Cтраница 1
Ряды сродства установлены и для анионообменников. [1]
Установлены ряды сродства ионов ( сорбционные ряды) по отношению к ионообменникам. [2]
Посмотрим теперь, как это обстоятельство влияет на ряды сродства. Нетрудно видеть, что оно усиливает влияние поляризационного взаимодействия; тенденция к обращению сродства возрастает, причем обращение наступает быстрее для противоионов малых, а не больших размеров. [3]
С учетом отмеченных закономерностей ионы можно расположить в так называемые ряды сродства - в порядке возрастания их относительной сорбируемости на ионитах. [4]
Зная коэффициенты обмена для различных пар ионов, можно составить ряды сродства ( лиотропные ряды) ионов к ионитам, сохраняющие для ионитов с данным типом фиксированного иона постоянный порядок. В общем, для серии ионных форм ионита ряд возрастания ионообменного сродства соответствует ряду убывания набухания. [5]
Уместно напомнить, что Линг в своих расчетах учитывал взаимодействие между ионом и индуцированным диполем, однако при значениях а - до 2 0 А3 он получил те же ряды сродства, что и Эйзенман. [6]
Если не применять уравнения ( 22), а использовать вместо него значения AGr, приписанные катионам щелочных металлов, и величины радиусов их кристаллов, то можно вывести ожидаемые ряды сродства. Они совпадают с рядами сродства, предсказанными Эйзенманом. [7]
Если не применять уравнения ( 22), а использовать вместо него значения Дбгг, приписанные катионам щелочных металлов, и величины радиусов их кристаллов, то можно вывести ожидаемые ряды сродства. Они совпадают с рядами сродства, предсказанными Эйзенманом. [8]
При работе со слабокислотными катеонитами следует учитывать, что степень ионизации ионогенных групп зависит от рН и состава раствора. Ряды сродства установлены и для анионитов. [9]
Хотя количественный подход к ионообменным равновесиям на основании закона действующих масс, когда константы равновесия выражены через концентрации, а не через активности, является приближенным, все же во многих случаях он оказывается весьма полезным. На основе так называемых концентрационных констант ионного обмена могут быть, например, построены ряды сродства катионов к данной смоле, позволяющие предвидеть возможности ионообменных разделений. [10]
Наиболее важными выводами, сделанными при рассмотрении этих кривых, являются следующие: 1) имеются отчетливо устанавливаемые ряды сродства; 2) для почв, у которых обменные свойства преимущественно связаны с глинистыми минералами, общие свойства будут определяться свойствами отдельных глин. [11]
Коэффициент избирательности зависит не только от зарядов обменивающихся ионов и концентрации раствора, но и от других факторов - относительных количеств ионов в ионите и их общей концентрации, химического строения матрицы ионита, природы ионогенных групп и противоионов, температуры. Поэтому, обобщая результаты многочисленных экспериментальных работ во многих трудах по ионному обмену, авторы проводят так называемые ряды сродства или ряды селективности ионов по отношению к ионитам. В этих рядах каждый последующий ион сорбируется сильнее предыдущего. [12]
Кинетические и термодинамические характеристики относятся к различным свойствам системы. Поэтому при их сопоставлении по уравнениям типа ( II, 47) и ( II, 48) хорошего соответствия в общем случае не наблюдается. Ведь ряды сродства не тождественны рядам реакционной способности. [13]
![]() |
Обращение сродства в системе цезий - литий для полистирольных моносульфокатионитов с различным числом поперечных связей ( содержание ДВБ в катионите указано на рисун. [14] |
Автор не разделяет этой точки зрения и считает, что изложенная выше несколько упрощенная трактовка явлений обращения сродства вполне приемлема. Приведенные выше ряды сродства и обращение селективности будут рассмотрены ниже. [15]