Cтраница 3
В этом случае ионообменная емкость катионита по отношению ко всем катионам, кроме ионов водорода ( гидроксония), равна нулю. [31]
Полученные экспериментально величины ионообменной емкости ферроцианидов в некоторых случаях ( особенно в динамических условиях) оказались значительно меньше теоретически рассчитанных величин. [32]
Прежде чем определить ионообменную емкость и силу кислотных или основных групи, ионообменную целлюлозу переводят в форму свободной кислоты или основания. [33]
Кислотность раствора снижает динамическую ионообменную емкость зерен ионита по отношению к катионам металлов. Влияние рН зависит от химического состава анализируемого раствора и от прочности связи анализируемого катиона металла с функциональными группами ионита. [34]
Катиониты, обладающие достаточно высокой ионообменной емкостью при сохранении устойчивости в щелочной среде, получаются при окислении азотной кислотой кипячением лигнинового угля, карбонизо-ванного при 700 - 800 С. [35]
С ростом температуры дегидроксилирования ионообменная емкость по NH - иону падает приблизительно на 50 % по сравнению с исходной величиной. Кривая имеет перегиб, указывающий на образование промежуточных соединений при прокаливании. [36]
При испытаниях на определение ионообменной емкости сильнокислотные иониты применяют в Н - форме, сильноосновные-в ОН-форме, слабокислотные и слабоосновные - в солевой форме. [37]
На рис. 4.8 показаны кривые ионообменной емкости при обес-кремнивании воды сильноосновным анионообменным материалом при двух различных концентрациях кремниевой кислоты в обрабатываемой воде. Из этих кривых видно, что для данной глубины регенерации более высокая ионообменная емкость материала получается при большей концентрации кремниевой кислоты. [39]
Наиболее важными характеристиками ионитов являются их ионообменная емкость и полярность. Ионообменная емкость зависит от числа функциональных групп, приходящихся на единицу веса полимера. Емкость меняется с изменением рН в растворе, омывающем зерно ионита. Полярность зависит от химического характера функциональных групп. [40]
Наиболее важной характеристикой ионита является его ионообменная емкость, так как иониты применяют для проведения различных ионообменных реакций. Ионообменная емкость ионита может быть определена в различных условиях: полная ионообменная емкость характеризует поглотительную способность всех видов функциональных групп в ионите; поглотительная же способность по отдельным функциональным группам характеризует наличие этих групп; наконец, можно определять равновесную ионообменную емкость. [41]
Из-за низкой удельной поверхности поверхностно-пористых носителей ионообменная емкость незначительна ( 30 - 60 мкэкв. [42]
![]() |
Реакция дезаминирования цеолитов. [43] |
Депротонированный Y - водородная форма цеолита, ионообменная емкость которой уменьшилась в результате нагревания. Реакцию депротонирования называют также декатионированием. Хотя этот термин может показаться более определенным, он не указывает на какой-либо конкретный механизм или продукт. [44]
Принято считать, что относительное набухание и ионообменная емкость не зависят от размера зерен ионита, поэтому характер изменения этих величин можно рассматривать как показатель степени однородности зерен ионита. [45]