Cтраница 2
Говоря об осмотических явлениях в дисперсных системах, следует иметь в виду, что определение величины осмотического давления всегда основано на применении так называемых полупроницаемых мембран, через которые могут диффундировать молекулы дисперсионной среды, но не способны проникать крупные молекулы и КОЛЛОИД-ные частицы. Подобные мембраны сами по себе являются коллоидными системами и служат объектом разносторонних коллоидно-химических исследований ( см., например, § 5 гл. [16]
Прямые измерения осмотического давления растворов полимеров могут быть осуществлены с помощью полупроницаемых мембран, свободно пропускающих молекулы растворителя и непроницаемых для макромолекул полимера. Подобные мембраны обычно изготовляются из слегка набухающих, но не растворимых полимерных пленок, чаще всего целлюлозных. При изготовлении мембран в лабораторных условиях обычно пленка отливается из эфира целлюлозы, а затем эфир омыляется. [17]
![]() |
Схем электролитического ключа.| Мембранный потенциал, обусловленный отрицательным зарядом мембраны. [18] |
Существуют мембраны, которые пропускают через себя только анионы. Примером подобных мембран являются, например, оболочки эритроцитов, в которых избирательность мембраны обусловливается положительно заряженными аминогруппами. [19]
Точка зрения Грабара на получение мембран имеет, как нашли Шмид и Ферхюльедонк ( дипломная работа, Кельн, 1954), универсальное значение и может быть перенесена на получение гомогенных мембран и ионообменных мембран с постоянной селективностью. Получение подобных мембран возможно на основе линейлых полимерных углеводородов ( полистирол и полиэтилен), объемному связыванию которых способствует дополнительное - т-облуче-ние. Применяемые способы активирования ( сульфирование, хлорметилирование, введение четвертичных оснований) способствуют получению высокоизбирательных ионообменных мембран. [20]
![]() |
Мембрана, устанавливаемая между фланцами с применением прижимных колец. [21] |
За рубежом подобные мембраны получили широкое распространение и изготовляются рядом специализированных фирн. В некоторых случаях указанные мембраны успешно применяются для защиты предохранительных клапанов от коррозии и залипаний. Устанавливаются во фланцевых соединениях с условными проходами 80 - 250 им. [22]
Мембраны в сухом состоянии имеют удовлетворительные прочностные показатели, которые однако, резко снижаются для мембран в набухшем состоянии, что ограничивает возможность их использования для гемодиализа. Механические свойства подобных мембран удается повысить путем химической сшивки ( 108 ], ее осуществляют путем обработки мембран окисью этилена, одновременно выполняющей роль стерилизующего агента. Сшивка в этом случае приводит к некоторому повышению прочности мембран в набухшем состоянии и одновременно к уменьшению проницаемости. [23]
![]() |
Узел крепления срезной мембраны с накладными дисками, скрепляемыми винтами. [24] |
Зазор по диаметру между уплотнительными кольцами и накладными дисками, необходимый для свободного прохода мембраны при срезе, создает все же условия для некоторого прогиба мембраны, в результате чего - кошение влияния изгиба на стабильность разрывного давления незначительно. Высокие требования, предъявляемые к качеству изготовления и сборке узлов подобных мембран, повышают стоимость всего предохранительного устройства. Несмотря на очевидность недостатков срезных мембран подобных конструкций, в отечественной практике они находят до настоящего времени широкое распространение. [25]
![]() |
Конструкция вакуумной опоры, применяемой в условиях высоких разрывных давлений.| Крепление вакуумной опоры во фланцевом соединении. [26] |
Для защиты основной мембраны от коррозии применяется очень тонкая мембрана ( диафрагма) из коррозионностой-кого материала, которая воспринимает настолько незначительную часть нагрузки, что ее влиянием на разрывное давление обычно пренебрегают. Защитная диафрагма имеет точно такую же геометрическую форму, как и основная мембрана, плотно к ней прилегает и предотвращает в рабочих условиях контакт основной мембраны с технологической средой. Подобные мембраны могут иметь различное конструктивное исполнение. [27]
В ионоселективных электродах применяют мембраны, способные к обмену только с определенными типами ионов из раствора. Первые электроды этого типа были подобны стеклянному электроду - в нлх использовали стекла специального состава, в которых некоторые катионы связаны лабильно и м-огут замещаться подходящими ионами из раствора. Подобные мембраны обладают высокой селективностью, обусловленной тем, что в узлах кристаллической решетки мембраны могут только размещаться ионы определенного размера и заряда. [28]
Коллоидные системы занимают промежуточное положение между взвесями и истинными растворами. От взвесей они отличаются тем, что содержащиеся в них частицы со временем не осаждаются на дно сосуда, а от истинных растворов тем, что хотя и проходят сквозь поры фильтровальной бумаги, но задерживаются спе циальными мембранами из коллодия или бычьего пузыря. Растворенные вещества проходят через подобные мембраны - на этом основано разделение коллоидов и кристаллоидов. [29]
Молекулы, имеющие меньший размер, чем поры, будут проходить сквозь мембраны, а более крупные будут задерживаться. Структура вещества такой мембраны определяет возможность проникновения через нее молекул - тех или иных размеров. В тех случаях, когда подобная мембрана является очень тонкой, ее называют пленкой. Чем тоньше пленка, тем ближе она подходит к молекулярному ситу. [30]