Cтраница 4
В качестве полупроницаемых мембран используют гидрат-целлюлозную пленку, получаемую омылением нитроцеллюлоз-ной пленки, мембрану из целлофана, мембраны из синтетических полимеров и другие. Полупроницаемая мембрана не должна пропускать Молекул исследуемого вещества, не должна взаимодействовать химически с растворителем, не должна растворяться в растворителе и должна пропускать растворитель с большой скоростью, для того чтобы осмотическое равновесие наступало в короткое время. [46]
При выборе полупроницаемой мембраны обычно руководствуются лишь самыми общими принципами: во-первых, мембрана не должна сильно набухать в данном растворителе, и, во-вторых, она должна быть достаточно мелкопористой, для того чтобы препятствовать прохождению молекул растворенного вещества, свободно пропуская молекулы растворителя. Некоторые авторы [3] считают, что предназначенная для осмотических измерений мембрана должна несколько набухать в данном растворителе, так как в этом случае конечное значение химического потенциала растворителя внутри мембраны будет способствовать обмену молекул растворителя между обеими полуячейками. [47]
![]() |
Схема электродиализатора. УИ1М2 - мембрана. [48] |
В качестве полупроницаемых мембран применяют ультрафильтры, полученные из коллодия, как это описано выше. [49]
При получении полупроницаемых мембран используют различные материалы: полимерные пленки, стекло, металлическую фольгу и др. Наибольшее распространение получили мембраны на основе различных полимеров. Полимерные мембраны приготовляются по специальной технологии, так как первые исследования показали, что, как правило, пленки, выпускаемые промышленностью для других целей, не обладают селективными свойствами. [50]
Для изготовления полупроницаемых мембран применяют различные материалы: полимерные пленки ( полиэтиленовые, полипропиленовые, целлофановые, фторопластовые и др.); металлическую фольгу ( из сплавов платины, палладия, серебра, молибдена и др.); пористые стекла ( натрийборосиликатные и др.); ионообменные мембраны. [51]
Активный слой полупроницаемой мембраны содержит в основном связанную воду, а остальной объем мембраны содержит и связанную, и большое количество капиллярной воды, что обусловлено большей плотностью полимера в активной зоне мембраны. [52]
Знание структуры полупроницаемых мембран имеет большое значение при решении задач разработки количественной теории мембранных процессов и их успешной реализации. Поскольку пористые мембраны наиболее перспективны для проведения процессов обратного осмоса и ультрафильтрации, то целесообразно подробнее рассмотреть основные методы определения пористости, размера и распределения пор для этого типа мембран. [53]
Определяющими характеристиками полупроницаемых мембран являются селективность, проницаемость по воде, стабильность показателей во времени. [54]
В качестве полупроницаемых мембран для определения осмоти-ского давления растворов поливинилхлорида обычно применяют юнки из сырого целлофана, обработанного соответствующим обра-м для придания им необходимой проницаемости. Как правило, мометрический метод применяется для определения молекулярных сов выше 30 000, так как при небольших молекулярных весах лекулы полимера начинают проходить через мембрану и резуль-ты измерения искажаются. [55]
В случае полупроницаемой мембраны, разделяющей растворитель () и раствор (), через нее движутся только молекулы растворителя. [56]
На основе полупроницаемых мембран, обладающих повышенной ( практически полной) избирательностью по отношению к определенному сорту ионов, созданы мембранные или так называемые ионосслективные электроды. Мембраны, используемые в ионоселективных электродах, подразделяются на три главных типа: твердые ионитовые, жидкие ионитовые и мембраны из нейтральных агентов, связывающих ноны. [57]