Cтраница 3
Дитионит натрия получают в электролизере с катионообменной мембраной и с электродами, выполненными из нержавеющей стали. [31]
Электролитическое восстановление ведется в ванне, снабженной катионообменной мембраной, которая разделяет катодное и анодное пространство, проницаема для катионов и почти полностью непроницаема для анионов. Эта мембрана предотвращает попадание в католит иона фтора из анодного пространства, а также предотвращает окисление восстановленного четырехвалентного урана. [32]
Из табл. 3 видно, что для катионообменной мембраны сорбция молекул индивидуальных диаминокарбоновых кислот превышает их диффузионный перенос в 5 - 30 раз. [33]
Вольфрам и мышьяк можно разделить электродиализом на катионообменных мембранах на фоне разбавленной NaOH; As ( III) перемещается в катодное пространство в форме As3, a W ( VI) в форме H2W04 выпадает в осадок. При плотности тока 1 42 ма / см. авторы за 80 мин. [34]
Прививка акриловой кислоты к пленкам ПВС позволяет готовить катионообменные мембраны, набухание которых в водных растворах зависит от природы катиона и степени нейтрализации. [35]
В этом методе ( рис. 4в) используется катионообменная мембрана, содержащая перфторсульфоновую кислоту и перфторкарбоксильные кислотные группы. Мембрана позволяет катионам Н4 и Na проходить через мембрану, в то время как ионы Cl - остаются в анодной камере. Метод исключает использование как асбеста, так и ртути и позволяет получить практически свободный от хлорид-ионов раствор гидроксида натрия при концентрации 10 - 20 %, который может быть непосредственно использован для отбелки по месту производства. Новые заводы по производству хлора и гидроксида натрия используют мембранную технологию. [36]
Перенос глицина осуществляется как в сторону катода через катионообменную мембрану, так и в сторону анода через анионообменную мембрану, однако, наблюдается преимущественный перенос глицина через катионообменную мембрану. [38]
Ионы натрия из анодной камеры электролизера переходят через катионообменную мембрану в католит, образуя с ионами S2C42 - дитионит натрия. [39]
![]() |
Зависимость выхода щелочи по теку от эквивалентной массы ионообменной мембраны.| Ячейка электролизера С ИОНООбменнои мембраной. [40] |
В производстве хлора, каустической соды и водорода используют исключительно катионообменные мембраны из перфторированных полимеров. Предложены модифицированные катионообменные мембраны из перфторированного полимера ( стр. В качестве модифициэующих агентов используют аммиак или амины. При модификации ионогенные сульфогруп-пы превращаются в сульфамидные. [41]
![]() |
Зависимость выхода щелочи по току от эквивалентной массы ионообменной мембраны.| Ячейка электролизера с ионообменной мембраной. [42] |
В производстве хлора, каустической соды и водорода используют исключительно катионообменные мембраны из перфторированных полимеров. Предложены модифицированные катионообменные мембраны из перфторированного полимера ( стр. В качестве модифицирующих агентов используют аммиак или амины. При модификации ионогенные сульфогруп-пы превращаются в сульфамидные. [43]
На рис. 2 приведена зависимость величины предельного тока на катионообменных мембранах от концентрации внешнего раствора. [44]
На рис. 9 представлены данные по переносу воды через некоторые катионообменные мембраны, как функция концентрации раствора, с которым эти мембраны находятся в состоянии равновесия. Перенос воды очень быстро уменьшается при увеличении концентрации раствора. Экстраполирование переноса воды до нулевой концентрации показывает, что в мембране нептон CR-51 каждый ион натрия переносит около 17 молекул воды. В мембране нептон CR-61 около 38 молекул воды переносится на один ион калия. В ториевой форме мембраны нептон CR-61 большое количество воды движется в направлении, противоположном направлению движения катионов. Эти комплексы адсорбируются смолой. [45]