Свойство - ионообменник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. Законы Мерфи (еще...)

Свойство - ионообменник

Cтраница 1


Свойство ионообменника поглощать определенное количество ионов из раствора характеризуется обменной емкостью.  [1]

Свойства ионообменника определяются типом входящих в него функциональных групп. Различают сильно - и слабокислотные ионообменники, первые содержат сульфогруппы, вторые - карбоксильные группы. В сильноосновных ионообменниках имеются группы третичных аминов или четвертичных аммониевых оснований в слабоосновных - первичные аминогруппы.  [2]

Силикагель в ограниченной степени обладает свойствами ионообменника, что будет рассмотрено подробнее в главе, посвященной неорганической хроматографии в тонких слоях. При хроматографическом разделений соде-образных органических соединений ионообменные свойства проявляются прежде всего в том, что соли часто расщепляются на кислоты и основания, которые затем перемещаются независимо друг от друга. Разбавление раство - ригелем, естественно, способствует этой диссоциации. Поэтому для гидрохлоридов наблюдают значения Rf, равные значениям Rf для свободных оснований.  [3]

Силикагель в ограниченной степени обладает свойствами ионообменника, что будет рассмотрено подробнее в главе, посвященной неорганической хроматографии в тонких слоях. При хроматографическом разделении соле-образных органических соединений ионообменные свойства проявляются прежде всего в том, что соли часто расщепляются на кислоты и основания, которые затем перемещаются независимо друг от друга. Разбавление растворителем, естественно, способствует этой диссоциации. Поэтому для гидрохлоридов наблюдают значения Rf, равные значениям Rf для свободных оснований.  [4]

Исследование ионообменных свойств азотированного угля в растворах электролитов показало, что часть атомов азота, содержащихся в активном угле, сообщает ему свойства слабоосновного ионообменника. Фосфорилирование активного угля приводит к увеличению его емкости по катионам и снижению анионообменных свойств.  [5]

Третья группа методов, предложенная Полянским [4, 8, 29, 84], основана на выдерживании ионита в контакте с окислителем в течение заданного времени и получении при этом информации о влиянии продолжительности опыта на комплекс свойств ионообменника и состав продуктов деструкции.  [6]

Иногда реакция обмена протекает так медленно, что истинное равновесие практически не наступает. Скорость установления ионообменного равновесия зависит от многочисленных факторов, в том числе свойств ионообменника и растворителя.  [7]

Селективность ионообменного процесса определяется свойствами используемого ионообменника и составом водной фазы. Эффективное разделение двух ионов с одинаковым зарядом и очень близкими ионными радиусами не может обеспечиваться лишь свойствами ионообменника, обусловливающими некоторую селективность, например таких, как кислотность или основность функциональных групп, степень сшивки.  [8]

Сольватированное незаряженное соединение может также образоваться при реакции ионов металлов с фосфорорганическими соединениями, такими, как кислый диоктилфосфат. Эти зкстрагенты обычно разбавляют инертным растворителем типа керосина ( в котором они диме-ризованы), и их свойства подобны свойствам жидкого ионообменника.  [9]

Отношение / А / / В показывает, насколько стремление иона В покинуть фазу раствора больше или меньше, чем стремление иона А. С помощью отношения fA / / B в коэффициент КВ / А вводится поправка на ту долю селективности, которая обусловлена не свойствами ионообменника, а взаимодействиями в растворе.  [10]

Интенсивно разрабатываются электрохимические аспекты применения ионообменных смол. Специально для электрохимических целей изготавливают так называемые ионообменные мембраны. Их получают в виде листов из ионообменной смолы, поэтому они обладают одновременно и свойствами ионообменника, способного к ионному обмену, и свойствами мембраны, как полупроницаемой перегородки.  [11]

В отличие от других полимеров, поливиниловый спирт вследствие наличия гидроксильных групп легко растворяется в воде, но нерастворим в углеводородных органических растворителях. Поливиниловый спирт используют для получения синтетического волокна винол. Благодаря наличию свободных гидроксильных групп в это волокно можно вводить остатки различных карбоновых кислот, придавая получающемуся модифицированному полимеру свойства ионообменника, бактерицидные и другие необходимые свойства. Ценным свойством винолового волокна является его гигроскопичность, а пленки из поливинилового спирта отличаются малой газопроницаемостью.  [12]

13 Кривые титрования и гидролитическая устойчивость Ti ( HP04 2 - H20. [13]

Экспериментальное значение обменной емкости с учетом гидролиза ионообменника соответствует теоретическому значению 7.75 мг-экв. Рентгенофазовый анализ образцов ионообменника, содержащих 10, 20, 40, 60, 80 и 100 % лития от величины обменной емкости, показывает, что обмен водорода на литий приводит к возникновению кристаллической фазы, которая образует с исходной фазой состава Ti ( HP04) 2 - H20 область непрерывных твердых растворов по типу изоморфного замещения. Для рентгенограмм обоих соединений характерно наличие интенсивного пика на малых углах типа ( 002) и системы пинакоидальных пиков типа ( 001) с I, кратным двум, что свидетельствует о слоистости расположения атомов в структурах данных соединений. Данная фаза является единственным кристаллическим продуктом обмена водорода на литий. Поскольку она сохраняет практически полную структурную аналогию с Ti ( HP04) 2 - H20, последнее соединение проявляет свойства монофункционального ионообменника.  [14]

Обменные экстракционные реакции хелатов и реакции обмена ионов с ионными ас-социатами отличаются тем, что при диссоциации хелатов разрушается большее число связей, чем при диссоциации ионных ассоциатов. Эти реакции неприменимы в случае инертных хелатов и поэтому наиболее успешно применяются к хелатам с преимущественно ионным характером связей. Как обменные реакции, так и реакции с жидкими ионообменниками могут использоваться не только в двухфазных системах. Соли полифосфорных кислот с щелочными металлами, например, соль Грэхема ( NaPO3) x и соль Куролша ( КРОз), образуют очень вязкие водные растворы со свойствами ионообменника. Такие системы эффективно поглощают ионы Са2 и могут использоваться для смягчения воды.  [15]



Страницы:      1    2