Cтраница 3
Основным недостатком адсорберов подвижного слоя является истирание адсорбента. К сожалению, проблема получения стойких к истиранию адсорбентов в условиях подвижного слоя не решена, что является сдерживающим фактором в широком применении непрерывных процессов адсорбции. Аппараты с движущимся адсорбентом могут работать как с плотным зернистым слоем, так и с псевдоожиженным слоем пылевидного адсорбента. [31]
Процессы адсорбции и ионного обмена проводят в аппаратах с неподвижным, псевдо-ожиженным и плотным движущимся слоем адсорбента или ионита. Наиболее распространены в промышленности процессы сорбции в неподвижном слое. Непрерывные процессы адсорбции и ионного обмена проводят в аппаратах с псендоожнженинм или плотным движущимся слоем. [32]
Адсорбционный метод разделения рацемата представляет собой видоизменение одного из трех методов разделения рацематов Пастера, а именно метода, заключающегося в образовании из рацематов диастереоизомеров, которые вследствие различия их физических свойств легко могут быть разделены. При адсорбционном разделении диастреоизомеры, если и образуются, то весьма нестойки и не могут быть выделены. Последнее обстоятельство и обусловливает преимущества адсорбционного метода: отпадает необходимость выделения диастереоизомеров, разделение можно превратить в непрерывный процесс путем попеременной адсорбции - десорбции без расходования основного диссимметрического агента. [33]
![]() |
Схема адсорбера непрерывного действия с перемешиванием адсорбента с помощью цепного транспортера. [34] |
Адсорбер периодического действия представляет собой емкость с перфорированной горизонтальной перегородкой, поддерживающей слой адсорбента. Обычно процессы адсорбции и десорбции проводятся без выгрузки адсорбента. Значительную сложность представляет организация непрерывного процесса адсорбции из-за трудностей транспортировки твердой фазы. В этом отношении аппаратурное оформление процессов адсорбции имеет много общего с аппаратурным оформлением процессов экстракции в системах твердое тело - жидкость. Для транспортировки адсорбентов в плотном слое используются аппараты, по принципу устройства аналогичные применяемым для проведения процессов экстракции. [35]
![]() |
Принципиальная схема установки для переменнотоковой полярографии по. [36] |
Поверхностноактивное вещество адсорбируется поверхностью электрода, при этом концентрация вещества в пограничном слое зависит от потенциала. N на рис. 4.27), при которой двойной электрический слой находится в незаряженном состоянии. Чем положительнее ( или соответственно чем отрицательнее) заряжен электрод, тем сильнее притягиваются к пограничному слою анионы ( или катионы) фонового электролита и диполи растворителя. Адсорбция поверхностноактивного вещества поверхностью электрода противодействует этому процессу. При положительных или отрицательных значениях потенциала происходит вытеснение поверхностноактивного вещества с поверхности электрода диполями растворителя и ионами электролита. Эти оба значения потенциала в идеальном случае расположены симметрично возле значения потенциала в нулевой точке электрокапиллярной кривой. Поскольку указанные силы находятся в состоянии определенного равновесия, при подаче переменного напряжения происходят непрерывные процессы адсорбции и десорбции, вызывая образование характерного пика тока, так называемого тензамметрического максимума. [37]
![]() |
Принципиальная схема установки для переменнотоковой полярографии по. [38] |
Поверхностноактивное вещество адсорбируется поверхностью электрода, при этом концентрация вещества в пограничном слое зависит от потенциала. N на рис. 4.27), при которой двойной электрический слой находится в незаряженном состоянии. При наложении отрицательного или положительного потенциала ( отнесенного к значению EN) поверхность электрода заряжается отрицательно или положительно. Чем положительнее ( или соответственно чем отрицательнее) заряжен электрод, тем сильнее притягиваются к пограничному слою анионы ( или катионы) фонового электролита и диполи растворителя. Адсорбция поверхностноактивного вещества поверхностью электрода противодействует этому процессу. При положительных или отрицательных значениях потенциала происходит вытеснение поверхностноактивного вещества с поверхности электрода диполями растворителя и ионами электролита. Эти оба значения потенциала в идеальном случае расположены симметрично возле значения потенциала в нулевой точке электрокапиллярной кривой. Поскольку указанные силы находятся в состоянии определенного равновесия, при подаче переменного напряжения происходят непрерывные процессы адсорбции и десорбции, вызывая образование характерного пика тока, так называемого тензамметрического максимума. [39]