Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polimerowa membrana inkluzyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This work explains the application of plasticized cellulose triacetate (CTA) membranes with Cyanex 272 di(2,4,4-(trimethylpentyl)phosphinic acid) and Cyanex 301 (di(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphinic acid) as the ion carriers of lanthanum(III) and cerium(III). CTA is used as a support for the preparation of polymer inclusion membrane (PIM). This membrane separates the aqueous source phase containing metal ions and the receiving phase. 1M H2SO4 is applied as the receiving phase in this process. The separation properties of the plasticized membranes with Cyanex 272 and Cyanex 301 are compared. The results show that the transport of cerium(III) through PIM with Cyanex 272 is more efficient and selective than lanthanum(III).
EN
Polymer inclusion membrane (PIM) containing cellulose triacetate (CTA) as a polymer matrix and 2-nitrophenyl octyl ether (NPOE) as a plasticizer was developed. This membrane also contained di(2-ethylhexyl)phosphoric acid (D2EHPA) and tributyl phosphate (TBP) as the carriers of metal ions. The facilitated transport of lanthanum(III) from aqueous nitrate(V) solutions across PIM was studied. It was observed that metal ions were transported from the source phase into 2M H2SO4 as the receiving phase. The transport through PIM with D2EHPA as the ion carrier was found as the more effective method of lanthanum(III) removal from the aqueous solution than transport through PIM with TBP as the ion carrier.
PL
Przedstawiono budowę polimerowej membrany inkluzyjnej (PIM) z matrycą z trioctanu celulozy (CTA) oraz jej zastosowanie do wydzielania jonów chromu(III) z roztworów wodnych. Efektywność transportu jonów Cr(III) w badanym układzie była uwarunkowana stężeniem w membranie przenośnika jonów kwasu di(2-etyloheksylo)fosforowego (D2EHPA). Badany układ pracujący stabilnie w procesach prowadzonych cyklicznie, może być również wykorzystany do selektywnego wydzielania jonów Cr(III) z mieszaniny jonów Cr(III)/Cr(VI).
EN
The article describes a structure of the polymer inclusion membrane (PIM) with cellulose triacetate (CTA) matrix and its use for the separation of chromium(III) ions from aqueous solutions. Di(2-ethylhexyl) phosphoric acid (D2EHPA) was used as a ion carrier. The efficiency of Cr(III) ions transport in the test system was dependent on the carrier concentration in the membrane. In periodic processes the performance of PIM system was stable, which indicates the possibility of using it for the selective separation of Cr(III) from a mixture of Cr(III)/Cr(VI) ions.
4
Content available remote Transport of metal ions across polymer inclusion membrane with 1-alkylimidazole
EN
The facilitated transport of copper(II), zinc(II), cobalt(II), and nickel(II) ions across polymer inclusion membranes (PIMs), which consist of cellulose triacetate as polymeric support, o-nitrophenyl pentyl ether as plasticizer and 1-alkylimidazole as ion carrier was reported. PIM was characterized by using atomic force microscopy (AFM) technique. The results show that Cu2+ can be separated very effectively from others heavy and transition metal cations as Zn2+, Co2+, and Ni2+ (at concentration of 10-3 M each). Alkyl substituents in position 1 of imidazole ring have an effect on hydrophobic properties and the initial flux of the transported metal ions. Also, the influence of the chloride ions concentration on the separation process was investigated. To explain the mechanism of membrane transport the diffusion of metal ions complexes with 1-alkylimidazole was also measured.
