицидов, приманок протравливанием семян, заправкой растворами емкостей и машин, опрыскиванием, опылением, разбрасыванием отравленных приманок, испытанием препаратов в полевых условиях [c.118]

    После спуска отмеренной дозы раствора емкости заполняются холодным катализатом. Перемешивание раствора осуществляется насосом. Каждая из емкостей рассчитана на суточный запас раствора. [c.120]

    Схема устройства с применением предварительно заполненной емкости приведена на рис. 11.10. Емкость / заполнена растворителем определенного состава А. По мере его расходования в емкость по трубке подается другой растворитель В, содержание которого в элюенте должно непрерывно возрастать. Состав получаемого элюента можно регулировать изменением начального объема растворителя в емкости, а также изменением отношения скорости подачи второго растворителя к скорости расхода элюента. Для перемешивания раствора емкость снабжается мешалкой 2. [c.86]

    Как видно из рис. 84, в роторе есть два сквозных отверстия, в которых находятся кюветы с коллоидным раствором емкостью всего 0,5 мл. По мере оседания [c.294]

    Нейтрализация избыточной щелочности раствора ацетата кальция производится в сборниках нейтрализованного раствора кислым конденсатом, который, как это видно ниже, получается в процессе упаривания кислой воды при выработке крепителя. Осевший на дно сборников шлам периодически, через каждые четыре-восемь дней, выгружается в кирпичный приямок, футерованный цементным раствором (емкость приямка 4 м ). Из приямка шлам подается центробежным насосом ЛК-20/22 в автоцистерну и вывозится на свалку. Производительность насоса 20—22 м ч, напор 30 м. [c.160]

    Что такое буферные растворы, емкость буферной системы Объяснить возможность образования буферной системы с участием изучаемого химического элемента. [c.94]

    Форма кривых титрования, как видно из рис. 3.4 и 3.5, показывает зависимость обменной емкости от pH внешнего раствора. Емкость сильнокислотных или сильноосновных ионообменников практически не зависит от pH. Функциональные группы этих обменников способны обменивать ионы. в широком интервале pH, т.е. они могут диссоциировать в кислых, нейтральных или щелочных растворах. [c.91]

    Раствор Емкость до проскока, мг-дкв Раствор Емкость до проскока, мг экв [c.106]

    Уравнение (52-20) показывает, что благодаря зависимости дебаевской длины Я, от состава раствора емкость диффузного слоя пропорциональна квадратному корню из ионной силы. Для водных растворов при 25 °С и ионной силы 0,1 моль/л величина е/Х приблизительно равна 72 мкФ/см . Существует также сильная зависимость от потенциала Фг. Для 1—1-электролитов при 25 °С емкость диффузного слоя при изменении потенциала Фг от О до 0,1 В увеличивается примерно в 3,6 раза. [c.187]


    В процессе строительства скважин происходит и загрязнение атмосферы. Основными источниками загрязнения атмосферы воздуха являются выхлопы дизелей буровой установки, дегазаторы бурового раствора, емкости для хранения сыпучих порошкообразных материалов БПР, шламовые амбары с содержащимися в них производственно-технологическими отходами, а также циркуляционные системы. Первые два источника в первом приближении следует отнести к организованным выбросам, а последующие — к открытым неорганизованным, так как основной причиной поступления в атмосферу загрязнителей является естественное испарение, интенсивность которого определяется главным образом природно-климатическими факторами и технологическими особенностями ведения буровых работ. Методы расчета выбросов от работающих двигателей буровых установок, а также при работе дегазаторов известны [27] и [65], и ими широ- [c.124]

    Выделение адсорбцией и ионным обменом. Методы адсорбции и ионного обмена применяются для извлечения и концентрирования рения из разбавленных растворов. Активированный уголь способен поглощать рений как из кислых, так и из щелочных растворов. Адсорбция носит молекулярный характер. При адсорбции из более концентрированных растворов емкость угля по рению увеличивается, очевидно, за счет дополнительного поглощения рения менее активными центрами угля. Состав раствора имеет большое значение для адсорбции. Сульфатные ионы не мешают адсорбции рения [23], тогда как тиосульфатные ионы, образующиеся при окислении сульфидов, резко снижают емкость адсорбентов по рению [25]. Молибден поглощается углем одновременно с рением. Поэтому перед адсорбцией рения следует удалять молибден из раствора, например, методом ионного обмена. [c.621]

