Cтраница 1
Электрохимические свойства мембран из анионитов, отличающихся структурой ионогенной группы. [1]
Электрохимические свойства мембран значительно улучшились после того, как вместо ранее использовавшихся слабодиссоциированных полиэлектролитов ( например, протаминов) стали при - менять сильнодиссоциированные полиэлектролиты. [2]
![]() |
Схема прибора для определения обменной способности мембран в процессе электродиализа. [3] |
Важнейшими электрохимическими свойствами мембран являются электропроводность и селективность. [4]
В табл. 1 приведены электрохимические свойства мембран, содержащих различные количества полиэлектролита. Как и следовало ожидать, во всех случаях удельное объемное электросопротивление мембран понижается с увеличением содержания ионообменного компонента в мембране. Высокое значение сопротивления для мембраны, содержащей более 70 % поливинилхлорида, также свидетельствует об экранировании ионогенных групп мембраны инертным полимером. [6]
Были также изучены некоторые электрохимические свойства мембран в сахаросодержащих растворах. Числа переноса ионов в мембранах являются количественной характеристикой их селективности. [7]
Эти величины указывают на то, что электрохимические свойства мембран были удовлетворительными для применения в процессах обессоливания солоноватых вод; с мембранами этого типа проведено много работ по деминерализации. [8]
Ионитовые мембраны, как и любой ионообменный материал, проявляют способность к ионному обмену. Ионообменные свойства мембран оказывают существенное влияние на электрохимические свойства мембран. В ряде случаев мембраны могут быть использованы в обычных процессах ионного обмена. [9]
Изучено действие различных ПАВ с целью выяснения возможности широкого использования их для улучшения свойств гетерогенных иони-товых мембран. Результаты исследований, приведенные в таблице, показывают, что все изученные ПАВ являются хорошимии структурирующими добавками, улучшающими электрохимические свойства мембран; природа самого ПАВ ( молекулярный вес, характер полярных групп, размер алкильного радикала) оказывает существенное влияние. Уменьшение обменной емкости при модифицировании мембран подтверждает вывод о том, что часть ионогенных групп вступает в реакцию с ПАВ. [10]
Кунин [2, 3] сообщил об очистке и концентрировании урана в трехкамерном электродиализаторе, в котором камера обессолива-ния отделялась от камер концентрирования анионитовыми мембранами, при этом уран в виде аниона переносился в анодную камеру, в ней концентрировался и одновременно очищался от примесей; и об отделении щелочных металлов от цинка, алюминия, германия, кремния. Эти разделения основаны на различиях в валентности, свойствах ионов и в избирательной способности ионообменных мембран, обусловленных природой ионогенных групп и электрохимическими свойствами мембран. [11]
Были проведены исследования растворов, содержащих дициандиамид и гексамин, концентрации которых изменялись в широком интервале. Температура выдержки поддерживалась в пределах 120 - 160 С, время выдержки составляло 20 - 30 мин. Все мембраны, полученные этим способом, имели одинаковые свойства. После промывки в проточной воде в течение нескольких часов электрохимические свойства мембран были вполне удовлетворительными. Эти значения были определены через несколько часов после получения мембраны. Подобным же образом полученные мембраны были проверены и после нескольких дней промывки в проточной воде. [12]
Другие исследователи в области биологии лрименяли полупроницаемые модельные мембраны, совершенно отличные от ранее описанных. Мембраны этого типа состояли из пористой матрицы из инертного материала, на которой осаждались в основном нерастворимые в воде неорганические соли. Так, Крейг и Хартунг [ С25 ] подробно изучали электрохимические свойства мембран, полученных осаждением ферроцианида меди на упрочненной фильтровальной бумаге. Ландсберг в своих работих использовал осадительные мембраны из ферроцианида меди на основе целлофановых матриц. [13]
![]() |
Влияние длительности и температуры вальцевания на свойства мембран. [14] |
Значительное влияние на свойства мембран оказывает вальцевание реакционной массы. Было проверено влияние длительности и температуры вальцевания на свойства мембран. Как видно из табл. 3, вальцевание повышает электропроводность, снижает набухаемость и влагоемкость мембран. Длительность вальцевания сказывается главным образом на электропроводности мембран. Более низкое удельное объемное сопротивление ( 217 ом-см) получено при вальцевании в течение 30 мин при 110е С. Уменьшение длительности вальцевания заметно ухудшает свойства мембран. При повышении температуры или увеличении времени вальцевания электрохимические свойства мембран ухудшаются или Не изменяются. С понижением температуры масса не гомогенизируется. [15]