Поглотительная способность - ионит - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Законы Мерфи (еще...)

Поглотительная способность - ионит

Cтраница 1


Поглотительная способность ионитов характеризуется обменной емкостью, которая определяется числом эквивалентов ионов, поглощаемых единицей массы или объема ионита. Различают полную, статическую и динамическую обменные емкости.  [1]

Поглотительная способность ионитов характеризуется обменной емкостью, которая определяется числом эквивалентов ионов, поглощаемых единицей массы или объема ионита.  [2]

Исследование зависимости поглотительной способности ионита Мтилон - Т от концентрации ртути в растворе показало [283], что в области концентраций более 0 5 мг-экв / л емкость ионита не зависит от концентрации ртути в растворе, при концентрации ртути менее 0 5 мг-экв / л сорбция ее на носите заметно возрастает с повышением концентрации. Положительной особенностью данного ионита является то, что в интервале рН от 1 до 6 5 его емкость не изменяется.  [3]

Вышеприведенные факты указывают на сложную зависимость поглотительной способности ионитов от рН среды, от степени ионизации активных групп ионита и их химических свойств, а также от свойств растворов. Естественно, что простые уравнения, выражающие зависимость поглотительной способности от рН среды не могут полностью описать характер ионообмена, осложненного процессами комплексообразования в растворах и на ионитах.  [4]

Са - 1 / аы) настолько велика, что эффект, обусловлен-ный уменьшением ДП раствора, превалирует над эффектом, вызванным уменьшением поглотительной способности ионита.  [5]

Постепенно фронт и зона реакции перемещаются к концу слоя ионита и наступает проскок поглощаемых из раствора ионов, так что процесс должен быть приостановлен еще до исчерпания полной поглотительной способности ионита. Динамическое смещение равновесия позволяет с такой же степенью регенерировать ионит и при обратной реакции.  [6]

На полноту обмена и его направление существенное влияние оказывает ряд факторов; свойства самого ионита, его химическая природа; концентрация обменивающихся ионов, его химическая природа; концентрация обменивающихся ионов; рН среды. Фактором, определяющим поглотительную способность ионита, является качество активных групп в единице его массы или объема, способных принять участие в реакциях обмена. Количественная характеристика ионообменных и сорбционных свойств ионитов выражается величиной обменной емкости.  [7]

Но промышленные процессы ионного обмена осуществляются в динамических условиях - при пропускании раствора через колонку со слоем зерненого ионита. Постепенно фронт и зона реакции перемещаются к концу слоя ионита и наступает проскок поглощаемых из раствора ионов, так что процесс должен быть приостановлен еще до исчерпания полной поглотительной способности ионита. Динамическое смещение равновесия позволяет с такой же степенью регенерировать ионйт и при обратной реакции.  [8]

Но промышленные процессы ионного обмена осуществляются в динамических условиях - при пропускании раствора через колонну со слоем зерненого ионита. При этом сначала срабатываются первые по ходу жидкости слои катионита - в них ионы водорода полностью замещаются ионами натрия. Постепенно фронт и зона реакции перемещаются к концу слоя ионита и наступает проскок поглощаемых из раствора ионов, так что процесс должен быть приостановлен еще до исчерпания полной поглотительной способности ионита.  [9]

Но промышленные процессы ионного обмена осуществляются в динамических условиях - при пропускании раствора через колонну со слоем зерненого ионита. При этом сначала срабатываются первые по ходу жидкости слои катионита - в них ионы водорода полностью замещаются ионами натрия. Постепенно фронт и зона реакции перемещаются к концу слоя ионита и наступает проскок поглощаемых из раствора ионов, так что процесс должен быть приостановлен еще до исчерпания полной поглотительной способности ионита. Динамическое смещение равновесия позволяет с такой же степенью регенерировать ионит и при обратной реакции.  [10]

Ионный обмен представляет собой процесс взаимодействия раствора с твердой фазой, обладающей свойствами обменивать ионы, содержащиеся в ней, на другие ионы, присутствующие в растворе. Вещества, составляющие эту твердую фазу, носят название ионитов. Те из них, что способны поглощать из растворов электролитов положительные ионы, называются катеонитами, отрицательные ионы - анионитами. Первые обладают кислотными свойствами, вторые - основными. Если иониты обменивают и катионы, и анионы, их называют амфотерными. Поглотительная способность ионитов характеризуется обменной емкостью, которая определяется числом эквивалентов ионов, поглощаемых единицей массы или объема попита. Различают полную объемную, статическую и динамическую емкости.  [11]

В случае неводных и смешанных растворителей нужно учитывать сорбцию молекул самого растворителя фазой ионита. Наблюдается также набухание зерен ионита, как и в водном растворе. Более полярные растворители вызывают и более сильное набухание, так как иониты имеют полярное строение. В смешанном растворителе ионит сильнее сорбирует более полярный компонент. Интересно отметить, что в смешанных растворителях, содержащих воду, зерна ионита набухают обычно больше, чем в чистой воде. Часто ионит имеет в неводном растворителе меньшую емкость, чем в водном растворе. Однако в ряде случаев электролиты сорбируются из неводных растворителей целиком ( катион и анион вместе), так как они меньше диссоциированы. Это сильно повышает поглотительную способность ионита. Растворитель влияет на положение равновесия. Если в ионном обмене принимают участие комплексные соединения, то это может заметно смещать равновесие при замене одного растворителя другим. Избирательность ( селективность) фазы ионита зависит от различий в сольватации молекул, противоионов, Кононов и диссоциации электролита в фазах ионита и раствора. Обычно скорость ионного обмена в неводных растворителях меньше, чем в водном растворе, так как замедляется диффузия внутрь зерен ионита. Наблюдается значительная нейтральная адсорбция.  [12]



Страницы:      1