Cтраница 2
Присутствие ионов марганца, хрома, никеля, цинка, кальция и магния при концентрациях до 500 мкг / кг практически не влияет на результат определения меди с применением лимонной кислоты. [16]
Лимонная кислота в теплоэнергетике используется главным образом для растворения железоокисных отложений. Однако литературные данные о применении лимонной кислоты и ее однозамещенной аммонийной соли для удаления отложений очень разноречивы. [17]
Особенно характерно комплексообразование для солей многих слабых кислот. Легко образуются также растворимые в воде комплексные соединения трехвалентного железа и многих органических веществ. На этом основано, в частности, применение лимонной кислоты для удаления с материи пятен от ржавчины. [18]
Особенно характерно комплексооб-разование для солей многих слабых кислот. Легко образуются также растворимые в воде комплексные соединения трехвалентного железа и многих органических веществ. На этом основано, в частности, применение лимонной кислоты для удаления с материи пятен от ржавчины. [19]
![]() |
Выходные кривые при лексообразующем вымывании. [20] |
Рассмотренные три способа не могут дать удовлетворительного результата, если ионы очень мало различаются по свойствам и поглощаются ионитом почти одинаково. В этом случае эффективного разделения можно достичь, применяя метод ионообменной хроматографии с комплексообразователем, дающим с разделяемыми ионами комплексные соединения различной прочности. Рассмотрим суть этого метода на примере разделения ионов редкоземельных элементов с применением лимонной кислоты в качестве комплексообразователя. При этом поглощаемые катионы образуют цитратные комплексные отрицательно заряженные анионы, прочность которых ( и, следовательно, вымывание из катионитовои колонки) определяется рН и концентрацией цитратного буферного раствора. Так создаются условия для дифференциального вымывания поглощенных катионов. Чем прочнее образующийся комплексный анион, тем легче вымывается катион из колонки. [21]