Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Адсорбенты действия

    Адсорбент действует своей поверхностью. Так как адсорбционный слой очень тонок (порядка одной молекулы), количества адсорбтива, поглощенного на поверхности, становятся значительными только при больших адсорбирующих поверхностях. Вот почему технически важные адсорбенты имеют огромную удельную поверхность (уголь, силикагель, активные глины, земли, некоторые окислы и т, п.). [c.108]


    Советский ученый П. А. Ребиндер открыл поверхностно-активную адсорбцию, в результате которой сильно понижается прочность металлов, горных пород и различных материалов. Обусловлено это тем, что молекулы адсорбтива, внедряясь под действием адсорбционных сил в микротрещины адсорбента, действуют подобно клину, вбиваемому в бревно. Это открытие позволило значительно повысить производительность машин, предназначенных для тонкого измельчения различных материалов цемента, стекла, керамики, кварца, гра- [c.153]

    Нами была сделана попытка получить синтетический адсорбент, действующий более селективно в отношении сернистых соединений, чем известные адсорбенты типа силикагеля. [c.130]

    Согласно потенциальной теории адсорбции, поле действия адсорбционных сил для данного адсорбента не зависит от температуры. В разных местах адсорбента действует различный адсорбционный потенциал, величина которого определяется уравнением  [c.65]

    Хемоадсорбция - это адсорбционный процесс, в котором между поглощаемым компонентом и поверхностью твердого адсорбента действуют силы химического взаимодействия (в отличие от физической адсорбции, где действуют дисперсионные силы межмолекулярного взаимодействия). [c.215]

    При взаимодействии адсорбент - адсорбат при химической адсорбции имеет место зависимость сорбции от химической природы адсорбата и поверхности адсорбента. При физической адсорбции адсорбент действует как центр конденсации, возможна полислойная адсорбция. [c.688]

    Разработана технология увеличения сорбщюнной способности адсорбентов действием гамма-излучения. При дозе 5 10 Гр в среде 0,01-0,1 н NaOH в 20 %-м растворе пронилового спирта (можно изопропилового) получаются адсорбенты, имеющие катионообменные свойства (табл. 10.101). [c.611]

    Адсорбент действует как центр конденсации, возможна полйслойная адсорбция  [c.28]

    Кроме рассмотренных причин, форма изотерм сорбции функционально связана с размерами молекул адсорбата. При этом характерно, что в зависимости от структуры адсорбента действие адсорбата может проявляться двояко с увеличением размера молекул адсорбата на безгистерезнсных изотермах крупнопористых материалов появляется гистерезис, ширина и местоположение которого непрерывно изменяются при переходе от менее крупных к более крупным молекулам. Наоборот, для мелкопористых веществ вследствие проявления эффекта ультрапористости рассмотренная закономерность имеет обратный порядок, т. е. с ростом размера молекул адсорбата начало гистерезиса смещается в область более высоких относительных давлений, ширина петли гистерезиса сужается вплоть до полного ее исчезновения. [c.153]


    На практике встречаются однако примеры, когда один и тот же адсорбент, действуя весьма эффективно при очистке легких дестиллатов, оказывается мало активным в применении к очистке масляных фракций, несмотря даже на наличие соответствующего температурного режима обработки. Эти явления имеют место, повидимому, в тех случаях, когда капилляры, пронизывающие адсорбент, настолько тонки, что не позврляют проникнуть внутрь их крупным молекулам. [c.81]

    Если адсорбент находится в сосуде, то сосуд содержит твердое вещество и пространство, заполненное воздухом. Манегольд[1 ] делит это пространство на три части пустое пространство, капиллярное пространство и силовое пространство. Если объем пространства настолько велик, что силы, создаваемые адсорбентом, действуют только на ничтожно малую часть заполняющей его материи, то оно называется пустым пространством. Слово пустое следует понимать не в смысле отсутствия в нем вещества, а в том смысле, что пространство свободно от действующих сил. Такое пространство можно без затруднений и заполнять и количественно эвакуировать. Если объем пространства так мал, что силовое поле адсорбента действует на большую часть вещества, находящегося в этом пространстве, то оно называется капиллярным пространством. Такое пространство может быть эвакуировано только с трудом. И наконец, пространство между атомами адсорбента и внутри атомов образует силовое пространство. Чтобы найти объем пор адсорбента, надо уметь определять пустое пространство и капиллярное пространство. Для силового пространства это обычно не представляет затруднений. [c.505]

