На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Знания и навыки, Учебная и научная литература, Монографии. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов

Дата выхода
06 февраля 2019
🔍 Загляните за кулисы "Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Николай Дмитриевич Бетенеков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Монография предназначена в помощь студентам и аспирантам вузов России при освоении ими теоретических курсов "Радиохимия" и "Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов" .
📚 Читайте "Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Некоторые специальные задачи радиохимического анализа производственных растворов и природных вод, в частности, на содержание короткоживущих радионуклидов, включают концентрирование как предварительную стадию и требуют экспрессного проведения этой операции. Неорганические сорбенты в гранулированной форме, полученные известными способами (сушка, замораживание с последующим размораживанием, прессование, гранулирование окатыванием и прессформованием, импрегнирование и осаждение в пористых материалах, получение сферических частиц методом падающей капли [10, с.
Основное отличие неорганических сорбентов от органических ионообменников состоит в замедленности гелевой диффузии сорбируемых ионов. Причиной диффузионных затруднений является жесткость скелета неорганических полимерных и кристаллических фаз, отсутствие набухания, незначительный размер пор. Поэтому сорбционная способность неорганических сорбентов существенно зависит от степени развития их поверхности, что находит отражение в связи коэффициента закона Генри (k
) с величиной удельной поверхности (Sуд) [11, с.
k
= C
/C
= М
V
/?V
М
= М
V
/М
m h S
=k
hS
, (1)
здесь C
– концентрация сорбированного микрокомпонента в твердой фазе (моль/см
); C
– концентрация микрокомпонента в растворе (моль/см
); М
и М
– абсолютные количества микрокомпонента соответственно в твердой и жидкой фазах (число атомов); V
= ?V
= (hS?/m) m/? = hS
m, где V
и V
– общий объем сорбента и объем, доступный для сорбции (см
); m и m'=hS? – общая масса сорбента и масса сорбента, доступная для сорбции (г); h – толщина сорбционного слоя (см); S – поверхность сорбционного слоя (см
); ? -плотность сорбента (г/см
); S
=S/m – удельная поверхность сорбента (см
/г); k
= М
V
/М
m – коэффициент распределения, определяемый в опыте (см
/г).
k
=k
hS
(2)
Подобная зависимость коэффициента распределения от величины удельной поверхности подтверждается экспериментально [12].
Принципиально высокой удельной поверхностью могут обладать мелкодисперсные материалы с радиусом частиц, равным толщине сорбционного слоя (r=h).






