Cтраница 2
Степень адсорбции пестицидов зависит не столько от содержания глинистых и илистых частиц в почве, сколько от природы и происхождения глинистых минералов, которые различаются своей удельной поверхностью и строением кристаллической решетки. Поэтому характер адсорбции пестицида будет различным в зависимости от того, является ли активной частью молекулы пестицида анион или катион, или же его молекула амфолитна, либо электронейтральна и не диссоциирует. Так, монтмориллонит хорошо адсорбирует многие пестициды, что обусловлено его свойством связывать ионы и молекулы не только на поверхности минерала, но и в интермолекулярных пространствах. Адсорбция гербицидов минералами подобного типа, обладающими интерламеллярным типом поглощения, зависит от размеров их молекул, то есть от их способности проникать внутрь кристаллической решетки минерала. [16]
Степень адсорбции пестицидов почвой во многом зависит от ее влажности. Чем больше воды поглощают коллоиды, тем меньше остается свободных мест для сорбции ядохимикатов. [17]
Степень адсорбции катионов изменяется в зависимости от типа глинных минералов. [18]
Степень адсорбции микробов зависит также от природы адсорбента. Дауэкс 1 Дауэкс 50 гумбрин бентонит кил нон-тронит монотермит каолинит асбест. [19]
Степень адсорбции ионов электролитов частицами различных минералов неодинакова. Минералы, в которых между структурными элементами решеток действуют преимущественно близкодействующие ковалентные связи ( кварц, глинистые минералы) с небольшой долей ионной составляющей ( определяется степенью замещения кремния алюминием в полимерных каркасах, слоях) и с малой плотностью ее, характеризуются меньшей степенью воздействия на ионы электролитов. Наоборот, решетки, в которых связь между ее элементами преимущественно ионная ( дальнодействующая) и плотность распределения зарядов по поверхности высокая ( Са2 СО32 -, Mg2 C032 - и др.), будут сильнее воздействовать на заряженные частицы электролитов. Таким образом, избирательная способность к ионам солей у известняков ( а также у полевых шпатов, гематита) выше, чем у кварца и глинистых минералов. Кроме того, поскольку катионы обычно состоят из одной частички, имеющей малый размер и большую подвижность, а анионы чаще всего являются радикалами ( С0з2 -, SCV) более крупных размеров и меньшей подвижности, на поверхности твердых тел быстрее адсорбируются катионы, чем анионы. Какая-то часть катионов Na, K, Ca2, Mg2 избирательно адсорбируется ( в порядке MgCaNaK) под действием поверхностной энергии Гиббса в первую очередь на поверхности зерен известняка, полевого шпата, затем кварца, сообщая этим зернам положительный заряд. Под непосредственным воздействием этих ионов на поверхности частиц упорядочиваются молекулы ПАВ и воды, создавая вместе с ионами адсорбционную оболочку вокруг зерен. Наличие положительных зарядов на таких адсорбционных комплексах ( известняк - катионы - ПАВ - вода) приводит к тому, что вокруг них ориентируются отрицательно заряженные глинистые частицы и ионы SO42 -, НСОз -, тоже предварительно адсорбировавшие на себе молекулы ПАВ и воды. Какая-то часть ионов Na, K, Mg2, Ca2 и SO42 -, HCO3 - остается в гидра-тированном виде в жидкой фазе. Таким образом, в суспензии действуют силы электростатического притяжения и отталкивания крупных адсорбционных комплексов ( известняк - катионы - ПАВ - вода), мелких катионов и анионов, дипольные взаимодействия между униполярными комплексами, водородная связь между молекулами воды. Свободная же вода, разделяющая все частицы друг от друга, обеспечивает текучесть суспензии. [20]
Степень адсорбции питательных растворов листьями при некорневой подкормке зависит от многих факторов. Высокая влажность поверхности листьев способствует лучшей проницаемости кутикулы и, следовательно, более высокой адсорбции. Молодые листья поглощают питательные вещества быстрее, чем старые, причем степень адсорбции зависит от значения рН поверхности листьев. Поглощение питательных веществ листьями аналогично поглощению корнями. Действие 1 12 кг / га цинка, внесенного в виде некорневой подкормки, равно действию 13 4 кг / га цинка, внесенного в почву. Степень поглощения листьями различных питательных элементов сильно варьирует. Скорость перемещения элементов в растении также различна. Наибольшей скоростью перемещения обладают азот, фосфор, калий, марганец, а из микроэлементов - цинк и медь. [21]
Степень адсорбции индикаторов разной природы существенно различается. Следует выбирать такой индикатор, который адсорбируется не слишком сильно и не слишком слабо. Если индикатор адсорбируется слишком сильно, то он может замещать ионы первичного адсорбционного слоя до достижения точки эквивалентности. Если индикатор адсорбируется слабо, конечная точка появляется значительно позднее, чем достигается точка эквивалентности. В идеальном случае адсорбция начинается как раз перед точкой эквивалентности и быстро увеличивается в точке эквивалентности. [22]
Степень адсорбции молекул действующих веществ гербицидов на частицах почвы определяется характером распределения зарядов, полярностью и способностью молекул образовывать ионы. Как и большинство других химических соединений молекулы гербицидов в большей ли меньшей степени поляризованы, или ионизированы. Поэтому они могут связываться с почвой диполь-дипольными или ионными взаимосвязями. Характер внутримолекулярных связей и внутримолекулярное распределение зарядов в значительной степени определяют адсорбцию гербицидов а почвенном субстрате. [23]
Поскольку степень адсорбции находится в большой зависимости от соответствия величины частиц извлекаемых веществ диаметру пор адсорбента, то можно предположить, что под действием температуры уменьшаются размеры частиц смол, в результате чего облегчается их проникновение в узкие поры кила. [24]
На степень адсорбции большое влияние оказывает время, прошедшее с момента приготовления раствора. По мере хранения раствора в нем протекает реакция гидролиза, коллоидные частицы укрупняются - раствор стареет и степень адсорбции в данных условиях уменьшается. [25]
На степень адсорбции оказывает также влияние реакция среды: в большинстве случаев снижение величины рН вызывает увеличение сорбции типичных органических веществ сточных вод. Вещества, обладающие меньшей растворимостью, адсорбируются сильнее. [26]
На степень адсорбции оказывает также влияние реакция среды: в большинстве случаев снижение величины рН вызывает, увеличение сорбции типичных органических веществ сточных вод. Вещества, обладающие меньшей растворимостью, адсорбируются сильнее. [27]
Поскольку степень адсорбции находится в большой зависимости от соответствия величины частиц извлекаемых веществ диаметру пор адсорбента, то можно предположить, что под действием температуры уменьшаются размеры частиц смол, в результате чего облегчается их проникновение в узкие поры кила. [28]
![]() |
Адсорбция двуокись углерода углем ( логарифмические кривые. [29] |
Вообще степень адсорбции данным адсорбентом понижается с летучестью вещества. Поскольку адсорбция, несомненно, зависит от величины межмолекулярных сил притяжения молекул, каждая физическая величина, зависящая от этого фактора ( см. гл. I), должна изменяться параллельно с адсорбцией на данном адсорбенте. [30]