Сорбция - медь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Сорбция - медь

Cтраница 2


Дальнейшее повышение температуры приводило к увеличению сорбируемости меди, причем относительно большое возрастание сорбции меди наблюдается на анионитах в солянокислой форме. Увеличение сорбируемости катионов анионитами из растворов при повышенных температурах в первую очередь объясняется деструкцией смолы, которая выражается как в потере обменной емкости, так и в нарушении устойчивости каркаса анионита.  [16]

Величина рН красильной ванны должна быть равной 2 - 3, так как при рН менее 2 ухудшается сорбция меди волокном, а при значениях рН выше 3 происходит пожелтение волокна.  [17]

Применительно к сорбционной технологии меди пупьсколонны испытаны на операциях выщелачивания рудной пульпы после флотации ( при рН 1 5), нейтрализации пульпы v сорбции меди на амфолите АМК-1 в укрупненно-лабораторном масштабе.  [18]

19 Изменение логарифма коэффициента объемного распределения теллура, железа и меди на анионитах в зависимости от концентрации соляной кислоты ( данные Крау-са и Нельсона.| Поглощение теллура анио-нитами АН-2Ф и АН-1 в ОН-фор. [19]

Поскольку в сернокислом растворе шестивалентный теллур находится в виде теллуровой кислоты, можно ожидать их разделения либо при помощи анионитов путем улавливания ТеО42 -, либо путем сорбции меди на катионитах, но при этом железо частично сорбируется смолой, частично осаждается в растворе. Поэтому для применения анионитов необходимо процесс восстановления теллура вести без применения железа. Если бы при помощи последних удалось восстановить теллур, то процесс заключался бы в разделении меди и теллура и восстановлении последнего, что по данным литературы и наших исследований вполне осуществимо.  [20]

Изучена [245] сорбция хлористой меди ( СиС12) на анионите Дауэкс - 1х8 и катионите Дауэкс - 50Шх8 и влияние присутствие в растворах хлоридов лития, натрия и калия, а также влияние концентрации LiCl в растворе, содержащем 65 г / л мед ( в виде CuCU) на сорбцию меди из раствора.  [21]

Во всех случаях на анионитах в ОН-форме образуются осадки и их цвет изменяется. Сорбция меди колеблется в пределах 0 3 - 5 71 мг-экв / г, кобальта - 1 36 - 4 59 мг-экв / г. Наиболее сильными комплексообразующими свойствами обладают аниониты, имеющие в своей структуре этилендиаминные группы.  [22]

Ионы меди ( И) очень сильно сорбируются органическими катионообмен-никами как сильнокислотного, так и слабокиелотного типов. Сорбция меди уменьшается с повышением концентрации кислоты. При введении подходящих органических растворителей Dg увеличивается.  [23]

Сорбцию меди из пульпы осуществляли в аппаратах типа па-чук ( Ураб1 м3) при отношении потоков смолы и пульпы 1: 5 - М: 7 и времени контакта 40 мин на каждой стадии.  [24]

Проведенный расчет показал, что пульсколонны могут заменить традиционные аппараты на указанных операциях с существенным экономическим эффектом. Так, сорбция меди из плотных пульп ( Ж Т 1: 1) в пачуках с воздушным перемещением приводит к значительным затратам воздуха, резкому снижению эффективности из-за образования застойных зон и плохого распределения фаз по сечению аппарата. Операция нейтрализации может быть закончена за 15 мин, а выщелачивание - за 60 мин.  [25]

Получен ИК-спектр смолы СГ и проведено отнесение основных частот колебаний. На примере сорбции меди карбоксильным катионитом типа СГ-1 показано, что Vs часть функциональных групп образует с катионом равноценные связи. При большем насыщении в фазе смолы образуются мости-ковые структуры.  [26]

27 Влияние ионного состава анио-нитов на сорбцию меди ( 2 из растворов аммиаката меди ( концентрация мг-экв. / мл.| Влияние температуры эксперимента на сорбцию меди из раствора аммиаката анионитом ЭДЭ-10п ( гидратно-солевая форма. [27]

Как видно из табл. 2, сорбция меди ( 2), правда очень незначительная, происходит и из растворов ЭДА-комплексов меди. Что касается прочности комплекса, образующегося в фазе сетчатого полиэлектролита, то она уступает прочности комплексов тех же металлов как с мономерными, так и с полимерными аналогами. Это связано с теми энергетическими затратами, которыми сопровождается образование комплексов в фазе ионита для образования структур, свойственных данному металлу - комплесообразователю. Несколько особое положение занимает анионит АН-2Ф, который сорбирует медь из раствора ЭДА-комплекса даже при условии большого избытка в растворе свободного этилендиамина.  [28]

Большой интерес представляют опыты по совместному извлечению меди и свинца. Результаты этих опытов показывают, что сорбция меди в присутствии растворенного свинца протекает более энергично и полно.  [29]

Хейтнер-Виргуин и Урбах [101] изучали кинетику сорбции металлов на фосфорнокислом катионите. Было установлено, что скорость процесса при сорбции меди ( II) и кальция ( II) определяется диффузией, а ионов U0f и Th ( IV) - химической реакцией.  [30]



Страницы:      1    2    3