Разделы презентаций


Хроматографические методы анализа и разделения смесей веществ

Содержание

Адсорбция из растворов сильных электролитов. Ионообменники природные и синтетические, их использование в медицине Лекция №20 курса«Общая химия»Лектор: проф. Иванова Надежда Семёновна

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Кто спал, когда Бог раздавал encephalon?!

Кто спал, когда Бог раздавал encephalon?!

Слайд 2Адсорбция из растворов сильных электролитов. Ионообменники природные и синтетические, их

использование в медицине
Лекция №20 курса
«Общая химия»

Лектор: проф. Иванова Надежда

Семёновна
Адсорбция из растворов сильных электролитов. Ионообменники природные и синтетические, их использование в медицине Лекция №20 курса«Общая химия»Лектор:

Слайд 3Особенности адсорбции сильных электролитов
Адсорбтивом в этом случае выступают ионы, а

не молекулы.
Ионы адсорбируются лишь на полярных и практически не адсорбируются

на неполярных адсорбентах.
Важную роль играет заряд ионов: многозарядные ионы адсорбируются лучше однозарядных.
Особенности адсорбции сильных электролитовАдсорбтивом в этом случае выступают ионы, а не молекулы.Ионы адсорбируются лишь на полярных и

Слайд 4Ионы одного заряда по способности к адсорбции объединяются в лиотропные

ряды.


Причина лиотропных рядов ‒ радиус иона в сольватированном состоянии: чем

меньше радиус иона в сольватированном состоянии, тем выше адсорбционная способность.

F‒

Cl‒

Br‒

I‒

NO3‒

Особенности адсорбции сильных электролитов

Li+

Na+

K+

NH4+

Rb+

Ионы одного заряда по способности к адсорбции объединяются в лиотропные ряды.Причина лиотропных рядов ‒ радиус иона в

Слайд 5Особенности адсорбции сильных электролитов
Адсорбция сильных электролитов является избирательной. Избирательность обусловлена:
знаком

заряда поверхности адсорбента. На «+» заряженных участках поверхности адсорбента адсорбируются

анионы, на «‒» заряженных ‒ катионы;
правилом Панета-Фаянса-Гана.
Особенности адсорбции сильных электролитовАдсорбция сильных электролитов является избирательной. Избирательность обусловлена:знаком заряда поверхности адсорбента. На «+» заряженных участках

Слайд 6Особенности адсорбции сильных электролитов
Адсорбция сильных электролитов часто носит обменный характер.
Ионообменной

адсорбцией называют процесс, в котором адсорбент и раствор обмениваются между

собой одноимённо заряженными ионами.
Обмен ионами имеет место при наличии у адсорбента химических групп, которые диссоциируют на ионы, способные к обмену с ионами растворов.
Особенности адсорбции сильных электролитовАдсорбция сильных электролитов часто носит обменный характер.Ионообменной адсорбцией называют процесс, в котором адсорбент и

Слайд 7Типы ионообменников
Природные: цеолиты (десмин, клиноптилолит, эрионит), глинистые минералы (монтмориллонит, палыгорскит,

пермутит, вермикулит и др.).
Синтетические:
а) катиониты: R‒H + NaCl ↔

R‒Na + HCl
Регенерация 3-5% р-ром HCl или H2SO4
б) аниониты: R‒OH + NaCl ↔ R‒Cl + NaOH
Регенерация 5% р-ром NaOH или KOH
Типы ионообменниковПриродные: цеолиты (десмин, клиноптилолит, эрионит), глинистые минералы (монтмориллонит, палыгорскит, пермутит, вермикулит и др.).Синтетические: а) катиониты: R‒H

Слайд 8Особенности ионообменной адсорбции
Обратима
Протекает во времени, т.е. требуется оптимальная скорость пропускания

раствора через ионообменник.
Часто меняется рН фильтрата.
Процесс ионного обмена происходит в

строго эквивалентных количествах.
Особенности ионообменной адсорбцииОбратимаПротекает во времени, т.е. требуется оптимальная скорость пропускания раствора через ионообменник.Часто меняется рН фильтрата.Процесс ионного

Слайд 9… основная количественная характеристика ионообменника. Выражается количеством вещества эквивалентов ионов

(в ммоль), поглощённых 1 г сухого или 1 дм3 набухшего

ионообменника.

Полная обменная ёмкость (ПОЕ) ‒ …


… основная количественная характеристика ионообменника. Выражается количеством вещества эквивалентов ионов (в ммоль), поглощённых 1 г сухого или

Слайд 111 способ:
по количеству исходного вещества


2 способ:
по количеству продукта ионного обмена
а)

начало работы ионообменника
б) «проскок» ионов исходного вещества
в) истощение ионообменника


Способы определения

n(1/z x)


1 способ:по количеству исходного вещества2 способ:по количеству продукта ионного обменаа) начало работы ионообменникаб) «проскок» ионов исходного веществав)

Слайд 12ПОЕ
ПДОЕ
ПСОЕ
Определена в динамических условиях
Определена в статических
условиях

ПОЕПДОЕПСОЕОпределена в динамических условияхОпределена в статическихусловиях

Слайд 13Определение массы сухого ионита
По насыпной массе (Δ) ‒ масса 1

см3 ионита [г/см3].
mсух = Δ·Vсух
По абсолютной набухаемости (а.н.) ‒

объём, занимаемый единицей массы сухого ионита в набухшем состоянии [см3/г].
а.н. = Vнаб / mсух ⇒ mсух = Vнаб / а.н.
Определение массы сухого ионитаПо насыпной массе (Δ) ‒ масса 1 см3 ионита [г/см3]. mсух = Δ·VсухПо абсолютной

Слайд 14
Спасибо за внимание
!!!!!!!!!!!!

Спасибо за внимание !!!!!!!!!!!!☠

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика