Cтраница 1
Ионит типа ретардион содержит одновременно катионо-обменные и анионообменные функциональные группы, расположенные так близко друг к другу, что их заряды частично взаимно нейтрализуются. Несмотря на это, функциональные группы способны еще притягивать подвижные анионы и катионы и в известной степени связываться с ними. В результате такая бифункциональная смола способна извлекать из раствора, с которым она вступает в соприкосновение, и катионы и анионы. [1]
![]() |
Изотермы адсорбции хлорида натрия на анионите Дауэкс-2 ( / и на. [2] |
Способность ионитов типа змея в клетке поглощать ионы из растворов количественно характеризуется величиной сорбционной емкости. К ним относятся степень поперечной сшитости исходного ионита, природа кислотных и основных ионогенных групп, температура, концентрация раствора, размеры зерен и, что особенно важно, соотношение кислотных и основных групп в грануле. Величина солевой абсорбции является наибольшей в том случае, когда достигнута стехиометрия между содержанием кислотных и основных групп. [3]
Примером ионитов IV типа могут служить почвы, глины, некоторые минералы. [4]
У ионитов IV типа часто нельзя бывает определить предельное значение обменной способности, так как даже при очень высоких значениях рН ( рОН) обменная способность их продолжает изменяться. [5]
В ионитах типа глин а гуминоьых кислот частицы чень малы, и обмен ионов в значительной степени происходит на поверхности этих частиц. В этом случае ионный обмен представляет собой скорее адсорбцию на поверхности, чем распределение между двумя фазами. Невозможно провести резкую границу между растворенными и адсорбированными, ионами, и даже требование электронейтральности является менее строгим, чем в случае зернистых гелеобразных ионитов. Этим объясняется трудность применения термодинамических методов для изучения таких систем; применение же закона действия масс может оказаться мало обоснованным. Более успешное решение данной проблемы заключается в рассмотрении скорости обмена иона А на ион В, и наоборот; приравнивая друг другу эти скорости, можно получить выражение для равновесного распределения. [6]
Типичным примером ионитов IV типа могут служить почвы, глины, глауконит. [7]
Неоспоримое достоинство ионитов типа СН заключается в том, что они, по-видимому, являются единственным видом сульфо-фенолформальдегидных ионитов, обладающих высокой обменной емкостью при низких коэффициентах набухания и достаточной механической прочности. [8]
Катионит принадлежит к ионитам сульфокис-лотного типа. [9]
При изучении ионообменных свойств ионитов типа СБС, полученных путем сульфирования при 100 с помощью 98 % - и H2S04 бутадиенстирольных сополимеров, различающихся содержанием звеньев стирола, было установлено [10, 11 ], что при сульфировании сополимеров, содержащих от 30 вес. Соответствие нарушается для сополимеров, содержащих менее 30 вес. Таким образом, по-видимому, можно получить иониты, содержащие сулъфогруппы как в ароматических ядрах, так и в алифатической цепи; по мнению авторов [10, 11], замещение происходит преимущественно у третичных и вторичных углеродных атомов. [10]
В сульфофенольных ионитах и сульфоноволачных ионитах типа СНФ, по всей вероятности, преобладают легко гидроли-зующиеся сульфоэфирные связи. [11]
![]() |
Разделение хлоридов аммония и цинка ионитом типа змея в клетке. [12] |
Образующиеся в процессе элюирования электролитов из ионитов типа змея в клетке смешанные фракции возвращаются для разделения в следующий цикл. [13]
Какие исходные материалы используются при синтезе ионитов полиме-ризационного типа. [14]
Во всех сульфофенольных ионитах, кроме ионитов типа СН, сшивающим агентом является формальдегид. [15]