Избирательная мембрана - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. (С. Джонсон). Законы Мерфи (еще...)

Избирательная мембрана

Cтраница 2


Интерес представляют также опыты по применению избирательных мембран для фильтрации солей из водных растворов. В избирательных мембранах в стенках пор содержится большое количество фиксированных ионогенных групп с соответствующими компенсирующими ионами; таким образом, избирательные мембраны являются, по существу, ионообменными мембранами. При достаточно узких порах ионы электролитов, имеющие одинаковый знак с фиксированными зарядами мембраны, вследствие электростатического отталкивания не смогут пройти через поры, поэтому, ввиду необходимости сохранения электронейтральности, задержатся и сопутствующие противоположно заряженные ионы электролитов, если не считать небольшой части их, которая сможет проникнуть в мембрану в процессе ионного обмена. По окончании обмена компенсирующих ионов в мембране основное количество электролита задерживается мембраной.  [16]

Большой интерес представляют также опыты по применению избирательных мембран для фильтрации солей из растворов. В избирательных мембранах в стенках пор содержится большое количество фиксированных ионогенных групп с соответствующими компенсирующими ионами; таким образом, избирательные мембраны являются по существу ионообменными.  [17]

Интерес представляют также опыты по применению избирательных мембран для фильтрации солей из растворов. В избирательных мембранах в стенках пор содержится большое количество фиксированных ионогенных групп с соответствующими компенсирующими ионами; таким образом, избирательные мембраны являются, по существу, ионообменными мембранами. При достаточно узких порах ионы электролитов, имеющие одинаковый знак с фиксированными зарядами мембраны, вследствие электростатического отталкивания, не смогут пройти через поры, поэтому, ввиду необходимости сохранения электронейтральности, задержатся и сопутствующие противоположно заряженные ионы электролитов, если не считать небольшой части их, которая сможет проникнуть в мембрану в процессе ионного обмена.  [18]

Опубликовано много работ по научному и техническому применению мембран. О применении избирательных мембран, по-видимому, достаточно уже сделанных выше замечаний. Более подробно это изложено в отдельной главе.  [19]

Большое значение имеет применение пористых мембран для электродиализа. При достаточно высокой пористости мембран число переноса ионов в мембранах мало изменяется по сравнению с водным раствором. При малой величине пор получаются мембраны с высокой ионной избирательностью, так называемые электрохимически активные мембраны. Одной из важных областей использования избирательных мембран является применение их в качестве мембранных электродов. Этим путем можно удобно измерять активность многих ионов в растворах ( в том числе в биологически важных системах), для которых не существует специальных обратимых электродов, например анионов F -, NO, СЮ, СН3СОО -, JO -, катионов Li, К, Na, Rb, Cs, Mg2, Ca2, МЩ и др.; кроме того, можно производить различные электрометрические титрования, измерения доннановского распределения ионов, биоэлектрических потенциалов и др. Измерения скорости переноса радиоактивных изотопов катионов Na, Zn2 и Cd2 в избирательных мембранах использовались для определения их коэффициентов диффузии.  [20]

Большое значение имеет применение пористых мембран для электродиализа. При достаточно высокой пористости мембран число переноса ионов в мембранах мало изменяется по сравнению с водным раствором. При малой величине пор получаются мембраны с высокой ионной избирательностью, так называемые электрохимически активные мембраны. Одной из важных областей использования избирательных мембран является применение их в качестве мембранных электродов. Этим путем можно удобно измерять активность многих ионов в растворах ( в том числе в биологически важных системах), для которых не существует специальных обратимых электродов, например анионов F -, NO, СЮ, СН3СОО -, JO -, катионов Li, К, Na, Rb, Cs, Mg2, Ca2, МЩ и др.; кроме того, можно производить различные электрометрические титрования, измерения доннановского распределения ионов, биоэлектрических потенциалов и др. Измерения скорости переноса радиоактивных изотопов катионов Na, Zn2 и Cd2 в избирательных мембранах использовались для определения их коэффициентов диффузии.  [21]



Страницы:      1    2