Cтраница 2
Изменение степени поперечной связанности поли-меризационных катионитов заметно влияет на их термическую стойкость при умеренных потерях емкости. Для гелевых катионитов53 54 и анионитов55 отмечено возрастание потерь обменной емкости с увеличением степени сшивки. Однако с увеличением потерь обменной емкости термостойкость ионитов с различным содержанием сшивающего агента нивелируется, что можно объяснить одинаковой прочностью связи оставшихся активных групп с матрицей. [16]
В предыдущих исследованиях нами было установлено, что работа с растворами, нагретыми до 70 - 80е, вызывает сильное измельчение ионитовых смол, особенно анионита ЭДЭ-10П. Результаты этого опыта, представленные в таблице, свидетельствуют о термостойкости ионитов, о возможности очистки ими подогретых борнокислых растворов. [17]
![]() |
Схема экспериментального стенда. [18] |
АВ-17 значительно уступает ло термостойкости катиониту КУ-2; группа четвертичного аммониевого основания связана с высокомолекулярным скелетом ( у обеих смол одинакового строения) менее прочно, чемсульфо-группа. Поступающие в жидкую фазу продукты термического распада могут влиять на деструкцию ионита. В вышеупомянутых работах товарные нониты КУ-2 и АВ-17 с размером частиц 0 2 - 1 2 мм изучались раздельно. Так как в НИФ фильтрующий слой составляется из смесей порошкообразных ионитов, нами проводилось исследование термостойкости ионитов в тонкоди сперс-ном состоянии ( размер частиц 50 - 70 мкм) и оценивалось влияние температуры на качество фильтрата, получаемого при совместном Н - ОН-ионировании воды. [19]