Моделирование изотерм адсорбции воды на клиноптилолите
- Авторы: Иванов И.В.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева
 
 - Выпуск: Том 98, № 10 (2024)
 - Страницы: 92–96
 - Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ
 - Статья получена: 29.05.2025
 - Статья опубликована: 11.10.2024
 - URL: https://clinpractice.ru/0044-4537/article/view/681105
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0044453724100147
 - EDN: https://elibrary.ru/EATJEG
 - ID: 681105
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В рамках термодинамического подхода построена изотерма адсорбции паров воды на клиноптилолите в диапазоне относительной влажности воздуха от 0 до 1 при физически допустимых значениях параметров системы. Отмечено, что изотерма имеет характерную точку перегиба в области средней влажности, что позволяет отнести ее к изотермам четвертого типа, имеющим при определенных значениях параметров системы петлю гистерезиса. Сделан вывод, что полученная модельная изотерма описывает адсорбцию в мезопористых материалах, какими и являются применяемые в агрохимической практике иониты, и вполне соответствует экспериментальной изотерме адсорбции данного типа.
Ключевые слова
Полный текст
Об авторах
И. В. Иванов
Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: mcxa_iv@inbox.ru
				                					                																			                								
Калужский филиал
Россия, КалугаСписок литературы
- Солдатов В.С., Перышкина Н.Г., Хорошко Р.П. Ионитные почвы. Минск: Наука и техника, 1978. 270 с.
 - Солдатов В.С., Косандрович С.Ю., Ионова О.В., и др. // Агрохимия. 2020. № 3. C. 31.
 - Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: Мир, 1984. 306 с.
 - Кокотов Ю.А., Пасечник В.А. Равновесие и кинетика ионного обмена. Л.: Химия, 1970. 336 с.
 - Кокотов Ю.А. Иониты и ионный обмен. Л.: Химия, 1980. 172 с.
 - Kreuer K. // J. Membrane Sci. 2001. V. 185. P. 29.
 - Kusoglu A., Weber A. // Chem. Rev. 2017. V. 117. P. 987.
 - Kononenko N., Nikonenko V., Fomenko M., et al. // Adv. Colloid Interfac. 2017. V. 246. P. 196.
 - Gierke T., Munn G., Wilson F. // J. Polym. Sci., Pol. Phys. 1981. V. 19. P. 1687.
 - McLean R., Doyle M., Sauer B. // Macromolecules. 2000. V. 33. P. 6541.
 - Гантман А.И. // Журн. физ. химии. 1992. Т. 66. № 7. С. 1713.
 - Агафонов В.М., Иванов И.В. // Там же. 1996. Т. 70. № 5. С. 888.
 - Иванов И.В. // Там же. 2005. Т. 79. № 3. C. 534.
 - Иванов И.В. // Там же. 2021. Т. 95. № 12. C. 1893.
 - Котова Д.Л., Артамонова М.Н., Крысанова Т.А., и др. // Сорбц. хроматограф. процессы. 2016. Т. 16. № 3. С. 390.
 - Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 5. Статистическая физика. М.: Наука, 1964. 584 с.
 - Френкель Я.И. Кинетическая теория жидкостей. Л.: Наука, 1975. 592 с.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									







