Cтраница 1
Коэффициент распределения цинка ( рис. 5) не изменяется при изменении концентрации этого элемента от Ы0 - 8 до 5 - 10 - 2УИ, а затем возрастает. [2]
Коэффициенты распределения цинка в отсутствие индия практически не зависят от концентрации кислоты. Особенно резко коэффициент распределения цинка растет при концентрации НВг свыше 5 М, где коэффициент распределения индия достигает максимального значения. [3]
Коэффициент распределения цинка ( рис. 5) не изменяется при изменении концентрации этого элемента от Ы0 - 6 до 5 - 10 - 2М, а затем возрастает. [5]
Коэффициенты распределения цинка в отсутствие индия практически не зависят от концентрации кислоты. Особенно резко коэффициент распределения цинка растет при концентрации НВг свыше 5 М, где коэффициент распределения индия достигает максимального значения. [6]
В этом случае коэффициент распределения цинка по-прежнему возрастает пропорционально [ ВНСПо, но с ростом [ С1 - ] 2 он уже уменьшается. [7]
В этом случае коэффициент распределения цинка возрастает пропорционально [ С1 - ] 2 и [ ВНСЩ. [8]
В этом случае коэффициент распределения цинка по-прежнему возрастает пропорционально [ ВНС1 ] -, но с ростом [ С1 - ] 2 он уже уменьшается. [9]
В этой работе определены коэффициенты распределения цинка на колонке с раствором дитизона в CCU в качестве неподвижной фазы и раствора НСЮ4 - NaClO4 в качестве подвижной: были получены зависимости IgD от рН для неподвижных фаз, содержащих различные концентрации дитизона ( см. рис. 1 в гл. Эта величина соответствует теоретически предсказанной на основе вышеприведенного уравнения. [10]
Нами установлена зависимость сорбции и коэффициентов распределения цинка, свинца и висмута на анионите АН-31 от концентрации соляной кислоты в статических условиях. [11]
Так, при экстракции диизопропиловым эфиром коэффициент распределения цинка в присутствии макроколичеств железа возрастает в 20 раз. Этот тип соэкстракции объясняется образованием смешанных ионных ассоциатов в органической фазе. Такие реакции оказываются возможными только в случае растворителей с низкой диэлектрической проницаемостью и относительно невысокой донорской способностью. К ним относится большинство простых эфиров. [12]
В работе [280] указывается, что величины коэффициентов распределения цинка, меди, железа и урана в растворах соляной и серной кислот и хлористого натрия на сильноосновных анионитах с различной природой неподвижных ионов ( различные амины и производные пиридина) возрастают с увеличением длины углеводородной цепи амина. [13]
Работая с растворами жидкого ионообменника хлоргидрата метилдиоктиламина в инертном растворителе и варьируя концентрацию функциональной группы R, он показал, что коэффициент распределения цинка зависит от квадрата концентрации функциональных групп. [14]
Коэффициенты распределения цинка в отсутствие индия практически не зависят от концентрации кислоты. Особенно резко коэффициент распределения цинка растет при концентрации НВг свыше 5 М, где коэффициент распределения индия достигает максимального значения. [15]