Cтраница 3
Ионообменные методы очистки сточных вод основаны на процессе обмена между ионами, находящимися в растворе, и ионами, присутствующими на поверхности твердой фазы - ионита. Этими методами удается извлекать и утилизировать ценные примеси: соединения мышьяка и фосфора, хром, цинк, свинец, медь, ртуть и другие металлы, а также ПАВ и радиоактивные вещества. Наряду с этим ионообменные методы позволяют производить глубокую очистку сточной воды до предельно допустимых концентраций с последующим ее использованием в технологических процессах или в системах оборотного водоснабжения. [31]
Ионообменные методы производства едкого натра, требующие затрат реагентов, не могут конкурировать с электрохимическими способами, в результате которых одновременно получаются водород и хлор. Однако для изолированных районов, располагающих хлоридом натрия ( или рассолами, включая морскую воду) и известняком, ионообменный синтез NaOH является эффективным процессом, поскольку других удовлетворительных химических методов прямой конверсии NaCl в NaOH не существует. [32]
Применяя ионообменные методы, можно установить присутствие в растворе радиоколлоидов, а также оценить соотношение ионных и коллоидных форм. [33]
![]() |
Схема процесса разделения РЗЭ непрерывным противоточным методом. [34] |
Описанные выше циклические ионообменные методы, будучи периодическими, страдают следующими недостатками: низкой производительностью, громоздкостью оборудования, сложностью контроля за ходом процесса. По указанному методу работают на установке из двух противоточных колонн, в одной из которых непрерывно фронтально разделяют смесь, а в другой непрерывно вытесняют ионы из ионообменника. [35]
Разработаны ионообменные методы отделения тартрата. [36]
Все ионообменные методы определения величины заряда ионов основаны на эквивалентности обмена. Если концентрация исследуемого иона достаточно велика, то заряд его можно определить непосредственно по количеству вытесняемых им ионов известного заряда. [37]
Разработаны точные и быстрые ионообменные методы определения урана, тория и радия в рудах, сплавах и природных водах. [38]
В ионообменных методах используют ионит, в котором происходит замещение всех способных к обмену ионов одного знака на другие ионы того же знака. При элюировании получается раствор, содержащий ионы, выделенные из исходного раствора, а также избыток элюента. [39]
![]() |
Оптимальные условия каталиметрического определения. [40] |
В ионообменных методах предпочтителен вариант сорбции примеси на микроколонке и элюирование ее небольшими объемами растворов. [41]
![]() |
Зависимость lg - Ом от рН. [42] |
В различных ионообменных методах в качестве комплексообра-зующих агентов применяются как неорганические, так органические вещества. [43]
![]() |
Схема ионообменного получения соляной кислоты и сульфита натрия с регенерацией катионита пропансульфоновой кислотой. [44] |
Весьма эффективны ионообменные методы очистки соляной кислоты: типичные металлы отделяются на катионите, а примеси Fe, As и других тяжелых металлов образуют анионные хлорокомплексы и сорбируются анионитом в Cl-форме. [45]