Cтраница 1
Разделение многокомпонентных смесей, как и двойных, производится периодически или непрерывно. [1]
![]() |
Влияние концентраций первого и второго ( по значению коэффициента газопроницаемости компонентов на обогащение ( а и удельный поток че. [2] |
Разделение многокомпонентных смесей в единичном модуле с однотипными ( сплошными или микропористыми) мембранами, разумеется невозможно. [3]
Разделение многокомпонентных смесей - основная задача гидрометаллургических цехов. Эта задача решается сравнительно просто с помощью катионообменной экстракции. Пользуясь независимостью констант равновесия разделяемых пар металлов от присутствия других компонентов, можно рассчитать распределение каждого элемента в установке и рассчитать потоки органической и водной фаз, при которых поочередно извлекается каждый компонент в чистом виде. Результаты опытов хорошо согласуются с расчетными данными. [5]
Разделение многокомпонентных смесей возможно также периодическим и непрерывным способами. [6]
Разделение многокомпонентной смеси в многоколонной установке может осуществляться по различным вариантам, отличающимся последовательностью выделения чистых компонентов. Так, из смеси могут отгоняться наиболее легколетучие компоненты в порядке убывающей летучести ( рис. X. [7]
![]() |
Схема ректификационной установки непрерывного действия. [8] |
Разделение многокомпонентных смесей, так же как и двойных, производится периодически или непрерывно. [9]
Разделение многокомпонентных смесей, как правило, приводит к получению хроматограмм, характеризующихся неравномерным расположением пиков, причем степень разделения наиболее трудной пары является одним из важных критериев эффективности хроматографического процесса. [10]
![]() |
Схемы разделения тройной смеси. [11] |
Разделение многокомпонентных смесей, как и двойных, производится периодически или непрерывно. [12]
Разделение многокомпонентных смесей возможно периодическим и непрерывным способами. Для непрерывной ректификации многокомпонентной смеси с целью получения всех ее компонентов в виде отдельных фракций необходимо применение ряда последовательно соединенных колонн, каждая из которых разделяет поступающий продукт на легколетучий дистиллят и труднолетучий остаток. Например, если смесь содержит три компонента, то в первой колонне происходит разделение на один из компонентов и на смесь двух других; эта смесь направляется во вторую колонну, где и разделяется с получением двух фракций, отвечающих второму и третьему компонентам исходной смеси. [13]
Разделение многокомпонентной смеси методом адсорбционной хроматографии из одной пробы связано с трудностями вследствие большого различия в адсорбционных свойствах Отдельных компонентов разделяемой смеси. Лучшее разделение может быть достигнуто, если в процессе хроматографированщ десорбцию различных компонентов смеси производить при разных температурах. Этот принцип и применен в настоящей работе. Адсорбция всех компонентов смеси на силикагеле производится при низкой температуре. При этой же температуре происходит десорбция кислорода, азота, двуокиси азота и окиси углерода. [14]
Разделение многокомпонентной смеси газов, состоящей из кислорода, азота, двуокиси азота, окиси углерода, закиси азота и двуокиси углерода, достигается при десорбции хроматографируемых компонентов смеси путем изменения температуры. [15]