Cтраница 3
При сравнении радиационной устойчивости ионитов различного строения рассматривают радиационную устойчивость обменных групп и радиационную устойчивость скелета. Из табл. 5 видно, что обменные группы анионитов АВ-18 и АН-31, не имеющие четвертичного атома азота, более устойчивы к облучению, чем обменные группы, содержащие четвертичный азот. По радиационной устойчивости анионит АН-31, скелет которого не имеет ароматического строения, резко отличается от всех остальных анионитов. Его объем значительно увеличивается при облучении: в 2 раза при дозе 5 108 рад. Причем при облучении анионита АН-31 дозой 5 108 рад настолько снижается механическая прочность анионита, что становится затруднительным определение его обменной емкости. По-видимому, здесь имеет место деструкция скелета анионита, что подтверждается также наличием в водной вытяжке заметного количества органических соединений. В то же время количество азотсодержащих соединений в водной вытяжке у анионита АН-31, так же как у анионита АВ-18, невелико и соответствует общей потере емкости. [31]
Необходимо отметить, что вторичная реакция приводит не к потере обменных групп, а к превращению сильноосновных групп в слабоосновные. [32]
Линия аи - величина сорбции ионов металлов, эквивалентная числу обменных групп поверхности силинагеля. [33]
![]() |
Общая кривая равновесия при обмене ионов с одинаковой валентностью.| Общая кривая равновесия при обмене двухвалентного ио а на одновалентный. [34] |
Для водородного цикла при обмене на слабокислых ионитах характеристика ионизации кислот обменной группы сильно влияет на равновесие, а обмен может рассматриваться как гидролиз соли кислого обменника. [35]
После этого ионообменный процесс развивается в короткое время, ионы лития покидают обменные группы у поверхности смолы. Поэтому ион натрия должен диффундировать через смолу к обменным группам. [36]
Другой важной особенностью динамики обмена на анионитах является необходимость учета неполной ионизации обменных групп в твердой фазе. Таким образом, описание динамики обмена на анионитах в рамках послойной модели должно включать уравнения баланса, обменных равновесий, диссоциации в растворе и ионизации в ионите. Она состоит из пяти групп уравнений. [37]
Во второй главе описываются характерные физико-химические свойства ионитов, а также методы определения обменных групп и обменной емкости. [38]
Как видно из табл. 9, только небольшая часть азота участвует непосредственно в активных обменных группах. [39]
В пробирки емкостью по 50 мл отвешивают 24 образца, содержащие менее 2 мг-экв обменных групп каждый. Аналогичный комплект пробирок заполняют растворами без смолы. [40]
В системе стекло - раствор обменными группами являются - SiO -, а противоионами обменных групп - катионы щелочных металлов. [41]
В пробирки емкостью по 50 мл отвешивают 24 образца, содержащие менее 2 мг-экв обменных групп каждый. Аналогичный комплект пробирок заполняют растворами без смолы. [42]
Еще более высокая, чем у растворимых полиэлектролитов, пространственная концентрация зарядов ( концентрация обменных групп 3 - 10 М) приводит к тому, что все противоионы локализуются около фиксированных групп. Никакие аналитические методы не позволяют обнаружить противоионы в растворителе, окружающем зерна ионообменника. [43]
Еще более высокая, чем у растворимых полиэлектролитов, пространственная концентрация зарядов ( концентрация обменных групп 3 - 10 М) приводит к тому, что все противоионы локализуются около фиксированных групп. [44]
Выяснение вопроса, является ли несоответствие между потерянной емкостью и количеством найденных продуктов разрушения обменных групп анионитов следствием радиационного разрушения аммиака или появлением в анионите неактивного азота, требует дальнейших исследований. [45]