Cтраница 1
Ионообменная сорбция служит, как правило, для концентрирования относительно малокон-центриров. Емкость экстрагентов ( макс концентрация в них извлекаемого металла) значительно выше емкости сорбентов, поэтому экстракцию применяют при переработке любых по концентрации р-ров, но из-за сильного захвата экстрагентов твердыми частицами - при отсутствии в этих р-рах взвешенных твердых частиц. Более высокой емкостью обладают импрегннрованные сорбенты - пористые в-ва, содержащие орг р-рителн, а также твердые экстрагенты ( твэксы) - орг. Импрегнированные сорбенты и твэксы могут применяться для переработки концентрированных содержащих взвешенные твердые в-ва р-ров. Для концентрирования и очистки р-ров используют также осаждение, соосаждение, а для разделения близких по св-вам р-ров ( напр. [1]
Ионообменная сорбция на полярных сорбентах прежде сего была изучена в явлениях обмена ионов в почвах. [2]
Ионообменная сорбция на различного рода ионитах часто используется в технологии для выделения германия из бедных растворов. [3]
![]() |
Установка для ионообменной очистки воды. [4] |
Ионообменная сорбция является эффективным способом обессоливания ( умягчения) воды. Жесткость воде придают соли кальция и магния. Применение жесткой воды во многих отраслях, в том числе и в фармации, нежелательно, а иногда недопустимо. Соленая вода, последовательно пропущенная через колонки с катионитом и анионитом, очищается и обессоливается. Чем меньше солей содержится в воде, тем выше ее электрическое со - S противление. Поэтому методом измерения электрической проводимости легко контролировать процесс очистки воды. [5]
Ионообменная сорбция белков осуществляется на высокопроницаемых ионитах, структура которых рассмотрена в гл. Высокая избирательность сорбции белков наблюдается на синтетических ионитах, матрицы которых включают различные полярные и гидрофильные радикалы. К ним относятся сополимеры метакри-ловой и в некоторых случаях акриловой кислот с гексагидро-2 3 5-триакрилоилтриазином, полиметилендиметакриламидом, ди-метакрилатом этиленгликоля и другими кроссагентами. [6]
Ионообменная сорбция примесей или основы может быть осуществлена в статических условиях - ионит используется как осадитель. Это оказывается возможным при большой избирательности сорбции. [7]
Ионообменная сорбция радиоактивных элементов, Ж - неорг. [8]
Ионообменная сорбция ионов органических веществ часто осуществляется с большой избирательностью. Возникает необходимость изучить причины этого явления, создать модели процесса, что позволило бы определить структуру ионитов, которые проявляли бы особо высокую термодинамическую избирательность сорбции по отношению к ионам органических веществ. Это в первую очередь открывает путь к разработке препаративных процессов выделения и очистки органических физиологически активных веществ. [9]
Избирательностью ионообменной сорбции легко регулировать при помощи изменения рН раствора в случае неполностью диссоциированных веществ. При этом необходимо сочетать степень диссоциации ионов в растворе со степенью диссоциации функциональных групп применяемых ионитов. [10]
Метод ионообменной сорбции применяют для умяг-чсния пли обессоливаиия воды, удаления солей из сахарных сиропов, молока, вин, растворов фруктозы, из р-ров дубильных веществ, продуктов гидролиза отходов с. [11]
Изотерма ионообменной сорбции подчиняется закону действующих масс, на что впервые указал Раковский. [12]
Метод ионообменной сорбции предложено применять также для удаления продуктов реакции из сорбционных и восстановительных растворов. [13]
При ионообменной сорбции из раствора электролита извлекаются катионы или анионы сорбционных веществ, вследствие вытеснения соответствующих катионов или анионов, имеющихся в структуре сорбента. [14]
Процесс ионообменной сорбции обычно осуществляют путем фильтрации раствора через слой ионита. Низкая прочность ионита может привести к быстрому истиранию зерен под давлением слоя сорбента и жидкости, что увеличивает сопротивление фильтра движению жидкости. [15]