    Адсорбент действует только своей поверхностью, причем адсорбционный слой очень тонок — он мономолекулярен (второй слой молекул адсорбтива не удерживается па поверхности адсорбента, вследствие слабости сил снеплегтя — первый слой экранирует их). Поэтому количество адсорбированного вещества становится значительным только при больших поглощающих поверхностях. Этому требованию отвечают высокопористые материалы с хорошо развитой внутренней поверхностью. Сюда относятся активированный уголь , силикагель, сухой торфяной порошок , почва, некоторые оксиды. Так, например, суммарная поверхность всех пор, пронизывающих 1 г активированного угля, равна приблизительно 1000 м . Следовательно, для получения активной поверхности по своей площади, равной 1 га, достаточно всего лишь 10 г угля (одна единственная пробирка зернышек его )- [c.132]

    Адсорбция обусловлена силами, действующими на- поверхности адсорбента. Эти силы имеют ту же природу, что и силы молекулярного притяжения (ван-дер-ваальсовы силы), обусловливающие, например, конденсацию пара в жидкость. Так же, как в жидкости (см. рис. 10.3), силовое поле любой молекулярной частицы (молекулы, атома, иона) адсорбента, находящейся в его объеме, полностью компенсировано силовыми полями соседних частиц. Силовые поля частиц адсорбента, расположенных на его поверхности, компенсированы частично (рис. 10.13). Повтому на поверхности адсорбента действуют остаточные силы, способные притягивать молекулы веществ, находящихся в контакте с поверхностью адсорбента. В энергетическом отношении участки поверхности твердого тела неравноценны. Адсорбция в первую очередь происходит на участках поверхности с наибольшим локальным запасом пвверхностной энергии Гиббса. [c.436]


Смотреть страницы где упоминается термин Адсорбенты действия: [c.97]    [c.114]    [c.493]    [c.114]    [c.400]    [c.109]    [c.492]    [c.18]    [c.346]    [c.130]    [c.266]    [c.18]   
Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 (1966) -- [ c.725 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (0) -- [ c.725 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбенты вре.чя защитного действия

Адсорбенты время защитного действия

Адсорбенты время поглотительного действи

Адсорбенты каталитическое действие

Адсорбенты коэффициент защитного действия

Адсорбенты осушающее действие

Адсорберы непрерывного действия с движущимся слоем адсорбента

Адсорберы непрерывного действия с движущимся слоем зернистого адсорбента

Адсорберы непрерывного действия с циркулирующим кипящим слоем адсорбента

Адсорберы периодического действия с кипящим слоем адсорбента

Адсорберы периодического действия с неподвижным слоем адсорбента

Адсорбционные процессы, проводимые в аппаратах периодического действия с неподвижным слоем адсорбента

Время защитного действия слоя адсорбент

Динамика адсорбции в плотном неподвижном и кипящем слоях адсорбента периодического действия Динамика адсорбции в плотном неподвижном слое

Комаров, Т. Ф. Кузнецова. Действие поверхностно-активных веществ 1 на формирование структуры адсорбентов

Контактная очистка адсорбентами на установках периодического действия

Контактная очистка масел адсорбентами на установках непрерывного действия

Контактная очистка масел адсорбентами на установках периодического действия

Массообмен при адсорбции в многокамерном аппарате непрерывного действия с кипящим слоем адсорбента

Массообмен при адсорбции в однокамерном аппарате непрерывного действия с кипящим слоем адсорбента

Механическая прочность адсорбентов в процессах непрерывной адсорбКонструкции адсорбционных установок непрерывного действия Общие схемы адсорбционных установок

Расчет адсорбционной установки периодического действия с неподвижным слоем адсорбента

Типовая схема адсорбционной установки непрерывного действия с движущимся слоем адсорбента

Типовые конструкции адсорбентов периодического и непрерывного действия

Установки, снабженные адсорберами периодического действия с неподвижным слоем адсорбента



© 2025 chem21.info Реклама на сайте