9) О &9
311160374
ческого и термографического анализов. ( зависит от рН среды и проходит
Пример 6. Испытания комплек- через максимум при рН 9-10. При посов на способность обратимо присое- нижении рН до 5-6 путем добавления динять молекулярный кислород в вод- солиной кислоты весь поглощенный кисных растворах проводят следующим об- j лород вьщеляется из раствора. При наЧ
Изучаемые комплексы растворяют в воде и при рН раствора 9,6 измеряют объем молекулярного кислорода, поглощенного водными растворами комплексовf в концентрации 1,15-Ю моль/г при 25°С к давлении кислорода PQ 0,2 атм. Результаты измерений представлены в табл. 3. Как видно из данных табл. 3 у водных растворов предлагаемых соединений формулы (I) приблизительно на 24% сорбционная емкость выше при поглощении молекулярного кислорода по сравнению с водными растворами известных соединений формулы (П) , Сорбционная емкость растворов предлагаемых соединений общей формулы
гревании растворов до 7С-75°С обратимость присоединения молекулярного кислорода 90-95%, Циклы сорбции и десорбции могут быть проведены много о кратно. В табл. 4 приведены количественные данные по многократной сорбции - десорбции молекулярного кислорода водными растворами предлагаемых соедине5 НИИ общей формулы (р при их концентрации 1,1510 моль/л при , рН9,6 и РО 2 атм. Таким образом, предлагаемые соединения общей формулы (1) проявляют бо;о - высокую сорбционную емкость (приблизительно вьше на 24%) молекуляр- ; ного кислорода по сравнению с извест ными поглотителями кислорода общей (формулы (Ц) Таблица 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Комплексное соединение кобальта( @ ) с 2,-2-дипиридилом,глицил- @ , @ - @ -аланином и молекулярным кислородом как источник циклического действия молекулярного кислорода и способ его получения | 1984 |
|
SU1247378A1 |
Комплексные соединения кобальта /п/ с 1,10-фенантролином и анионами @ -аминокислот, обратимо присоединяющие молекулярный кислород и способ их получения | 1979 |
|
SU883051A1 |
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ РУТЕНИЯ-106 ИЗ РАФИНАТОВ ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПЛУТОНИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 2002 |
|
RU2230034C2 |
Способ получения карбоксильного катионита | 1978 |
|
SU726117A1 |
Способ получения сорбента на основе диоксида марганца для извлечения лития из растворов | 1987 |
|
SU1494970A1 |
СЕРА-ПРОИЗВОДНОЕ N-ГИДРОКСИАМИДИНА АМИНОФУРАЗАНА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ ЖИДКИХ СРЕД | 2020 |
|
RU2746214C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ХЛОРИД-ИОНА ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ РАДИОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2018 |
|
RU2678027C1 |
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА Sr-89 БЕЗ НОСИТЕЛЯ ИЗ ОБЛУЧЕННОГО ИТТРИЯ | 2000 |
|
RU2177909C1 |
СПОСОБ СОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ | 1996 |
|
RU2101370C1 |
СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ РАДИОАКТИВНО-ЗАГРЯЗНЁННЫХ ПОЧВ | 2023 |
|
RU2812709C1 |
Комплексные соединения кобальта (П) с 2,2-дипиридилом и анионами dаминокислот общей формулы X где если , то , CHj, если или N0, то (Л как абсорбент, обратимо присоединяющий молекулярный кислород. с
Примечание. Растворение исходных воды.
0,125NaNO, 15
Продолжение табл. 1
0,176 NOj Н,5,2
69,9 реагентов проводят в 70 мл .
370,125KB 12
460,t07КОС 10
560,107КС 10
Продолжение табл.
0,101 В Н5,367,2
0,134 а СНд 3,041,7
0,134 СГ СД
83,3 Примечание.
83,3 94,6
сн
3
97,5
, В %% указана сорбционная емкость носителя сорбции - десорбции.
Таблица 3
67,2 16,1 24,0
С«
79,9(95,92) 67,5 (81,03)
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Обратимое присоединение кислорода комплексами металлов | |||
Структура и связь | |||
М., 1969, с | |||
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ, ОТЗЫВАЮЩИЙСЯ ТОЛЬКО НА ВХОДЯЩИЕ ТОКИ | 1920 |
|
SU274A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Комплексные соединения кобальта /п/ с 1,10-фенантролином и анионами @ -аминокислот, обратимо присоединяющие молекулярный кислород и способ их получения | 1979 |
|
SU883051A1 |
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов | 1921 |
|
SU7A1 |
Авторы
Даты
1984-09-30—Публикация
1982-07-07—Подача