Cтраница 1
Спектр люминесценции нафталина, адсорбированного на цеолите NaX, при различных заполнениях. [1] |
Адсорбция нафталина из растворов в к-гептане протекает по двум типам взаимодействий - Ван-дер - Ваальсовому и донорно-акцепторному. [2]
Однако из-за адсорбции нафталина твердыми частицами, повышавшей скорость переноса, эти данные нельзя сопоставлять с другими. И только при скорости начала псевдоожижения ( точка А на рис. IX-1) значения KGa согласуются с данными других авторов; это доказывает, что при низких числах псевдоожижения движение твердых частиц ограничено. [3]
Экспериментальные термодинамические характеристики адсорбции нафталина, антрацена и фенантрена на графитированной термической саже при разных температурах приведены на рис. Х 14 и в табл. Х 18 и П 3 Приложения. [4]
При одинаковых же концентрациях адсорбция нафталина, как и в предыдущем случае адсорбция бензола, с ростом температуры нормально уменьшается. [6]
Аналогичные результаты были получены для адсорбции нафталина на различных металлах [279], а также этилена на платине [276], причем в случае платины максимум адсорбции органических соединений приходится на двойнослойную область. Адсорбция ароматических соединений на золоте проявляется гораздо сильнее адсорбции алифатических ( циклогексан, жирные кислоты), которую не удалось обнаружить указанным методом. Повышенная адсорбируемость ароматических соединений объясняется я-элек-тронным взаимодействием. [7]
Изотермы адсорбции на ацетиленовом техническом углероде. [8] |
Действительно, значение - AGa для адсорбции нафталина на ацетиленовом техническом углероде из водного раствора полиэтиленгликоля, найденное и-з экспериментальной изотермы адсорбции, равно 24 5 кДж / моль, а рассчитанное по инкрементам избирательной адсорбции из водного раствора ( см. гл. [9]
На рис. XIX, 11 представлены изотермы адсорбции нафталина, бензола, толуола, циклогексена, гептена-1, циклогексана и метил-циклогексана на гидроксилированной поверхности кремнезема ( крупнопористого силикагеля) из их бинарных растворов в предельном углеводороде. Из рисунка видно, что в ряду молекул углеводородов, обладающих л-электронными связями ( ароматических и непредельных), адсорбция уменьшается при переходе от нафталина ( пример многоядерного ароматического углеводорода) к одноядерному бензолу, при введении алифатического заместителя ( толуол) и далее при переходе к олефинам. [10]
На рис. XIX, 11 представлены изотермы адсорбции нафталина, бензола, толуола, циклогексена, гептена-1, циклогексана и метилциклогексана на гидроксилированной поверхности кремнезема ( крупнопористого сшшкагеля) из их бинарных растворов в предельном углеводороде. Из рисунка видно, что в ряду молекул углеводородов, обладающих т-электронными связями ( ароматических и непредельных), адсорбция уменьшает ся при переходе от нафталина ( пример многоядерного ароматического углеводорода) к одноядерному бензолу, при введении алифатического заместителя ( толуол) и далее при переходе к олефинам. [11]
Изотермы гнббсов - идеальным, значение константы / С, следует ской адсорбции ГСбН бензола из находить, учитывая величину / (, т. е. по. [12] |
На рис. XIX, 1 1 представлены изотермы адсорбции нафталина, бензола, толуола, циклогексена, гептена-1, циклогексана и метил-циклогексана на гидроксилированной поверхности кремнезема ( крупнопористого силикагеля) из их бинарных растворов в предельном углеводороде. Из рисунка видно, что в ряду молекул углеводородов, обладающих я-электронными связями ( ароматических и непредельных), адсорбция уменьшается при переходе от нафталина ( пример многоядерного ароматического углеводорода) к одноядерному бензолу, при введении алифатического заместителя ( толуол) и далее при переходе к олефинам. [13]
Влияние температуры на адсорбцию из бинарных растворов. [14] |
На рис. XIX, 14 6 представлены изотермы адсорбции нафталина из растворов в н-гептане на такой же гидроксилированной поверхности кремнезема при разных температурах. В этом случае нафталин ограниченно растворим в н-гептане и кристаллизуется, когда образуется насыщенный раствор. [15]