Порошкообразный сорбент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Идиот - это член большого и могущественного племени, влияние которого на человечество во все времена было подавляющим и руководящим. Законы Мерфи (еще...)

Порошкообразный сорбент

Cтраница 3


31 Картина декорирования кристалла NaCl, подвергнутого сильному воздействию атмосферной влаги. [31]

Теперь на одном примере рассмотрим значение, которое могут иметь подобные сведения о строении поверхности твердых тел для адсорбционных исследований. В лабораторий А. В. Киселева были получены изотермы низкотемпературной адсорбции благородных газов на порошкообразных сорбентах - кристаллах NaCl и КС1, полученных способом возгонки.  [32]

Прочие члены этого уравнения, за исключением последнего, описывают удерживание на порошкообразном сорбенте ТН - НЖФ. Природа порошкообразного носителя может существенно отличаться от природы макроносителя, во внешние поры которого внесен порошкообразный сорбент.  [33]

Среди современных хроматографических методов, в значительной мере способствовавших развитию анализа органических и биоорганических соединений и совершенствованию способов препаративного разделения, заметное место занимает тонкослойная хроматография. В процессе разделения указанным методом анализируемая смесь перемещается вместе с подвижной фазой по тонкому слою порошкообразного сорбента, обычно нанесенного на стеклянную пластинку. В зависимости от природы сорбента при этом допускается использование одного или сразу нескольких принципов хроматографического разделения. Тонкослойная хроматография начала быстро развиваться примерно с 1958 г. главным образом благодаря работам Шталя [46], усовершенствовавшего методику ТСХ и предложившего практически современный ее вариант. До 1958 г. в печати, безусловно, появлялись отдельные статьи, посвященные данной теме; так, первые статьи были опубликованы еще в конце прошлого века, но они почти не были замечены. Главная причина относительно быстрого распространения ТСХ заключается в следующем: этот метод позволяет достаточно быстро осуществить довольно эффективное разделение ( 400 - 3000 теоретических тарелок в зависимости от характера и метода разделения [16]), используя простые и недорогие приспособления.  [34]

Описанный выше мокрый метод позволяет более равномерно наносить проявитель на сложную поверхность. В этом заключается его преимущество перед сухим методом, в котором проявителем является не суспензия, а сухой порошкообразный сорбент.  [35]

Сухой порошок на гладких вертикальных поверхностях удерживается плохо, что снижает надежность отыскания поверхностных дефектов. Недостатком сухого метода проявления дефектов является также частичная закупорка полости дефекта слипшимися частицами, что затрудняет дальнейшее распространение индикаторной жидкости в слое сорбента. Кроме того, сухой порошкообразный сорбент создает повышенное содержание пыли на рабочем участке, что при массовом контроле затрудняет создание надлежащих условий труда.  [36]

При пленочном методе проявитель нанесен на бесцветную или белую ленту с проявляющим слоем. Слой поглощает индикаторный пенетрант, легко отделяется от контролируемой поверхности с индикаторным следом дефекта. Преимущество этого метода проявления заключается в возможности получения документированного результата контроля - дефектограммы. При применении цветного метода используют порошкообразные сорбенты в виде суспензий и белые проявляющие лаки. При люминесцентном контроле применяют сухое, мокрое, лаковое, пленочное проявление, а также самопроявляющий метод. При этом методе не применяют специальных проявителей, а для выявления дефектов используют свечение люминофора под влиянием ультрафиолетового облучения. Иногда для проявления используются растворы на основе летучих растворителей. При сушке растворитель испаряется, оставляя на поверхности равномерный слой порошка сорбента.  [37]

Такой подход в случае обычных сорбентов в газо-жидкостной хроматографии является полезным, но несколько абстрактным и в ряде случаев излишне строгим, так как НЖФ при достаточном содержании покрывает практически всю поверхность твердого носителя и адсорбция происходит на поверхности НЖФ - твердый носитель. Адсорбция на этой поверхности обычно существенно меньше, чем на поверхности газ - твердый носитель. Исключение составляют только твердые носители в поверхностно-слойных сорбентах, получаемых путем введения порошкообразного сорбента ( твердого сорбента или НЖФ на твердом носителе) во внешние поры частиц твердого носителя.  [38]



Страницы:      1    2    3