Набухающая мембрана - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Набухающая мембрана

Cтраница 1


Набухающие мембраны отличаются от диафрагм тем, что у диафрагм поры имеют размер, допускающий не только движение ионов по электролиту, заполняющему поры, но и протекание самого электролита. У набухающих мембран протекание электролита возможно только в ничтожном количестве и под большим напором.  [1]

Свойства набухающих мембран ( толщину, прочность при растяжении, электрическое сопротивление) определяют в основном теми же методами, что и свойства микропористых материалов, тканей и нетканых матов.  [2]

При использовании набухающих мембран перенос тока осуществляется ионами электролита, поглощенного мембраной при ее набухании. В таком случае также может быть достигнута некоторая избирательность при диффузии и миграции ионов.  [3]

Проводимость у набухающих мембран создается ионами электролита, впитываемого мембранами при их набухании.  [4]

К ионообменным следует отнести также набухающие мембраны. В сухом состоянии такие мембраны обладают пористостью.  [5]

Большинство экспериментальных данных свидетельствует о капиллярном течении жидкостей в набухающих мембранах. Селективность таких мембран объясняется особыми свойствами, приобретаемыми жидкостями в капиллярах, связанными с полной или частичной потерей растворяющей способности.  [6]

В качестве сепараторов используют микро - и крупнопористые диафрагмы и набухающие мембраны.  [7]

При этом, в особенности при измерении средних эффективных размеров ультрамикроскопических пор набухающих мембран, искажения вследствие фильтрационного эффекта, получаются очень большими. Например, при продавливании сквозь набухшую гидратцеллюлозную мембрану раствора щелочи средние диаметры пор составляют около 1 - 2 нм. Однако по другим методам, например, в случае фильтрования золя краски с известным размером частиц [225] диаметры пор оказываются значительно больше.  [8]

Материалами как для диафрагм, так и для сепараторов служат: пористая керамика, асбест, ткани из синтетических волокон ( капрона, хлорина, полипропилена и др.), пористые пластмассы и другие материалы. Набухающие мембраны состоят в основном из целлюлозы и ее производных, поливинилового спирта, полиэтилена и сополимеров на его основе с привитыми группами, придающими мембранам способность набухать и проводить ток.  [9]

Набухающие мембраны отличаются от диафрагм тем, что у диафрагм поры имеют размер, допускающий не только движение ионов по электролиту, заполняющему поры, но и протекание самого электролита. У набухающих мембран протекание электролита возможно только в ничтожном количестве и под большим напором.  [10]

Ионообменные мембраны могут обладать известной рыхлостью и способны набухать в водных средах ( фш велико), хотя для практических целей стремятся иметь жесткие структуры. Для таких набухающих мембран можно принять, что / 27П / 2Ш - условие, которое является следствием отталкивания коионов фиксированными ионами.  [11]

Ионообменные мембраны также используются в качестве разделительных перегородок, однако их отличие от диафрагм заключается в способности пропускать преимущественно ионы одного сорта, препятствуя проникновению в мембрану других ионов. В случае набухающей мембраны в ее объем попадают разделяемые растворы, и в переносе тока начинают участвовать другие ионы, имеющиеся в растворе.  [12]

Ионообменные мембраны могут обладать известной рыхлостью и способны набухать в водных средах ( фц, велико), хотя для практических целей стремятся иметь жесткие структуры. Для таких набухающих мембран можно принять, что / 2т / 2Ш - условие, которое является следствием отталкивания Кононов фиксированными ионами.  [13]

Исследованиями многих авторов показана несостоятельность, в некоторых случаях ультрафильтрационной и диффузионной теорий. Большинство экспериментальных данных свидетельствует о капиллярном течении жидкостей -, в набухающих мембранах. Селективность таких мембран объясняется особыми свойствами жидкостей в капиллярах. Капиллярная модель полупроницаемой мембраны хорошо объясняет снижение селективности с ростом концентрации раствора, а также изменение задерживающей способности ацетатцеллюлозных мембран в водных растворах.  [14]

В пористых сепараторах радиус пор велик по сравнению с молекулярными размерами. Поэтому взаимодействие электролита со стенками пор практически не сказывается на характер прохождения ионного тока через сепаратор: числа переноса отдельных ионов в них сохраняют такие же значения, как и в объеме электролита. В набухающих мембранах сильно выражено специфическое взаимодействие между индивидуальными ионами и макромолекулами. Вследствие этого в них часто наблюдается селективность, выражающаяся в том, что разные ионы при миграции задерживаются по-разному. В результате числа переноса ионов в мембранах отличаются от значений в электролите вне мембраны, В предельном случае определенные виды ионов полностью задерживаются, тогда говорят о полупроницаемых мембранах ( см, гл.  [15]



Страницы:      1    2