Применение - мембрана - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Неудача - это разновидность удачи, которая не знает промаха. Законы Мерфи (еще...)

Применение - мембрана

Cтраница 1


Применение мембран вместо предохранительных клапанов ( или совместно с ними) позволяет значительно повысить степень герметичности оборудования, что в условиях химической промышленности означает уменьшение потерь ценных продуктов и снижение загазованности производственных помещений и окружающей атмосферы. Исключительно высокое быстродействие и отсутствие ограничений по пропускной способности характеризуют мембраны как одно из самых эффектных средств защиты химического оборудования от взрыва технологической среды.  [1]

Применение мембраны в Н - форме при ионофорезе салицилата оказывается еще более эффективным, чем в случае J - [4], а именно вводится более чем вдвое больше лекарственного вещества по сравнению с ионофоре-зом в обычных условиях. Количество вещества, вводимое с мембраной, мало изменяется с е, что позволяет сократить расход, применяя в практике меньшие концентрации.  [2]

Применение мембран из ионитов. Чтобы отделить, например, борную кислоту от многих катионов, исследуемый раствор наливают в сосуд, отделенный мембраной из анионита от другого сосуда. Далее проводят электролиз, причем в сосуд с испытуемым раствором погружают катод, во второй сосуд-анод. Катионы в испытуемом растворе не поглощаются анионитом и поэтому не могут проникнуть через анионитовую мембрану.  [3]

4 Схема, поясняющая различие между электролизом и электродиализом. [4]

Применение мембран при электродиализе обусловливает ряд явлений, осложняющих процесс электролиза. Во-первых, числа переноса ионов электролита в мембране могут отличаться от их значений в свободном растворе. Эффективность электродиализа, как увидим ниже, зависит от природы мембран и их расположения в электродиализаторе; во-вторых, в процессе электродиализа может не только уменьшиться концентрация раствора электролита в средней камере, но и измениться его состав, вследствие различной скорости удаления ионов. Например, при очистке какого-либо коллоидного раствора или суспензии от Na2SO4 в средней камере может образоваться H2SO4 ( стр.  [5]

6 Схема установки для ультрафильтрации. [6]

Применение мембраны с определенным размером пор позволяет разделить коллоидные частицы на фракции по размерам и ориентировочно определить эти размеры. Так были найдены размеры некоторых вирусов и бактериофагов. Все это говорит о том, что ультрафильтрация является не только методом очистки коллоидных растворов, но может быть использована для целей дисперсионного анализа и препаративного разделения дисперсных систем.  [7]

Применение мембран из ионитов.  [8]

Применение мембран - новое научное направление, которому посвящается все возрастающее число публикаций, описывающих лабораторные опыты, пока почти не проверенные на практике.  [9]

Применение мембран особенно удобно для разделения азеотроп-ных смесей. В этой связи все больший интерес проявляется к разделению испарением жидкости на поверхности мембраны. Трудность состоит в обеспечении подвода большого количества тепла к поверхности мембраны для испарения жидкости. Альтернативой этому методу является разделение предварительно испаренной жидкости.  [10]

Применение мембран особенно удобно для разделения азео-тропных смесей. В этой связи все больший интерес проявляется к разделению испарением жидкости на поверхности мембраны. Трудность состоит в обеспечении подвода большого количества тепла к поверхности мембраны для испарения жидкости. Альтернативой этому методу является разделение предварительно испаренной жидкости.  [11]

Применение структурно-однородных мембран на основе бактериальной целлюлозы, а также изотропных поливинилспирто-вых пленок позволяет существенно уменьшить ошибку измерения осмотического давления, а следовательно, и молекулярной массы.  [12]

Применение селективных ионо-обменных мембран, обладающих способностью пропускать только ионы одного знака, не только устраняет указанные трудности, но и увеличивает эффективность метода в целом. При этом продукты электродных реакций не проникают в среднюю камеру в таком количестве, чтобы повлиять на химический состав среды. Варьируя состав раствора в средней камере, можно создать такие условия, при которых одни ионы будут образованы в виде анионных комплексов, другие - в катионной форме; кроме того, могут быть образованы и нейтральные формы. Таким образом, смесь нуклидов будет разделена по крайней мере на 3 группы.  [13]

Допускается применение мембран на давление от 0 1 до 0 4 МПа. Величина площади мембраны с ее прогибом меняется. Обычно при расчетах это обстоятельство учитывают, определяя активную площадь. Для увеличения активной площади мембраны внутри нее устанавливают жесткие диски.  [14]

Перспективно применение мембраны из неорганических ионитов и модифицированных органических мембран в электродиализных установках и электролизерах. Например, по данным работы [292] мембраны из сурьмяной кислоты по своим электрохимическим характеристикам намного превосходят органические мембраны, в том числе перфторполимерные, и рекомендуются для ячеек при электролизе щелочных водных растворов.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5