Cтраница 1
Конденсированные тетраэдрические структурные единицы. [1] |
Катионные полимеры с кислородными мостиками нередко образуются при обработке растворов гидратированных катионов основаниями. [2]
Катионные полимеры прочно адсорбируются из воды на поверхности кремнезема во всей области значений рН в отсутствие каких-либо полярных растворителей. [3]
Катионные полимеры с относительно большой молекулярной массой ( развитой боковой цепью) обладают лучшими гидрофобизи-рующими свойствами. [4]
Сульфониевые или фосфониевые катионные полимеры могут быть получены, как продукты взаимодействия смесей сульфидов ( например, диэтилсульфида или тиоди-зтанола) и кислот или фосфинов ( например, триметил-фосфин) и кислот с полиэпоксидами. [5]
В качестве флокулянтов используют обычно катионные полимеры: ПЭИ, ВПК-Ю1, ПДМАЭМА, ППС и др. Для очистки некоторых вод достаточно эффективен ПЭО. Действие флокулянтов усиливается с увеличением их молекулярной массы. [6]
Замена буровых растворов на нефтяной основе экологически более чистыми растворами на основе катионных полимеров / / Защита от коррозии и охрана окружающей среды. [7]
Оптимальные значения градиента скорости G и критерия Кемпа Gt в камерах хлопьеобразования. [8] |
Относительно градиентов скорости, которые следует поддерживать в камерах хлопьеобразования при использовании катионных полимеров, имеются противоречивые сведения. В проведенных нами [6] лабораторных опытах с городской сточной в одой, обработанной ПЭИ, наилучшие результаты были получены в условиях, когда после быстрого смешения в течение 30 с при G 200 c - вода перемешивалась с интенсивностью, соответствующей 53 с-1. [9]
Схема адсорбционного поведения гибкецепных ( в, жесткоцепных ( б и гетерофлокулянтов ( в в зависимости от стадии сорбции. [10] |
Полученные результаты соответствуют представлениям, согласно которым начальная стадия / ( в течение первых 1 - 5 мин) взаимодействия катионных полимеров с клеточной поверхностью E. Последующая стадия перераспределения полимера на поверхности / / приводит к многоточечной адсорбции с образованием рыхлого, существенно менее подвижного слоя, не препятствующего массопереносу субстратов и не нарушающего нормальные физиологические процессы в клетке. [11]
Существенное различие наблюдается в значении константы адсорбционно-десорбционного равновесия. Для катионных полимеров, образующих более прочные. ПАА, адсорбция которого в нейтральной области осуществляется за счет водородных связей. [12]
Экспериментальные данные, полученные нами по флокуляций гидроксидов алюминия и коагулированных сернокислым алюминием природных вод, приведены на рис. III.3. Наибольший эффект дает использование ПАА и других слабоанионных флокулянтов. Применение катионных полимеров для флокуляций гидроксидов алюминия малоэффективно. Использование катионных флокулянтов целесообразно только при недостаточных дозах коагулянта, когда частично сохраняется отрицательный заряд микроагрегатов. [14]
Наши представления о природе зависимости поверхностного натяжения от концентрации ДСН в системах метилцеллюлоза / ДСН состоят в следующем. В отличие от катионных полимеров метил-целлюлоза сама по себе является поверхностно-активным веществом. Минимум на кривой зависимости поверхностного натяжения смеси двух поверхностно-активных вешеств встречается достаточно часто. Это указывает на взаимодействие между двумя компонентами по крайней мере при концентрациях ДСН, больших некоторого минимального значения. [15]