Cтраница 2
Задача, возложенная на матерчатую диафрагму, состоит в том, чтобы за счет давления столба раствора, находящегося в катодном ящике, создать в порах ткани определенную линейную скорость истечения катодного раствора в анодное пространство и этим самым не допустить диффузии анодного раствора в като-лит. [16]
В случае концентрированного раствора при расчете учитывались только ионы, поглощенные обменно, а не доннановски, поскольку концентрация катодного раствора была всегда не выше 0 1 N и, следовательно, доннановская сорбция электролитов в слое мембраны, непосредственно прилежащем к катодному раствору, незначительна. [17]
Схема электролитического. [18] |
Анодный раствор, обогащаемый примесями и взвесями, периодически ( 1 раз в 12 или 24 час. Убыль меди в катодном растворе компенсируют добавками чистого концентрированного раствора взамен отобранной порции. [19]
Мы считаем, что изменения состава смолы не могут происходить за счет взаимодействия мембраны с катодным раствором на основании следующих соображений. Опыты проводились при различных исходных концентрациях катодного раствора, длительность их, а следовательно, концентрация катодного раствора в конце опыта тоже варьировалась, но заметной зависимости чисел переноса от этих факторов обнаружено не было. Кроме того, дополнительное изучение встречной диффузии ионов Н и Ва2 через мембрану в отсутствие тока показало, что в условиях наших опытов диффузионными потоками сравнительно с электрическим переносом можно пренебречь. [20]
После того как аппарат собран, в катодное пространство наливают 2 л 1 - 8 % - ного раствора сернокислого натрия ( примечание 3) и таким же раствором наполняют пористый цилиндр так, чтобы жидкость в нем была на одном уровне с жидкостью в катодном пространстве. Мешалку пускают в ход и суспендируют в катодном растворе 200 г ( 1 35 мол. Затем прибавляют раствор 35 г ( 0 88 мол. С этого момента процесс не требует постоянного наблюдения. По мере восстановления суспендированные корично-кислый натрий и коричная кислота постепенно растворяются. Вещество, приставшее к стенкам сосуда - сталкивают в жидкость палочкой, а остаток его смывают небольшим количеством воды из промывалки. [21]
В способе с колоколом диафрагму не применяют. Для разделения растворов используется то обстоятельство, что щелочной катодный раствор обладает большим удельным весом, чем анодный раствор. Колокол 3 ( рис. 36) состоит из продолговатой узкой керамической ванны, представленной на рисунке в разрезе. Сквозь дно этой ванны пропущен угольный или графитовый анод А. Жидкостью наполняют керамическую ванну 4, на дне которой собирается более тяжелый калиевый щелок, образующийся на железных катодах К. В конце концов он заполняет все катодное пространство. Его заставляют стекать сверху, в то время как анодное пространство непрерывно наполняют свежим насыщенным раствором хлористого калия. Таким образом, предотвращается сдвиг границы между щелоком и анодным раствором хлорида к аноду вследствие движения ионов ОН в направлении отрицательного тока. Скорость притока раствора хлорида в анодное пространство должна быть отрегулирована так, чтобы движение ионов ОН к аноду компенсировалось притоком раствора электролита. [22]
В способе с колоколом, диафрагму не применяют. Для разделения растворов используется то обстоятельство, что щелочной катодный раствор обладает большим удельным весом, чем анодный раствор. Колокол 3 ( рис. 36) состоит из продолговатой узкой керамической ванны, представленной на рисунке в разрезе. Сквозь дно этой ванны пропущен угольный или графитовый анод А. Жидкостью наполняют керамическую ванну 4, на дне которой собирается более тяжелый калиевый щелок, образующийся на железных катодах К. В конце концов он заполняет все катодное пространство. Его заставляют стекать сверху, в то время как анодное пространство непрерывно наполняют свежим насыщенным раствором хлористого калия. Таким образом, предотвращается сдвиг границы между щелоком и анодным раствором хлорида к аноду вследствие движения ионов ОН в направлении отрицательного тока. Скорость притока раствора хлорида в анодное пространство должна быть отрегулирована так, чтобы движение ионов ОН к аноду компенсировалось притоком раствора электролита. [23]
