Cтраница 1
Концентрация циркония ( по-видимому, и гафния) определяется из данных двух титрований растворов соли диэтиламином. [1]
Концентрация циркония может быть 2 - 1СГ6 - 5 - 1СГ5Л4 ( 20 - 500у Zr в 100мл), а концентрация хлоранили-новой кислоты 10 4 М или больше. Постоянная интенсивность окраски достигается за 15 мин; окрашенный раствор остается стабильным неограниченно долго. Длина волны максимума поглощения равна 330 мц, но поглощение избыточным количеством реагента при 340 мц меньше. Гафний, ypaH ( IV), торий и олово ( 1У) реагируют примерно с той же чувствительностью, что и цирконий; титан менее интенсивно. Молибден также чувствительно реагирует с хлоранилиновой кислотой ( стр. Железо ( Ш) образует фиолетово-черную окраску. [2]
Концентрацию циркония в гафнии определяют по калибровочной кривой. [3]
Концентрацию циркония в полученном растворе определяют весовым методом в виде гидроокиси циркония. [4]
Определение концентрации циркония в водном растворе на основе каталитического действия его при окислении 1 - - иона перекисью водорода. [5]
Изучая влияние концентрации циркония на его поглощение катионитом КУ-1 из хлорнокислых растворов, Бабко и Набивансц [31] подтвердили, что фактор полимеризации возрастает при увеличении концентрации циркония и уменьшении кислотности среды. Относительная, скорость диализа ионов циркония одинакова в растворах хлорной, соляной и азотной кислот при равных условиях. Отсюда можно сделать вывод, что на фактор полимеризации в растворах не влияют хлорид - и нитрат-ионы. При действии фторида, оксалата, перекиси водорода, ацетил ацетона полимерные формы циркония разрушаются. Авторы установили также, что основная масса циркония в растворе находится не в виде смеси полимерных ионов, а в виде одной формы в зависимости от концентрации циркония и кислотности раствора. [6]
Однако при концентрациях циркония примерно 10 - 3 М наблюдается заметное влияние таких концентраций ДБФ на очистку от циркония - т - ниобия. [7]
В определенных условиях концентрации циркония и кислотности раствора идет процесс оляции, который завершается образованием полимерных ионов. Оловые мостики могут замещаться анионами, присутствующими в растворе. Анионы, которые могут легко войти в координационную сферу и заместить гидроксогруппы, предотвращают дбразование оловых мостиков. Замещение анионами уменьшается в следующем порядке: оксалат цитрат тартрат гликолат ацетат формиат сульфат. [8]
Интенсивность окраски зависит от концентрации циркония. При небольшом его содержании раствор приобретает красно-оранжевый цвет вследствие смешения желтой окраски реагента и красной окраски соединения. Максимум поглощения фенилфлуороната циркония находится при 335 ммк. Раствор реагента в этой области спектра практически не поглощает света. Фенилфлуоронат циркония растворим в этаноле, бутаноле, метилэтилкетоне, циклогексаноне, но окраска сохраняется продолжительное время только в спиртовых растворах. Окраска устойчива и присутствии желатины более 4 час. Обнаруживаемый минимум в солянокислом или азотнокислом растворе составляет 0 32 мкг Zr в 1 мл, в сернокислом - 2 4 мкг в I мл Zr. Nb ( V) и ионы, имеющие собственную окраску. [9]
Расчет емкости Г при концентрации циркония больше 10 - 2 г-ион / л теряет смысл, так как даже при 231 концентрации HNO3 средняя степень полимеризации циркония в растворе чрезвычайно высока и, кроне того, неизвестны ни величина заряда полимерных частиц, ни форма, в виде которой цирконий сорбируется фосфатом олова. [10]
Линейная зависимость интенсивности люминесценции от концентрации циркония в растворе сохраняется в пределах 0 04 - 1 0 мкг / мл. Определению мешают железо, ванадий и титан. [11]
В зависимости от начальной кислотности раствора и концентрации циркония в нем выпадают осадки основных сульфатов различного состава. [12]
![]() |
Реакционная пассивность.| Реакционная пассивность циркония через 100 мин выстаивания растворов. [13] |
СЦТХ пассивность почти не меняется при изменении концентрации циркония. В первом случае сказывается влияние хрома, во втором - компенсируются противоположные действия титана и хрома. [14]
На образование устойчивых многоядерных соединений оказывают влияние как концентрация циркония, так и кислотность упариваемого раствора. Гафний в этих условиях также образует подобные соединения, которые при экстракции в нейтральные фосфороргани-ческие экстрагенты, сорбции на катионите и при колориметрическом определении ведут себя аналогично циркониевым соединениям. [15]