Cтраница 1
Ионообменная способность ( обменная емкость) ионитов характеризуется следующими показателями. [1]
Ионообменная способность зависит от рН среды, концентрации хроматографируемого раствора, природы поглощаемых ионов и других факторов. [2]
![]() |
Колонка с иоыо-обмешшком. [3] |
Ионообменная способность колонки зависит от количества содержащейся в ней смолы и от общей обменной емкости смолы, которую выражают количеством миллиграмм-эквивалентов элемента, поглощаемых единицей веса смолы. Расчет ведут обычно на 1 г сухой или мокрой смолы. В зависимости от ионита его общая ионообменная емкость находится в пределах 2 - 10 мг-экв или 50 - 250 мг иона металла ( считая на двузарядный ион металла с атомным весом 50) на 1 г сухой смолы. Большее практическое значение имеет не общая емкость смолы, а рабочая емкость колонки ( емкость допроскока), которая меньше общей емкости и зависит от формы колонки, скорости элю-ирования и других условий. [4]
Ионообменная способность сорбентов характеризуется их обменной емкостью, зависящей от числа функциональных ионогенных групп в единице массы или объема ионита. Она выражается в милли-эквивалентах на 1 г сухого ионита или в эквивалентах на 1 м3 ионита и для большинства промышленных ионитов находится в пределах 2 - 10 мэкв / г. В статических условиях ( при контакте с определенным объемом раствора электролита) определяют полную статическую обменную емкость ( ПСОЕ), которая для данного ионита является постоянной величиной, и равновесную статическую обменную емкость ( РСОЕ), которая изменяется в зависимости от факторов, влияющих на равновесие. Равновесие ионит - раствор соответствует равенству их химических потенциалов. [5]
Ионообменная способность сорбента равна 200 - 300 объемам. [6]
![]() |
Схема структуры иллитов ( по Гриму. [7] |
Ионообменная способность иллитов невелика, так как адсорбция катионов происходит только поверхностью. [8]
Максимальная ионообменная способность ионитов предполагает и максимальное содержание активных групп в скелете смолы. [9]
Ионообменная способность гуанидиновых анионитов обычно меньше теоретически рассчитанного значения и составляет 5 - 6 мг-экв / г для гуанидинокарбамидных анионитов. Одной из причин пониженной обменной емкости может быть слишком большая степень сшивания макромолекул полимера. Другой причиной снижения обменной емкости может быть потеря основных свойств ноноактивных групп после их конденсации. [10]
Ионообменную способность испытуемого катализатора выражают в миллиэквивалентах на 100 г пробы. Величину индекса активности находят по калибровочному графику зависимости ионообменной способности катализатора от его активности, определенной одним из стандартных методов. [11]
Ионообменной способностью обладают также бентонитовые глины и некоторые другие вещества. Однако они практически не используются в хроматографическом анализе вследствие недостаточной химической стойкости. [12]
Отчетливо выраженной ионообменной способностью обладают бентонитовые глины, морские глины и некоторые другие минеральные вещества. Однако они практически не используются в качестве ионообменных сорбентов, либо ввиду малой емкости поглощения ионов, либо вследствие недостаточной химической устойчивости к агрессивным средам, в частности к кислотам. Усилия исследователей направлены сейчас на улучшение свойств природных иони-тов. [13]
Эта очень высокая ионообменная способность ребер не вызывает удивления ввиду того, что они состоят из чередующихся рядов АЮН - и SiOH-rpynn. Хотя алюминий внутри кристалла находится в октаэдрической координации, на ребрах он может переходить в тетраэдрическую координацию, что вызывает сильный заряд. [14]
Для восстановления ионообменной способности смолы применяют соляную или серную кислоты. Серная кислота считается менее пригодной, так как при последующей промывке ионообменного фильтра водой, содержащей щелочные металлы, образуется сульфат кальция. Чтобы избежать этого, а также снижения рН травильной ванны, уменьшения эффективности ионообмена из-за насыщения смолы ионами щелочных металлов во время промывки, рекомендуется пользоваться только полностью обессоленной водой. В процессе очистки ионообменной смолы образуется обогащенный железом кислый регенерат, который затем обезвреживается нейтрализацией или восстановлением на специальной установке. Таким образом, фосфорная кислота используется для травления, а соляная или серная кислоты - для очистки ионообменной смолы. [15]