    Фильтр-пресс для отделения нерастворимого осадка от обезвреженного хлорид-хлоратного раствора Емкость для окончательного удаления механических взвесей из раствора путем отстаивания [c.352]

    С йодным раствором, емкостью в 10 мл, деленная на 0,02 мл. Все части прибора присоединены плотно одна к другой — стекло к стеклу, — чтобы сернистая кислота не соприкасалась с каучуковыми смычками. [c.191]

    Сорбционная емкость АУ по синтетическим ПАВ (СПАВ) сравнительно невелика, особенно в той области низких концентрахщй (менее 0,5 ммоль/дм ), которая характерна для сточных вод. Тем не менее применение АУ целесообразно другие методы не обеспечивают такого полного извлечения СПАВ из водных растворов. Емкость углей АГ-3, АГ-5 и БАУ по неионогенным ПАВ и угля КАД-иодный по анионным ПАВ достигает 1,5-20 мг/г, хотя часть объема пор остается недоступной для больших молекул СПАВ и их ассоциатов. В динамических условиях длина зоны массопередачи сорбции ионогенных ПАВ (ОП-7) невелика, поэтому для ГАУ в адсорберах сорбционная емкость исчерпывается на 80-90 % до проскока. ПАВ извлекают сорбцией и из пены флотационной очистки. Практически во всех случаях можно добиться снижения концентрации ПАВ до уровней ПДК. [c.552]

    Как показали исследования [24], емкость угля увеличивается при переходе от щелочных растворов к нейтральным и кислым. Для адсорбции рения были испытаны активированные угли различных марок. Наилучшими из них оказались угли АГ-Н, АГ-3, АГ-5, КАД, СКТ. Уголь КАД имеет полную обменную емкость в щелочной среде 0,6%, в нейтральной 2,3% и в кислой 4,9% от массы угля (при пропускании чистых растворов с 30 мг/л) [24]. При сорбции из промышленных растворов емкость КАД оказалась менее 0,1 %, а у угля СКТ-0,2% [25]. [c.621]

    Ионообменное выделение достигается с помощью слабоосновных анионитов, например ЭДЭ-ЮП. Германий может сорбироваться как из слабощелочных, так и из слабокислых растворов, но при сорбции из щелочных растворов емкость смол гораздо больше [83]. Максимальная сорбция при pH около 9. С ростом концентрации емкость анионитов резко увеличивается за счет перехода ионов метагерманата в пентагерманат [84]. Для десорбции может применяться либо соляная кислота [6—8 н.], либо 5—10%-ный раствор едкого натра. Синтезированы иониты, избирательно сорбирующие германий, например АН-31, получаемый конденсацией эпихлоргидрина с аммиаком и поли-этиленполиаминами. Кроме германия, этим ионитом сорбируются только молибден и сурьма [85]. Оптимальной является сорбция из почти нейтральных растворов (pH 6—8). Десорбция проводится 6 н. соляной кислотой. За один цикл сорбции — десорбции концентрация германия в растворе повышается в 15—20 раз [86, 87]. [c.183]

    В целях получения устойчивой пены, прежде всего, необходимо обеспечить правильное хранение ПАВ, стабилизаторов и других реагентов и тщательное приготовление пенообразующих растворов. Емкости для хранения жидких реагентов, приготовления и транспорта пенообразующих растворов должны бьггь чистыми. Так, в НГДУ Чекмагушнефть был разработан и применялся специальный растворный узел, который состоял из двух емкостей для хранения ПАВ, одной емкости для накопления воды, емкости объемом 14 м для готового раствора, емкости для приготовления раствора КМЦ, на крыше которого устанавливалось смесительное устройство, которое представляет собой изогнутую по радиусу цилиндрической емкости насосно— [c.225]


