Cтраница 3
Активные угли должны слабо взаимодействовать с молекулами воды и хорошо - с органическими веществами, быть относительно крупнопористыми ( с эффективным радиусом адсорбционных пор в пределах 0 8 - 5 0 им, или 8 - 50 А), чтобы их поверхность была доступна для больших и сложных органических молекул. При малом времени контакта с водой они должны иметь высокую адсорбционную емкость, высокую селективность и малую удерживающую способность при регенерации. [31]
Изменение структуры пористого стекла - молекулярного сита в процессе выщелачивания ( Na - 10 / 30, 6 н. H2S04, 95 С. [32] |
Далее наблюдается длительный ( не завершающийся в течение пяти суток) процесс гидротермального изменения структуры пористого стекла, которое проявляется в уменьшении эффективного радиуса пор. [33]
Экспериментальные данные Фзйна и Брауна (. [34] |
Они исследовали длинные капилляры в эпоксидной смоле, метилметакрилате и стекле, короткие капилляры из золота и параллельные пластины из стали, причем эффективный радиус пор аР ( см. разд. [35]
На основании экспериментальных данных, полученных различными авторами при хроматографиро-вании белков с известными радиусами ( по Стоксу), по уравнению ( 12) были рассчитаны эффективные радиусы пор R. Для различных гелей агара и сефадекса G-200 удалось достигнуть удовлетворительного совпадения результатов, что свидетельствует в пользу предложенной теории. [36]
Фактор разделения газов в пористых мембранах при различных зна. [37] |
На рис. 2.8 приведены результаты расчетов фактора разделения ац, как функции отношения давлений в дренажном и напорном каналах, для смесей N2 и СС2 при различных значениях эффективного радиуса пор, среднего давления газа в мембране и температуры процесса. [38]
Повышение температуры карбонизации до 60 - 80 С в пределах одной и той же концентрации исходного раствора силиката натрия, равной 4 % SiO2, способствует повышению адсорбционной емкости силикагеля за счет увеличения объема переходных пор, эффективный радиус пор при этом увеличивается от 14 до 31 А. Количество тонких пор уменьшается, о чем свидетельствует уменьшение подъема изотермы в области низких относительных давлений. [40]
Однако, несмотря на указанные недостатки метода ртутной порометрии, которых, к сожалению, не лишен ни один из сорбционных методов, он дает возможность сравнительно быстро получать ценные сведения об объемах пор твердого тела и о распределении их объема по эффективным радиусам пор в большом диапазоне их величин. При этом следует помнить, что данный метод дает надежные результаты лишь при сравнении пористости образцов одинаковой химической природы и чреват большими погрешностями вследствие неопределенности значений а и а в случае образцов, резко отличающихся друг от друга химической природой поверхности. [41]
Проводилась экспериментальная проверка зависимости радиуса гп от времени при смачивании каплями толуола ( ажг27 4 эрг / см2) и диоксана ( ажг 35 4 эрг / см2) трех сортов бумаги, имеющих вес 68 71 и 78 г / м2 и шероховатость 67, 68 и 116 мкм, и эффективный радиус пор 0 27, 0 17 и 0 18 мкм соответственно. [42]
Установлено, что удельная поверхность и суммарный 10ъем пор, рассчитанные па изотермам адсороции паров оензола, для оолучен - Hiix катализаторов имеют йилъшее значение, чем дда нео лучйннкх. Эффективный радиус пор в результате облучения АПК уменьшается. [43]
На рис. 1 приведены результаты ртутно-порометрических исследований этих носителей. Эффективный радиус пор в максимуме кривой распределения порохрома-1 наибольший и составляет 8 - 9 мк. Электронно-микроскопические снимки показывают, что поры диатомитовых носителей имеют правильную круглую форму. [44]
Однако при эффективных радиусах пор порядка сотен и тысяч А этот метод встречает трудности, связанные с тем, что парциальное давление пара, соответствующее конденсации в порах, приближается к давлению насыщенного пара и точно измерить их различие, определяемое размерами пор, становится невозможным. [45]