Cтраница 1
![]() |
Кривые окисления. [1] |
Ионообменная емкость определяется присутствием четвертично-аммониевых групп. [2]
Ионообменная емкость до проскока соответствует площади, ограниченной кривой АБГД. Можно задать величину обменной емкости до данного остаточного, произвольного содержания катионов, например, кальция в фильтрате в 2 мг-экв / л и другого, чему будет соответствовать - вполне определенная площадь, ограниченная соответствующим участком кривой, например, площадь АБЕЖД. Общий ход или, иными словами, форма кривой АБЕВ характеризует кинетику процесса ионного обмена. Если процесс обмена между двумя ионами происходит мгновенно, то проскок через колонку и ее полное насыщение происходят одновременно. [3]
Ионообменная емкость характеризует число фиксированных функциональных групп и выражается в миллиграмм-эквивалентах на 1 г сухого ионита для катио-нита в Н - форме и для анионита в ОН-форме. Однако на практике ионообменная емкость может определяться не общим числом функциональных групп, а только теми из них, которые приходят в состояние ионизации при данном значении рН раствора. Когда ионит является монофункциональным, то разделение смеси ионов достигается легко. Полифункциональный ионит реагирует по-разному в зависимости от рН раствора. Однако эта граница условная, она смещается при возрастании зарядности катиона и уменьшения его гидратной оболочки. [4]
Ионообменная емкость может быть определена как в статических, так и в динамических условиях. Условия должны быть строго стандартными, так как процесс ионного обмена зависит не только от общего числа ионообменных функциональных групп, но и от степени их ионизации при заданном рН, от химической природы ионов и концентрации их в растворе. [5]
Ионообменная емкость таких ионообменников составляет 3 - 5 мкэкв. Обычные ионообменники меняют свой объем при изменении рН, концентрации ионов и температуры элюента. [6]
Ионообменная емкость пропорциональна удельной поверхности силикагеля-носителя. Если размер частиц достаточно мал ( 5, 10 мкм), то разделительная способность колонок отличная и скорость анализа высокая. Однако при рН 8 5 силикагель растворяется, поэтому они не пригодны для сильноосновной среды. [7]
Ионообменная емкость после пяти регенераций оказалась достаточно устойчивой и равной 6 0 - 8 0 г / л по кислороду. [8]
Ионообменная емкость анионита этого типа составляет до 3 0 мг-экв / г. Однако до настоящего времени этот продукт не получил такого широкого применения, как модифицированные целлюлозные материалы, обладающие свойствами сильных анионитов. [9]
Ионообменная емкость сорбента условно характеризуется количеством иопоз электролита, поглощенных единицей веса или объема ионита из раствора. Величина статической ионообменной емкости может отличаться от динамической ионообменной емкости, так как статическая емкость характеризует функциональные группы, их число и скорость установления ионообменного сорбционного равновесия, а динамическая емкость позволяет установить относительное число функциональных групп, принимающих действительное участие в реакции ионного обмена в динамических условиях проведения процесса. [10]
Ионообменная емкость сорбента условно характеризуется количеством ионов электролита, поглощенных единицей массы или объема ионита из раствора. Величины статической и динамической ионообменной емкости могут различаться, так как статическая емкость характеризует функциональные группы, их число и скорость установления ионообменного сорбционного равновесия, а динамическая позволяет установить относительное число функциональных групп, действительно принимающих участие в реакции ионного обмена в динамических условиях проведения процесса. [11]
Ионообменная емкость глауконита по цезию 0 15 - 0 25 мг-экв / г. Часто встречается иная интерпретация формул: ( ЫН4) зН4 [ Р ( МоаО7) в ] aq и ( NH4) sH4 [ P ( W2O7) e ] - aq; она подчеркивает, что отвечающие этим ГПС кислоты трехосновные. [12]
Ионообменная емкость ферроцианидов зависит от многих причин: от природы тяжелого металла, от условий приготовления ( и прежде всего соотношения реагирующих компонентов) и дальнейшей обработки полученных осадков. Немаловажное значение имеют условия применения и, в первую очередь, кислотность среды. Большинство ферроцианидов не только устойчиво в сильно кислой среде, но и сохраняет при этом достаточно высокую ионообменную емкость. [13]
Ионообменная емкость сильных катионитов примерно постоянна в диапазоне рН2 - 1 1, но надает до нуля при низких рН, поэтому они не мо. Прочно удерживаемые вещества, нестойкие при крайних значениях рН, целесообразно разделять на слабых ионитах. [14]
Ионообменная емкость катионита типа слабой кислоты зависит от степени диссоциации функциональных групп, присутствующих в данном катионите. Степень диссоциации этих групп зависит в свою очередь от рН раствора, омывающего зерно ионита, и косвенно от присутствия в растворе других ионов. Поэтому катионит проявляет большую емкость в том случае, когда в растворе присутствует соль ( при одинаковых значениях рН растворов), особенно соль, содержащая малогидратированные многозарядные катионы. [15]