    Для проведения электрофореза можно использовать прибор фирмы Реанал (описание к прибору прилагается). Прибор (рис. 10) состоит из двух резервуаров для буферных растворов емкостью 1,5 л. [c.95]

    Оборудование колба емкостью 500 мл с механической винтовой мешалкой, герметическим затвором и капельной воронкой колба для растворов емкостью 100мл — 5 шт. [c.121]

    Необходимо обеспечить одновременность следующих измерений и отбора проб измерений динамического давления на входе и выходе системы газоочистки отбора проб газов в шприцы на входе, выходе и промежуточных ступенях (если они имеются) для анализа на содержание сфово-дорода отбора проб щелочи или растворов продуктов реакции по каждому контуру циркуляции измерений температуры и давления в газоходе, температуры и давления атмосферного воздуха, других показателей технологического процесса (продолжительности стадий процесса, разгрузки компонентов и др.). Перед началом цикла испытаний должны быть проанализированы орошающие растворы для определения в них начального содержания МаОН, Na2S, NaHS, а также объема, плотности, содержания компонентов в остаточном растворе емкостей и исходной щелочи. [c.452]

    При проведении технологического процесса производства инфу- ионных растворов емкости, тара и основное оборудование должны ь1ть идентифицированы и четко маркированы с указанием наименова-лия продукции и номера серии. [c.363]

    Ценным является то, что при сорбции зоЛота из богатых и бедных растворов значение обменной емкости сополимера практически остается ностоянным. Так, при сорбции золота из 3,8%-ного раствора емкость сополимера сохраняется на уровне 95—100 мг/г. Полное удаление золота из раствора достигается за 8 ч. Золото элюируется с сорбента сернокислым раствором тиомочевины, при этом сорбционные свойства сополимера не изменяются. Эти же сополимеры могут селективно извлекать золото из цианистых и тиомочевинных, растворов [376]. Емкость катионитов, полученных на основе сополимеров ДВС малеинового ангидрида, составляет 7—9 мг-экв/г (по 0,1 н, NaOH) [463]. [c.159]

    Никель обладает исключительно высокой стойкостью к действию едких щелочей, даже при высокой температуре, и потому широко применяется при изготовлении аппаратов для выпаривания щелочных растворов, емкостей для хранения и транспортирования щелочей. Скорость растворения никеля в процессе выпаривания едкого натра составляет менее 0,06 г (м сутки) в слабых растворах 0,06 гЦм -сутки) в растворах, содержащих до 50% NaOH , г м сутки) в растворах, содержащих до 75% NaOH, и в безводной щелочи 5,5 г( м - сутки) при 400—410° С. [c.213]

    Емкость поглощения использованных нами модифицированных сорбентов на основе активного угля ДАУХ еще недостаточно высока. Она зависит от количества комплексообразующего вещества, способного удерживаться носителем, и его доступности для реакции комплексообразования и составляет в среднем от 1 до 3 мг-экв1г. Однако при использовании высокоемких носителей (типа макропористых и изопористых смол) она может быть значительно увеличена. Практически же для тонкой очистки солей марки х.ч. или для извлечения ульграмалых количеств веществ из раствора емкость адсорбционно-комплексообразовательных колонн вполне достаточна опа исчисляется тоннами пропущенного раствора на килограмм сорбента. [c.104]

    Промывочно-пропарочные станции оборудуются специальными установками (рйс. 73), предназначенными для химико-механизированной очистки цистерн с помощью моющего препарата МЛ. Установка состоит из бака 6 для приготовления концентрированного моющего раствора, емкости 10 для горячей воды, приема и отстоя эмульсии, дозатора-бачка 7 и эжектора 8 для смешения концентрированного раствора с горячей водой, насоса 9 для подачи моющего раствора на дромывочные приборы 4 через сетчатый фильтр 5, [c.159]

