Cтраница 1
Аниониты являются веществами основного характера. [1]
Аниониты применяются для удаления из воды кислот и кислотных остатков. Аниониты могут заряжаться ионом ОН - путем обработки разбавленным раствором едкой щелочи для так называемого ОН-иони-рования, или ионом СОз - -, или каким-либо другим анионом. [2]
Аниониты на основе труднорастворимых аммониевых, суль-фониевых и фосфониевых оснований описывают Урбен и Ште-мен. Сотрудники фирмы Staatsmijnen Limburg разработали способ получения сильноосновных обменников с сульфониевыми группами, которые образуются при конденсации трианизил-сульфохлорида с формальдегидом. [3]
Аниониты по сравнению с катионитами менее устойчивы к температурным воздействиям, что, по-видимому, обусловлено незначительной химической устойчивостью четвертичных аммониевых оснований. Более подробно об устойчивости некоторых искусственных обменников при нагревании ( в потоке сухого воздуха) изложено в приложении: Испытание обменников ( стр. [4]
Аниониты с пиридиниевыми группами нестойки в щелочной среде и могут работать длительное время только в нейтральных и кислых средах. [5]
Аниониты, получаемые методом поликонденсации, как правило, также полифункциональны, поскольку в процессе образования полимера принимают участие функциональные группы исходных мономерных соединений, претерпевающие при этом изменения. К полифункциональным ионообменным полимерам относятся, например, аниониты, получаемые поликонденсацией полифункциональных аминов с альдегидами, полиэтиленполиаминов с эпихлор-гидрином и др. В макромолекулах таких полимеров содержатся одновременно первичные, вторичные и третичные аминогруппы. [6]
Изменение кажущейся константы обмена ионов натрия и аммония ( К на вофатитс Р ( / и сульфокатионите СБС ( 2 в зависимости от. [7] |
Аниониты обрабатываются раствором соды или щелочи для перевода их в гидроксильную форму, а катиониты - разбавленным раствором кислоты для получения водородной формы. [8]
Аниониты, заряженные ионами, неспособными образовывать комплексы с галогенами, также поглощают последние из водных и солевых растворов. Если в растворе присутствуют ионы галоге-нпдов, то в таком растворе всегда имеются галогенаатные ионы, которые и поглощаются. Однако такие растворы содержат в значительно большем количестве несвязанные галогенидные ионы, которые также способны вытеснять ионы, первоначально содержавшиеся в ионите. Поэтому, например, при сорбции галогенов из концентрированных хлоридных растворов ( каковыми является большинство природных рассолов) сульфатной или карбонатной формой анионитов вначале идет вытеснение ионов SO и СОз - ионами С1 - и в дальнейшем поглощение идет уже хлоридной формой. Ввиду этого для промышленного извлечения галогенов из рассолов, как правило, пользуются хлоридной формой анионитов. [9]
Аниониты после их набухания в насыщенном растворе NaCl обрабатывают в делительной воронке 2 % - ным раствором соляной кислоты до полного удаления ионов Fe3 1, промывают дистиллированной водой и обрабатывают 5 % - ным раствором щелочи до отрицательной реакции на ионы С1 - - и исчезновения окраски фильтрата. Многократная обработка щелочью обеспечивает полное удаление мономерных продуктов, оставшихся в синтезируемом ионооб-меннике. Слабоосновные аниониты вместо щелочи обрабатывают 5 % - ным раствором карбоната натрия. Отмывают ионит от щелочи дистиллированной водой до нейтральной реакции по фенолфталеину и высушивают до воздушно-сухого состояния. В результате получают анионит в ОН-форме. [10]
Аниониты этого типа характеризуются легкостью обмена ионов ОН - на анионы различных кислот. Графически зависимость обменной способности ( ГА) анионита / типа ( по отношению к какому-либо аниону А) от рОН должна выражаться той же кривой ( см. рис. XI. [11]
Аниониты можно рассматривать как высокомолекулярные электролиты, содержащие наряду с весьма подвижными гидроксильными или другими анионными группами, способными обмениваться на другие анионы, поливалентный катион, который вследствие большой ионной массы и сложного пространственного строения малоподвижен и не способен к диффузии. [12]
Аниониты, содержащие анионы-окислители, могут быть использованы для разделения веществ на основе различия их окислительно-восстановительных потенциалов. [13]
Аниониты, имеющие в скелете ароматические компоненты, наиболее устойчивы к действию радиации. Сильноосновные обменные группы анионитов менее устойчивы к облучению, чем слабоосновные. [14]
Аниониты целесообразно использовать для анионообразую-щих неметаллов, связанных с диагональным направлением в системе элементов, и для ряда элементов от пятой до восьмой групп. Элементы первой и седьмой групп можно разделять как на катионитах, так и на анионитах. В пределах данной группы сорбируемость возрастает с увеличением атомного номера, если имеется разбавленный раствор, что, вероятно, связано с величинами гидратации ионов. [15]