PL
Zbadano selektywność transportu jonów Cu(II), Zn(II), Co(II) i Ni(II) (cMe=0,001M, każdy) przez polimerowe membrany inkluzyjne składające się z trójoctanu celulozy (suportu), eteru o-nitrofenylooktylu (plastyfikatora) i przenośnika jonów (1 alkiloimidazole). Polimerowa membrana została scharakteryzowana przy pomocy mikroskopii sił atomowych (AFM). Wykazano, że podstawnik alkilowy w pozycji 1 pierścienia imidazolu zmieniając własności hydrofobowe przenośnika wpływa na strumień początkowy transportu jonów metali. Wartości strumienia początkowego transportu jonów przy użyciu przenośnika 1 i 2 maleją w szeregu: Cu(II) > Zn(II) > Co(II) > Ni(II), natomiast dla 3 - 5 w szeregu: Cu(II) > Zn(II) > Ni(II), Co(II). Strumień transportu Cu(II) wzrasta w szeregu użytych przenośników: 1 < 2 < 3 < 4 ɝ, osiągając najwyższą wartość 6,36 µµmol/m2 · s (dla 5). Na selektywność transportu wpływ również stężenie jonów chlorkowych w fazie zasilającej. Czynnikiem limitującym szybkości transportu Cu2+ przez PIM jest współczynnik dyfuzji kompleksu przenoszonego kationu przez membranę.
EN
Transport of Pb(II) ions from equimolar aqueous solutions of Zn(II), Cd(II), and Pb(II) as well as from solutions containing only Pb(II) ions source phase (cMe = 0.001 M) through polymer inclusion membranes (PIMs) containing imidazole azocrown ethers as carriers has been investigated. The polymer membranes consisting of cellulose triacetate (support), o-nitrophenyl pentyl ether (plasticizer) and imidazole crown ether derivatives (as ion carriers) were investigated. The influence of lipophilicity of macrocycles on the selectivity and efficiency of Pb(II) transport with azocrown 3 are higher than 1, accordingly with the hydrophile-lipophile balance of imidazole azocrown ethers. The highest transport recovery for Pb(II) ions was observed for 3 (91.6%). The transport selectivity of the polymer inclusion membrane with 3 was: Pb(II) > Zn(II) > Cd(II) and the selectivity coefficient Pb(II)/Cd(II) and Pb(II)/Zn(II) equals 40.1 and 13.4, respectively. The stability of PIM with imidazole azocrown derivatives was confirmed by replicate experiments.
PL
Zbadano selektywność transportu jonów ołowiu(II) z równomolowych roztworów jonów Zn(II), Cd(II) i Pb(II) oraz z roztworów zawierających jony Pb(II) przez polimerowe membrany inkluzyjne (PIM) zawierające imidazolowe etery azokoronowe. Badania prowadzono dla azotanowych roztworów Pb(II) o stężeniu 0,001 M oraz dla roztworów zawierających równomolową mieszaninę jonów Pb(II), Cd(II) i Zn(II) (cMe= 0,001 M każdego). Badane azokorony różniły się miejscem podstawienia imidazolu i rodzajem dołączonej do niego grupy (-H, -CH3, -C6H5). Polimerowe membrany inkluzyjne otrzymywano z trójoctanu celulozy (nośnik), eteru o-nitrofenylopentylowego (pastyfikator) i jednego z eterów koronowych 1 ÷ 3 (przenośnik jonów); stężenie przenośnika jonów w przeliczeniu na objętość plastyfikatora wynosiło 0,05 M. Wykazano, że początkowe wartości strumienia transportu jonów ołowiu(II) maleją ze wzrostem balansu hydrofilowo-hydrofobowego (HLB) eteru koronowego, tj. 3 > 1. Ponadto stwierdzono, że strumienie początkowe transportu jonów przy użyciu eterów 2 i 3 maleją w szeregu: Pb(II) > Zn(II) > Cd(II). Współczynniki separacji Pb(II)/Cd(II) i Pb(II)/Zn(II) przez PIM przy użyciu eteru 2 z 0,01M roztworu mieszaniny jonów wynosiły 11,3 i 53,6 natomiast z roztworów o stężeniu 0,001 M odpowiednio 16,3 i 46,0. Ponadto wykazano, że polimerowe membrany inkluzyjne z imidazolowymi azokoronami wykazują dużą stabilność, zależną w dużym stopniu od rodzaju jonoforu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.