Cтраница 3
А и В - обменивающиеся ионы; предполагается, что система подчиняется закону действия масс. Поскольку AR и BR распределены внутри обменивающейся фазы, их можно рассматривать как компоненты некоторого неидеального раствора. Для этого их концентрацию, выражаемую в мольных долях, необходимо умножить на соответствующий коэффициент активности. Другими словами, ионообменную фазу можно представлять фактически как концентрированный раствор электролита и использовать в расчетах его объемные концентрации, но опять же с поправкой на коэффициент активности. [31]
Здесь z - валентность обменивающихся ионов; а и а2 - радиусы соль-ватированных ионов; е - диэлектрическая проницаемость растворителя; Т - температура; N - число Авогадро; АС, и АС, - работа взаимодействия обменивающихся ионов с диполями молекул растворителя. [32]
Помимо концентраций и валентностей обменивающихся ионов к числу важнейших факторов, влияющих на сорбционную способность горных пород, относится активность водородных ионов в системе раствор-сорбент. В общем случае с ростом значения рН катионообменные свойства пород повышаются, так как при этом начинают диссоциировать слабокислотные группы, а анионообменные свойства снижаются. [33]
В зависимости от рода обменивающихся ионов смолы делятся на две большие группы - катиониты и аниониты. В приложениях 30 и 31 приведены некоторые марки наиболее употребляемых отечественных обменников вместе с нх характеристиками. Определяющим показателем любого обменника является его емкость, находящаяся в прямой зависимости от числа функциональных групп на единицу веса смолы. Но не во всех условиях емкость смолы может быть использована полностью. Напротив, у слабоосновных ионитов обменная емкость будет максимальной только в тех условиях рН, которые способствуют достаточно полной диссоциации функциональных групп, поэтому область применения нх гораздо меньше, чем сильноосновных ионообменников. [34]
К и А - - обменивающиеся ионы; Ц - и Цп - нерастворимые высокомолекулярные ионы катионита и анионита; Бп и Бп - - катионная и анионная формы белков. [35]
Важное значение имеют две характеристики обменивающихся ионов - заряд и радиус гидратированного иона. Диффундирующие ионы подвергаются действию кулоновских сил фиксированных ионов смолы. Ион большего заряда удерживается сильнее. [36]
Таким образом, отношения активностей обменивающихся ионов в степенях их обратных валентностей в твердой и жидкой фазах пропорциональны друг другу. [37]
Селективность ионного обмена определяется сродством обменивающихся ионов к каждой фазе - ионообменника и раствора. Сильное взаимодействие одного из ионов, А или В, с фиксированными группами ионообменника не гарантирует высокой селективности ионообменника по отношению к этому иону, потому что данный ион может столь же сильно взаимодействовать с ионами или молекулами воды в фазе раствора. [38]
![]() |
Схема ионообменного процесса в ионитном фильтре. [39] |
В зависимости от коэффициента селективности обменивающихся ионов может сформироваться острый фронт фильтрования, который переносится параллельно, или размытый ( диффузный), расширяющийся при движении по высоте слоя ионита. [40]
Таким образом, отношения активностей обменивающихся ионов в степенях их обратных валентностей в твердой к жидкой фазах пропорциональны друг другу. [41]
![]() |
Схема трехкамерной ячейки электродиалйзатора. [42] |
Практически в мембрану наряду с обменивающимися ионами проникает некоторая часть ионов противоположного знака. Селективность мембраны определяется числом переноса ионов. [43]
А - и К - их обменивающиеся ионы; Б - и Б - анионная и катионная формы белка. Особенность ионного обмена биполярных ионов, которыми являются белки, заключается в том, что один и тот же ион может сорбироваться как на катионите, так и на анионите. [44]
Ионообменники - в зависимости от типа обменивающихся ионов - подразделяются на катионо - и анионообменники. Оба типа ионообменников могут содержать различные функциональные группы. [45]