    Вплоть до концентраций, соответствующих насыщенным растворам, емкость при ф=соп51 падает с ростом т, причем в интервале потенциалов, которому отвечают высокие значения псевдоемкости, соблюдается уравнение [c.279]

    Наиболее простой прибор для колориметрических измерений — колориметр Геннера (рис. 45). Он состоит из двух совершенно одинаковых стеклянных цилиндров с плоским дном и с кранами у самого дна — для сливания растворов. Емкость каждого цилиндра обычно равна 100 мл. Деления нанесены на стенках цилиндра через каждые 1 — 2 мл. [c.268]

    Разделение элементов в сильнокислых растворах, например, при анализе руд или сплавов можно выполнять при помощи анионитов. Поглощению катионов из кислых растворов катионитами препятствует сорбция ионов водорода. Если же раствор нейтрализовать щелочью, то будут мешать катионы щелочных элементов. Обменная емкость катионитов понижается в кислых растворах. Емкость анионитов повышается с понижением pH раствора. Обменная емкость часто употребляемого анионита ЭДЭ-ЮП (9 мг-экв1г) в 2 раза выше обменной емкости катионита КУ-2. [c.299]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворы емкость: [c.82]    [c.301]    [c.201]    [c.42]    [c.299]    [c.182]    [c.104]    [c.159]    [c.156]    [c.156]    [c.452]    [c.129]    [c.15]    [c.35]    [c.42]    [c.105]    [c.89]    [c.99]    [c.112]    [c.127]    [c.342]    [c.622]   
Аналитическая химия Часть 1 (1989) -- [ c.55 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционная емкость растворов

Абсорбционная емкость растворов карбонатных

Абсорбционная емкость растворов медно-аммиачного

Баки также Емкости, Мерники, Цистерны для очистке конвертированного газа раствором МЭА

Баки также Емкости, Сборники для раствора едкого натра

Баки также Емкости, Сборники для солянокислого раствора хлорного железа

Баки также Емкости, Тара для сульфита натрия рабочего раствора

Буферная емкость буферных растворов

Буферная емкость растворо

Буферная емкость растворов сильных протолитов

Буферные растворы емкость

Буферные растворы, определение буферной емкости

Буферные растворы. Понятие о буферной емкости

Влияние изменения эквивалентной емкости ячейки на показания приборов, измеряющих активную проводимость растворов

Влияние омического сопротивления раствора и емкости двойного электрического слоя на форму полярограмм в методах с линейной и треугольной разверткой потенциала

Влияние соотношения концентраций ионов в растворе на динамическую емкость КУ-2 по цинку

Емкости аппараты для донасыщения хлорид-хлоратных растворов Nal в производстве хлората натрия

Емкости аппараты для отделения кристаллов Nal от раствора хлорида кальция

Емкости для маточного раствора в производстве

Емкости для промышленного стока при высокотемпературной очистке газа раствором

Емкости для хранения растворов реагентов

Емкости также Баки, Мерники, Цистерны для возвратных растворов в производстве

Емкости также Баки, Сборники растворов

Емкость ионита и обезвреживание раствора с помощью смешанного слоя ионита

Емкость поглотительного раствора

Емкость химическая раствора

Емкость электрода водные растворы

Зависимость буферной емкости раствора от его состава

Интерпретация кривых дифференциальной емкости, полученных на границе металл — раствор

Исходные данные для расчета емкостей для хранения раствора сульфата алюминия на 1 т товарного продукта

Колориметрическое определение буферной емкости растворов

Мерники также Баки, Емкости для возвратных растворов в производстве

Мерники также Емкости для аммиака водного раствора

Мерники также Емкости для диметиламина водного раствора

Определение зависимости обменной емкости катионита от pH раствора

Проявляющие растворы буферная емкость

Удельная емкость железо-никелевых от изменения концентрации раствора электролит

Удельная емкость раствор

Удельная емкость растворов сеоной кислоты

Фиксирующие растворы буферная емкость

Щелочные аккумуляторы, емкость, влияние примесей раствора



© 2025 chem21.info Реклама на сайте