Cтраница 2
Целесообразность применения ионного обмена для концентрирования разбавленных растворов совершенно очевидна. Адсорбция отдельных ионов из разбавленных растворов и последующее концентрирование их методом вымывания открывают многочисленные интересные возможности применения ионообменных смол для регенерации или улавливания ценных веществ, а также при аналитическом определении весьма малых количеств различных соединений. Примерами таких применений может служить извлечение магния из морской воды или аналитическое определение меди в молоке. [16]
Катионный обмен очень эффективен для концентрирования разбавленных растворов плутония и урана-233, очищенных в значительной степени от продуктов деления. [17]
Химическая технология располагает большим разнообразием приемов концентрирования разбавленных растворов. [18]
Ротационные испарители ( рис. 194, б) применяют для концентрирования разбавленных растворов термолабильных и пенящихся веществ, а также для удаления высококипящих растворителей. Такие приборы выпускают многие отечественные и зарубежные фирмы. [19]
Использование корзиночной центрифуги в сочетании с легконабухающими ксерогелями представляется весьма эффективным способом концентрирования разбавленных растворов высокомолекулярных соединений в мягких условиях. В этом случае к раствору прибавляют сухой гель, дают ему набухнуть и затем удаляют жидкость центрифугированием. В геле задерживаются только растворитель и низкомолекулярные примеси, а высокомолекулярное соединение концентрируется в надосадочной жидкости. [20]
Направленную кристаллизацию широко используют для глубокой очистки небольших количеств веществ от примесей; концентрирования разбавленных растворов; получения образцов с определенной кристаллической структурой; выращивания монокристаллов; исследования фазового равновесия. [22]
Использование сорбционных методов позволит резко сократить объемы растворов на первой стадии очистки различных ферментов и проводить концентрирование разбавленных растворов. [23]
Приведем еще один пример; так, может представить интерес вычисление общего количества тепла, требующегося для концентрирования разбавленного раствора, едкого натра, полученного электролизом рассола поваренной соли, например до концентрации 50в / 0 NaOH. Задача является обращением приведенного выше примера с соляной кислотой; одним из условий для ее решения является знание количества тепла, освобождающегося при прибавлении к 50-проц. Тепловые эффекты, фигурирующие в задачах подобного рода, известны под названием полных или интегральных теплот растворения или разведения. [24]
Расход серной кислоты сильно уменьшается при снижении содержания воды в исходной разбавленной азотной кислоте, поэтому целесообразно проводить концентрирование разбавленных растворов азотной кислоты в две стадии: сначала отгонкой воды при нагревании до получения 60 - 65 % HNO3, затем перегонкой раствора в присутствии серной кислоты. В процессе перегонки разбавленных растворов HNO3 в смеси с H2SO4 серная кислота разбавляется водой и насыщается азотной кислотой и окислами азота, образующимися вследствие частичного разложения азотной кислоты. [25]
Фракционную кристаллизацию используют с целью разделения различных смесей на фракции, обогащенные тем или иным компонентом, для концентрирования разбавленных растворов путем частичного вымораживания растворителя, а также для глубокой очистки веществ от примесей. [26]
Расход серной кислоты сильно убывает с уменьшением содержания воды в исходной разбавленной азотной кислоте, поэтому вполне целесообразно проводить концентрирование разбавленных растворов азотной кислоты в две стадии: сначала посредством отгонки воды простым нагреванием до содержания HNO3 60 - 65 %, затем - перегонкой в присутствии серной кислоты. В процессе перегонки разбавленных водных растворов азотной кислоты в смеси с H2SO4 серная кислота разбавляется водой и насыщается азотной кислотой и окислами азота, образующимися вследствие частичного разложения азотной кислоты. [27]
Так как расход серной кислоты сильно убывает с уменьшением содержания воды в исходной разбавленной азотной кислоте, то вполне рационально проводить концентрирование разбавленных растворов азотной кислоты в две стадии, сначала посредством отгонки воды простым нагреванием до содержания HNO3 60 - 65 %, а затем перегонкой в присутствии серной кислоты. [28]
Смешивают 1 моль кетона с 3 молями 85 % - ного гидразингидрата ( можно применять и более концентрированные растворы; о концентрировании разбавленных растворов и об определении их концентрации см. раздел Е), прибавляют 4 моля тонкорастертого гидроксида калия ( в случае оксокисяот - 5 молей) и ШОО мл триэтиленгликоля ( см. обсуждение, приведенное на стр. [29]
Метод осадочной хроматографии обладает значительными преимуществами по сравнению с другими методами разделения смеси веществ, особенно в тех случаях, когда требуется провести концентрирование разбавленных растворов или же очистить вещество от нежелательных примесей. [30]