Cтраница 3
Основная масса промышленных и отопительных котельных для водоподготовительной установки использует водопроводную воду, применяя ионный обмен при обработке воды. Таким образом, для уменьшения сбросов воды наиболее перспективными являются: метод непрерывного иониро-вания воды, ступенчато-противоточное ионирование, термическая регенерация ионнтов. [31]
Как известно, методы ионного обмена используются для изучения комплексообразования. В книге не рассматриваются все известные методы, но подробно обсуждаются катионный и анионный методы, основанные на законе действия масс. Особый интерес представляет явление комплексообразования в фазе ионнта. [32]
Иониты широко используют для уменьшения жесткости воды и ее обессоли-вания ( см. § 212), для выделения и разделения разнообразных неорганических и органических ионов. Ионный обмен ИСПОЛЬЗУЮТ в кожевенной, гидролизной, фармацевтической промышленности для очистки растворов, а также для удаления солей из сахарных сиропов, молока, вин. С помощью ионнтов улавливают ионы ценных элементов из природных растворов и отработанных вод различных производств. Промышленное производство многих продуктов жизнедеятельности микроорганизмов ( антибиотиков, аминокислот) оказалось возможным или было значительно удешевлено благодаря использованию ионитов. [33]
![]() |
Кинетика электродиализа сульфатных и ацетатных форм смолы АН-25, содержащей 10 и 15 % дивинилбензола. [34] |
Из кривых зависимости количества извлеченного иона от времени электродиализа следует, что увеличение процентного содержания сшивок в ионите ведет к увеличению скорости электродиализа. По-видимому, разбавление активных групп ионнта сшивающим агентом создает более благоприятные условия для движения ионов под действием электрического поля. Однако процесс регенерации ионитов этим путем довольно длителен, что является недостатком метода. Преимущество состоит в том, что регенерируемые иониты получаются в водородной или гидроксильной формах. [35]
Катионит в Н - форме выступает в роли кислоты, а анионит в ОН - - форме - в роли основания. При прямом титровании получают кривые титрования, характеризующие кислотно-основные свойства ионнтов ( рис. III. [36]
Потенциометрические кривые лолифункциональных ОН-анио-нитов ЭДЭ-Юп, АН-2ф, АВ-16 ( рис. 19) имеют несколько перегибов в различном интервале рН, что указывает на наличие нескольких активных групп в анионите, имеющих различные степени диссоциации. Как видно из рис. 19, монофункциональный анионит АВ-17 имеет только один перегиб. Следует, однако, учитывать, что при недостаточной чувствительности измерительной аппаратуры и большой полифункциональности ионнта эти перегибы не всегда четко выражены. [37]
Основным преимуществом использования ионообменных процессов для очистки сточных вод от солей цветных и тяжелых металлов ( цинка, меди, хрома, никеля, свинца, ртути и др.) является возможность отказа от строительства накопителей отходов и возврат выделенных металлов в виде концентрированных растворов солей в производство. Для очистки, например, сточных вод производства вискозных волокон от ионов цинка применяют натрий или водород - катионирование. Эти стоки загрязнены серной кислотой и минеральными солями, они содержат более 100 мг / л ионов цинка. Динамическая обменная емкость сульфокатионита КУ-2 в водород-форме по цинку до проскока составляет 2 - 3 мг-экв / л, причем соотношение концентраций цинка и водорода или щелочных металлов мало влияет на обменную емкость ионнта. [38]
Для синтеза сополимеров метакриловой кислоты с диметакриловыми эфирами этилеигликолей были применены два метода: гранульная со-полнмеризацтш и полимеризация из водных растворов. Метод гранульной полимеризации имеет ряд важных преимуществ по сравнению с методом блочной полимеризации. Ионит в этом случае получается в виде отдельных зерен требуемого ра & мера; отпадает необходимость дополнительного его измельчения и устраняются потери, связанные с процессом дробления смолы. Вследствие присутствия воды контроль за температурой во время реакции полимеризации не представляет затруднений. Механическая прочность ионнтов значительно возрастает. [39]
Последние представляют собой полимеры, несущие кислотные или основные функциональные группы. Направленный синтез ионообменных смол открыл большие возможности для получения ионитов, несущих различные кислотные или основные радикалы, способных находиться не только в солевой, но и в кислотной или основной форме, а также ионитов, обладающих различной, в том числе и очень значительной, емкостью сорбции. На основе органического синтеза и процессов полимеризации и поликонденсации имеется возможность получать иониты, обладающие исключительно большой избирательностью сорбции ионов. Один из принципов синтеза специфических ионнтов основан на использовании в качестве мономера при получении ионообменной смолы вещества, являющегося аналитическим реактивом, например осадителем, на тот или иной ион. Так, например, описан ионит, избирательно сорбирующий ионы калия [5] и не обладающий подобными свойствами по отношению к ионам натрия. [40]