Явление макроскопического электрического поля в нестационарном многокомпонентном ионном обмене

  • Anatoly M. Dolgonosov Долгоносов Анатолий Михайлович – д.х.н., ведущий научный сотрудник, лаборатория сорбционных методов, ГЕОХИ РАН, Москва
Ключевые слова: многокомпонентный ионный обмен, нелинейная кинетика, явление макроскопического электрического поля, автоколебания.

Аннотация

Как следует из макроскопической модели кинетики ионного обмена, нелинейная кинетика
многокомпонентного ионного обмена сопровождается возникновением электрического поля во всем
ионите (грануле или мембране). Это до настоящего времени малоизученное явление может служить
аналитическим сигналом на наличие третьего компонента в ионообменной системе с двумя
макрокомпонентами, определяющими ее состояние. В статье рассмотрены теоретические
предпосылки и механизмы проявления электрических эффектов нелинейной кинетики, ставятся
задачи, описываются установки и приводятся результаты экспериментов по их исследованию.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1. Долгоносов А.М., Хамизов Р.Х., Крачак А.Н., Прудковский А.Г. и др. Нелинейная
кинетика многокомпонентного ионного обмена. Макроскопическая модель. //
Сорбционные и хроматографические процессы. 2014. Т.14, Вып. 5, С. 724-734.
2. Hwang Y.-L., Helfferich F.G., Generalized model for multispecies ion-exchange kinetics
including fast reversible reaction // React. Polym. 1987. Vol. 5. N.3. P.237-253.
3. Yoshida H., Kataoka T. Intraparticle Ion-exchange Mass Transfer in Ternary Systems:
Theoretical Analysis of Concentration Profiles // Chem. Engin. J. 1988. Vol. 39. P.55-62.
4. Kalinitchev A.I. New kinetic model of multicomponent mass transfer and concentration
waves in bifunctional matrix of nanocomposites //Сорбционные и хроматографические
процессы. 2013. Т. 13. Вып.6. С. 760-774.
5. Долгоносов А.М., Хамизов Р.Х., Крачак А.Н., Прудковский А.Г.,
Макроскопическая модель кинетики ионного обмена для многокомпонентных систем //
ДАН.1995. Т. 342. №1. С.53-57.
6. Dolgonosov A.M., Khamizov R.Kh., Krachak A.N., Prudkovskiy A.G., Macroscopic
model for multispecies ion-exchange kinetics // React. Funct.Polym. 1995. Vol. 28. P. 13-20.
7. Долгоносов А.М. Способ твердофазного разделения и определения ионов и
электрохимическая ячейка для его осуществления / Патент РФ, RU №2150107 C1, Заяв.
№99105100/28 от 16.03.1999, Опубл. 27.05.2000, Бюл.№15.
8. Долгоносов А.М. Принцип твердофазного разделения и определения ионов. Новые
экспериментальные исследования // Сорбционные и хроматографические процессы.
2002. Т.2. Вып.4. С.411-421.
9. Долгоносов А.М. Метод анализа растворов, основанный на принципе
твердофазного разделения и определения ионов // Журн. аналит. химии. 2003. Т.58. №
8. С.886-893.
10. Долгоносов А.М., Электрические эффекты многокомпонентной ионообменной
кинетики // ДАН. 1996. Т.346. №1. С.56-59
11. Долгоносов А.М., Авгуль Т.В., Изучение электрических полей, возникающих в
процессе многокомпонентного ионного обмена / Сб.:Теория и практика сорбционных
процессов, Воронеж. 1997. Вып. 22. С.4-11.
12. Dolgonosov A.M. Electric effects in the multicomponent ion-exchange kinetics, //
React.Funct.Polym. 1997. Vol. 34. P. 47-51.
13. Морф В., Принципы работы ионоселективных электродов и мембранный
транспорт / Пер. с англ. ред.пер. О.М. Петрухин. М.: Мир. 1985. 280c.
14. Dolgonosov A.M. Conditions for nonlinear kinetic effects in multispecies ion exchange
(MIE) // React.Funct.Polym. 1999. Vol. 41. P. 185-190.
15. Долгоносов А.М. Экспериментальное исследование электрических эффектов
кинетики многокомпонентного ионного обмена // Журн.аналит. химии. 2000. Т. 55, №1.
С. 6-12.
16. Долгоносов А.М., Воронов А.А., Коротков А.С., Крачак А.Н. Проблемы
применения электрических эффектов нестационарного многокомпонентного ионного
обмена в области ионного анализа // Сорбционные и хроматографические процессы.
2001. Т.1, Вып.4. С.562-571.
17. Карпов С.И., Матвеева М.В., Селеменев В.Ф. Автоколебательная сорбция
ароматических аминокислот на ионообменниках // Конденсированные среды и
межфазные границы. 2003. Т.3. № 2. С.198-203.
18. Тихонов Н.А. Колебания концентрации и размеров зерен ионита, возникающие
при сорбции аминокислот //Журнал физической химии. 2007. Т. 81. № 8. С. 1466-1472.
19. Коротков А.С., Ягов В.В., Зуев Б.К. Регистрация сигналов
при электроаналитических исследованиях с помощью компьютера и универсального
аналого-цифрового преобразователя // Журн.аналит.химии. 2002. Т.57, №4. С. 406-410.
20. Кирш Ю.Э., Малкина И.М., Федотов Ю.А. и др. Электрохимические свойства и
гидратация катионообменных мембран из сульфонатсодержащих
полифениленфталамидов // Высокомолекулярные соединения. 1993. Т. 35. №3.С. 320-324.
Опубликован
2019-11-19
Как цитировать
Dolgonosov, A. M. (2019). Явление макроскопического электрического поля в нестационарном многокомпонентном ионном обмене. Сорбционные и хроматографические процессы, 14(5). извлечено от https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/1543