Cтраница 1
Ионообменные материалы в форме мембран, фильтров и пластин для тонкослойной хроматографии, а также жидкие ионообменники, нанесенные на соответствующий твердый носитель, находят ограниченное применение в аналитической практике. [1]
Характеристики осветлительных и сорбционных фильтров. [2] |
Ионообменные материалы, способные к обмену катионами, называются катионитами и используются при обработке воды в исходных Н -, Na - и НН4 - формах; способные к обмену анионами - анионитами и применяются обычно в ОН-форме и реже в С1 - фор-ме. В зависимости от состава активных обменных групп типы ионитов различают по кислотности ( или основности), катиониты подразделяют на сильно -, средне - и слабокислотные, аниониты - на сильно -, средне - и слабоосновные. [3]
Характеристики осветлигельных и сорбционных фильтров. [4] |
Ионообменные материалы, способные к обмену катионами, называются катионитами и используются при обработке воды в исходных Н -, Na - и МН4 - формах; способные к обмену анионами - анионитами и применяются обычно в ОН-форме и реже в С1 - фор-ме. В зависимости от состава активных обменных групп типы ионитов различают по кислотности ( или основности), катиониты подразделяют на сильно -, средне - и слабокислотные, аниониты - на сильно -, средне - и слабоосновные. [5]
Ионообменные материалы, находящиеся в сухом состоянии, при погружении в воду набухают; при этом набухание зависит от структуры материала и в особенности от степени его поперечной сшивки. [6]
Ионообменные материалы, используемые в ядерной технике, являются сополимерами стирола и дивинилбензола с 8 - 10 % - ной поперечной связкой. Сульфогруппы и четвертичные аминогруппы образуются в смоле после полимеризации путем соответствующей химической обработки. Процент дивинилбензола выбирается таким, чтобы обеспечить низкую растворимость полимера и достаточную гидрофильность, необходимую для диффузии ионов через структуру смолы. Товарные смолы обычно находятся в Na - и Cl-формах и должны быть переведены в другие формы, соответствующие данному применению, или в специальных случаях они переводятся изготовителем. [7]
Ионообменный материал - это нерастворимое вещество, имеющее подвижные ионы, которые обмениваются с ионами из окружающего раствора без изменения физических свойств материала. [8]
Ионообменные материалы обычно делят на четыре основных класса: сильнокислотные и слабокислотные катионлты, сильноосновные и слабоосновные аниониты. Кроме того, существуют некоторые особые типы ионообменников, такие, как хелатные смолы и окислительно-восстановительные ионообменники. [9]
Ионообменные материалы обычно используют в виде шариков или гранул; различными методами получены также ионообменные мембраны. [10]
Ионообменные материалы применяются в лабораториях также для определения заряда и устойчивости комплексов и для очистки растворителей. [11]
Ионообменные материалы на основе природных полимеров приобретают все большее значение. Это объясняется наличием значительных сырьевых ресурсов природных полимеров и их низкой стоимостью по сравнению с синтетическими. Особое место среди этого класса полимеров занимают ионообменные материалы на основе целлюлозы. [12]
Ионообменные материалы, называемые кратко иони-тами, относятся к синтетическим, крупномолекулярным органическим соединениям со встроенным в их скелет ио-ноактивными группами, способными к обмену ионов в растворе электролита. [13]
Ионообменный материал обладает селективностью по отношению к поглощаемым анионам. [14]
Схема образования водородных связей между цепями в капроне. [15] |