Cтраница 1
Десорбция иода с иод-угля паром, Отч. [1]
Десорбция иода со смолы щелочью, Отч. [2]
Десорбцию иода с угля проводят одним из следующих методов: щелочным, щелочно-хлоридном, сульфитно-содовым. [3]
![]() |
Зависимость коэффициента распределения иода между газовой фазой и солевым раствором от концентрации солей ( по Стрельниковой52 при 25. [4] |
Процесс десорбции иода рассчитывается аналогично процессу десорбции брома. Так же как и для брома в присутствии хлористых солей, коэффициент распределения иода вследствие образования комплексного иона C1J2 снижается, а в присутствии сернокислых солей - повышается. [5]
![]() |
Зависимость коэффициента распределения иода между газовой фазой и солевым раствором от концентрации солей ( по Стрельниковой52 при 25. [6] |
Процесс десорбции иода рассчитывается аналогично процессу десорбции брома. Так же как и для брома в присутствии хлористых солей, коэффициент распределения иода вследствие образования комплексного иона C1J2 снижается, а в присутствии сернокислых солей-повышается. [7]
При методе десорбции иода воздухом также необходимо йодид окислить в свободны и йод. Для этого подкисляют воду серной или соляной кислотой до рН 2 5 - 3 5 и вводят окислитель - хлор или раствор гипохлорита. Окисленная буровая вода поступает в башни, где йод выдувается воздухом. [8]
Изучение закономерностей десорбции иода со смолы АВ-17, Отч. [9]
Основные закономерности десорбции иода с доукрепленной иод-смолы, Отч. [10]
Технологическая записка по получению йодистого натрия щелочным и сульфитным методом десорбции иода с угля, Отч. [11]
Основная сложность, встретившаяся при разработке метода, связана с десорбцией иода. Высокая устойчивость полииодидов может быть нарушена лишь переводом молекулярного иода в ионное состояние, что возможно либо восстановлением его в иодид-ион, либо переводом в эквивалентную смесь иодида и ио-дата при обработке ионита щелочью. Соответственно, выделение иода из полученных жидких концентратов проводится либо окислением, либо подкислением. Из отечественных анионитов были испытаны АВ-17-8, АМП, АВ-17. Наиболее удачным оказался первый анионит, который и рекомендован к промышленному использованию. [12]
Эти данные показывают, что в пенном аппарат, легко достигается хорошая десорбция иода из рапы воздухом npi интенсивности работы, во много раз превышающей интенсивност) башен с насадкой. Полученные данные позволяют выбрать основных технологические показатели процесса и наметить основные кон структивные размеры аппарата. [13]
Разработка экспресс-методов контроля отдельных узлов йодного производства и лабораторные работы по паротермической десорбции иода с иод-угля, Отч. [14]
Ряд интересных исследований проведен под руководством М. В. Тов-бина по динамике десорбции веществ из пористых тел. Изучены закономерности динамики десорбции иода с активированного угля и силикагеля. Выведено уравнение для скорости десорбции, хорошо согласующееся с экспериментальными данными, а также уравнение, позволяющее вычислить величину удерживающей способности пористых сорбентов. [15]