Cтраница 1
Селективная проницаемость уменьшается с увеличением концентрации раствора, потому что увеличивается количество подвижных ионов в смоле, имеющих знак, противоположный знаку обменных ионов. [1]
Низкая селективная проницаемость означает небольшой перенос соли и большой перенос воды из разбавленного потока в концентрированный. Это уменьшает эффективность процесса обессоливания. Следовательно, желательна высокая степень селективной проницаемости мембраны. [3]
Селективная проницаемость ионообменных мембран по сравнению с удельной электропроводностью гораздо больше зависит от пористости полимерной матрицы и меньше - от содержания функциональных групп. [5]
Степень селективной проницаемости мембраны может быть выражена посредством изменения числа переноса подвижного иона в растворе, при внесении мембраны в раствор, с которым она образует последовательную электрическую цепь. [6]
Скорость и селективность разделения жидких смесей испарением через мембрану. [7] |
Впервые явление селективной проницаемости было обнаружено Коленбергом [3] на каучуковых мембранах для смесей углеводород - спирт. [8]
Раскрытие механизма селективной проницаемости мембран и создание теории баромембранных процессов невозможно без исследования таких внешних факторов, как давление, температура, гидродинамические условия, электрические и магнитные поля, ультразвуковые волны, влияющих на характеристики процесса разделения. [9]
Проведено исследование селективной проницаемости отечественных образцов полимерных пленок различными газами применительно к кондиционированию атмосферы в замкнутых системах. Изучалось проникновение кислорода, азота и двуокиси углерода, а также смесей этих газов через мембраны из натурального каучука, гидрохлорированного изопренового каучука ( плиофильм), полипропилена и полиэтилена, полистирола, сополимера хлорвинила с поливинил иденхлоридом ( сарана) и других материалов. [10]
Капиллярно-фильтрационная модель механизма селективной проницаемости позволяет объяснить влияние внешних факторов на процесс разделения электролитов и водных растворов органических веществ и получить некоторые расчетные зависимости для определения основных характеристик процесса. Согласно этим представлениям, чем выше гидратирующая способность ионов электролита, тем больше и прочнее гидратная оболочка ионов, что, в свою очередь, затрудняет их переход через поры мембраны. С увеличением концентрации электролита эта связь ослабевает и селективность снижается. [11]
Из анализа моделей селективной проницаемости, получивших наибольшее распространение [1, 4, 9, 12, 15, 182], следует, что на процесс разделения жидких систем определяющее влияние оказывает взаимодействие разделяемой системы с материалом: мембраны. Кроме того, она определяется: соотношением размеров пор мембраны и гидратированных ионов ( молекул) растворенйых веществ или частиц суспензии. [12]
Капиллярно-фильтрационная модель механизма селективной проницаемости позволяет объяснить влияние внешних факторов на процесс разделения электролитов и водных растворов органических веществ и получить некоторые расчетные зависимости для определения основных характеристик процесса. [13]
Капиллярно-фильтрационная модель механизма селективной проницаемости позволяет объяснить влияние внешних факторов на процесс разделения электролитов обратным осмосом и получить некоторые расчетные зависимости для определения основных характеристик процесса. [14]
Предложено несколько моделей селективной проницаемости мембран, которые ранее рассмотрены в работе [ 1, с. Там же проведено сопоставление этих моделей и дана оценка их соответствия экспериментальному материалу. Показано, что опытные данные по селективности и проницаемости мембран и влияние на эти характеристики внешних факторов наиболее полно объясняются капиллярно-фильтрационной моделью механизма полупроницаемости, которая за последние годы получила дальнейшее развитие и экспериментальное подтверждение. Из этой модели следует, что очень большое влияние на процесс разделения растворов неорганических и органических веществ оказывает поверхностный слой жидкости. [15]