В процессе электролиза обе поверхности мембраны контактируют с растворами поваренной соли и едкого натра разной концентрации. В результате возникает осмотическое давление и происходит перемещение воды из анодного раствора в катодный раствор. Общее количество воды, прошедшей через мембрану в процессе электролиза, складывается из количества воды, перенесенной осмосом, и количества воды, перенесенной в результате электроосмоса, сопровождающего перенос ионов натрия. Общее количество воды, прошедшей через мембрану с карбоксильными группами, составляет 2 2 - 2 6 моля / F, а через мембрану с сульфогруппами - 3 8 - 4 2 моля / F. Процесс перехода воды через мембраны с карбоксильными группами, характеризующимися пониженным влагосодержанием, замедлен. [24]
Мы считаем, что изменения состава смолы не могут происходить за счет взаимодействия мембраны с катодным раствором на основании следующих соображений. Опыты проводились при различных исходных концентрациях катодного раствора, длительность их, а следовательно, концентрация катодного раствора в конце опыта тоже варьировалась, но заметной зависимости чисел переноса от этих факторов обнаружено не было. Кроме того, дополнительное изучение встречной диффузии ионов Н и Ва2 через мембрану в отсутствие тока показало, что в условиях наших опытов диффузионными потоками сравнительно с электрическим переносом можно пренебречь. [25]
Эти недостатки устраняются следующим приемом: раствор сернокислого хрома в серной кислоте помещают не непосредственно У анода, а сначала у катода ( вместо чистой серной кислоты), и пропускают ток до тех пор, пока соответствующая анодная жидкость достаточно окислится. Последнюю употребляют непосредственно в производстве; при этом она снова переходит в хромовую соль и служит затем в качестве катодной жидкости, в то время как прежний катодный раствор помещается теперь у анода. При второй операции раствор у катода вначале богаче серной кислотой, чем анодный раствор; при пропускании тока, однако, избыток серной кислоты первого раствора переносится во второй. [26]
Способ сборки электродиализного аппарата, примененный в этой установке, показан на рис. 8.7. Электроды промываются из смежных с ними промежуточных плит. Орлоновая диафрагма, расположенная вслед за первой мембраной после электродной камеры, предупреждает проникновение в пакет мембран промывочного анодного раствора, богатого по хлору, и сильнощелочного катодного раствора. Пакет мембран начинается с анионитовой мембраны я заканчивается катионитовой мембраной, и, следовательно, промывочное отделение, образованное между двумя промежуточными плитами, представляет собой концентрирующую камеру при прямом цикле работы и камеру обессоливания при обратном цикле. [27]
Процессы, происходящие при электролизе растворов хлоридов щелочных металлов, изложены в введении к данному разделу ( см. стр. По мере прохождения тока на катоде образуется раствор щелочи и водород, свободно уходящий от электрода и не перемешивающий электролит, а на аноде выделяется хлор. Щелочной катодный раствор, обладающий большим удельным весом, чем исходный раствор поваренной соли, постепенно заполняет катодное пространство ( внешний резервуар) и проникает под колокол, приближаясь к аноду. Тяжелый щелочной раствор, располагаясь слоем под анодным раствором, образует видимую границу раздела. В непосредственной близости анода раствор имеет кислую реакцию и насыщен газообразным хлором. [28]
На диск, приводимый в движение моторчиком патефонного типа, помещался кристаллизатор, в него вставлялся другой кристаллизатор меньшего размера ( 9 2 см в диаметре), дно которого покрывалось очищенной и перегнанной ртутью, служившей катодом. Анодным сосудом, являлся овальной формы керамический сосуд, в который вставлялась платиновая пластинка, служившая анодом. В катодный раствор погружались пористый анодный сосуд, заполненный тем же раствором, за исключением грамицидина, змеевиковыи холодильник и термометр. [29]
Наиболее полное кон. [30] |