Cтраница 1
Растворы гуминовых кислот обладают сильно выраженным кислотным характером. [1]
Изучение зависимости степени обесцвечивания раствора гуминовых кислот от количества образующейся при озонировании углекислоты показало, что основное обесцвечивание растворов гуминовых кислот не связано с их разложением до углекислоты. [2]
Очевидно, что эффективная кислотность раствора гуминовой кислоты и ее влияние на ионообменную способность зависят от ряда факторов. [3]
Радиационное обесцвечивание растворов гуминовых кислот. Исходная цветность 43 град.| Радиационное обесцвечивание торфяной вытяжки. Мощность дозы 360 padjceK. [4] |
При исходной цветности 50 град снижение до 20 град при радиационной обработке для растворов гуминовых кислот достигается при дозе ниже 0 1 Мрад. [5]
Изучение зависимости степени обесцвечивания раствора гуминовых кислот от количества образующейся при озонировании углекислоты показало, что основное обесцвечивание растворов гуминовых кислот не связано с их разложением до углекислоты. [6]
Дисперсный состав минеральных примесей воды. [7] |
Элементарный состав гуминовых кислот следующий: 52 - 62 % углерода, 30 - 39 % кислорода, 2 9 - 5 4 % водорода, около 4 % азота. Растворы гуминовых кислот обладают сильно выраженным кислотным характером. Гуминовые вещества гидрофильны, их агрегатная устойчивость объясняется наличием развитых гидратных оболочек. [8]
Определены электропроводность растворов гуминовых кислот различной концентрации и рассчитана константа диссоциации гуминовой кислоты. [9]
Цветность резко падает с ростом дозы облучения. Особенно ярко это выражено в случае растворов гуминовых кислот и торфяной вытяжки. Результаты, полученные для этих систем, приведены на рис. 15 и 16, на которых показано снижение цветности исследуемого раствора с исходной цветностью 43 и 52 град при увеличении дозы облучения. [10]
Таким образом, результаты проведенной выборочной проверки свидетельствуют о том, что радиационный процесс протекает, по-видимому, настолько интенсивно, что ускорить его использованными методами не удается. По этой же причине, вероятно, в случае радиолиза растворов гуминовых кислот барботаж воздуха не увеличивает ско-рости обесцвечивания. [11]
Если ион металла способен образовывать на воздухе слаборастворимый карбонат, то до опыта раствор гуминовой кислоты продували N2 и опыт проводили в атмосфере N2 ( Значения рН не должны быть высокими, чтобы не вызвать выпадения в осадок гидроксида металла. [12]
Радиационное обесцвечивание растворов гуминовых кислот. Исходная цветность 43 град.| Радиационное обесцвечивание торфяной вытяжки. Мощность дозы 360 padjceK. [13] |
Для фульвокислот эффект не такой сильный. Начальный резкий спад цветности с повышением дозы замедляется, и весьма глубокого обесцвечивания, характерного для гуминовых кислот, в этих растворах не наблюдается. Исходная цветность фульвокислот составляла 22 - 25 град, поэтому доза, необходимая для снижения цветности до 2Q град, здесь не приводится. Доза 105 рад дает цветность 15 град. Для растворов гуминовых кислот доза, необходимая для получения цветности 2Q град, с учетом постэффекта снижается с 7 104 до 4 Ю4 рад. В истинных растворах фульвокислот постэффект уменьшает цветность, с 15 до 5 град. [14]