Cтраница 1
![]() |
Влияние содержания ди-винилбензола на набухание Na-формы катионита RSO - Na ( 1 и Cl-формы. [1] |
Изменение объема ионита при гидратации является сложным нроцессом, обусловленным как ближней гидратацией фиксированных ионов и противоионов, так и их дальней гидратацией. [2]
Уравнение ( 2) учитывает изменение объема ионита в процессе обмена ионов. [3]
Рассматриваемый вариант повторяет предыдущий, но учитывает изменение объема ионита в процессе переноса вещества и связанное с этим перемещение функциональных групп, которое приводит не только к формальному изменению концентрации в фазе ионита в пересчете на единицу объема, но и влияет на электрическое поле. [4]
Как и в [134], также пренебрегаем изменением объема ионита в процессе обмена. [5]
Определенное влияние на стандартные термодинамические функции обмена ионов также оказывает изменение объема ионита при изменении его гидратации в процессе обмена. Уменьшение объема ионита приводит к концентрированию раствора в фазе ионита, вследствие чего возникает отрицательный энтропийный эффект, величина которого может быть примерно оценена по эффекту разбавления идеального раствора. С другой стороны, сжатие при дегидратации ионита может привести к положительному энтропийному вкладу за счет увеличения конформационной энтропии матрицы. Оценка последнего эффекта разными авторами по формулам теории Райсса и Гарриса [251] показывает, что он составляет несколько десятых долей энтропийной единицы. [6]
Уравнение (11.60) не учитывает влияния конвекции, градиентов коэффициентов активности и изменения объема ионита. Оно относится к подвижным ионам всех видов как в пленке, так и в зерне ионита. [7]
Если ионы А присутствуют в большом избытке, то ими определяются коэффициенты активности и изменение объема ионита. [8]
Следует также отметить, что большинство реакций, приведенных в табл. 4, сопровождается изменением объема ионита и это необходимо учитывать при количественных расчетах. [9]
В заключение следует отметить, что большинство обсуждавшихся в этом разделе реакций экзотермично и сопровождается изменениями объема ионита. Предположения об изотермичности системы и неизменном размере зерна, которые обычно делаются во всех кинетических теориях, в разобранных случаях мало оправданы. [10]
Кинетика ионного обмена в отличие от кинетики изотопного обмена зависит не только от градиента концентрации, но и других факторов: электрического поля ( градиента электродиффузионного потенциала); изменения объема ионита; градиента коэффициентов активности. [11]
Ионит, в отличие от водного раствора, является телом, сохраняющим определенную форму. Следовательно, можно полагать, что при изменении объема ионита возникают некоторые дополнительные, по сравнению с раствором, напряжения. Значит, одной из обобщенных сил может быть напряжение деформации, а сопряженной координатой - степень деформации. [12]
Наиболее эффективно вводить ионит в виде тонкого порошка, обеспечивающего высокую скорость обмена. При введении сухого порошка происходит сорбция воды и изменение объема ионита ч желудочно-кишечном тракте. При введении набухшего в воде порошка может значительно увеличиться объем вещества, которое больной должен принять. [13]
Набухание ионитов играет важную роль в ионном обмене: от него зависят такие факторы, как доступность ионогенных групп и скорость установления ионообменного равновесия. Изменение объема ионита - сжатие или расширение, связанные с сорбцией воды, необходимо учитывать при практическом применении ионитов: при заполнении колонок, при переводе ионита из одной ионной формы в другую. [14]
Рассматривается необратимая, мгновенно протекающая реакция вида ( IV), но в данном случае только такой характеристики для математического описания еще недостаточно. Для этого необходимо более подробное физическое описание механизма рассматриваемого процесса. Например, не получается ли в результате протекания рассматриваемой реакции комплексного соединения RB; или, наоборот, результатом реакции является малодиссоциирующий продукт АХ. Необходимо также учитывать химические особенности ионогенных групп и изменение объема ионита в процессе переноса вещества. От этого зависит, например, вид уравнения электронейтральности. [15]