Cтраница 2
Радиоактивационные методы определения кислорода и азота в металлическом бериллии наиболее чувствительны. Активация кислорода возможна заряженными частицами [ Н3 ], у-лучами и нейтронами. [16]
По избирательности фотонейтронный метод занимает исключительное положение среди других аналитических методов, так как не требует отделения бериллия практически от любых сопутствующих элементов. Радиоактивационные методы определения бериллия очень перспективны для анализа сложных по составу проб - при их использовании исключаются из методики трудоемкие операции вскрытия минералов и отделения бериллия, которые к тому же связаны с некоторыми потерями определяемого элемента. [17]
Для определения примесей в алюминии высокой чистоты применяют главным образом фотометрические методы. Используются также полярографические, спектральные и радиоактивационные методы. Щелочные металлы определяют методом пламенной фотометрии. [18]
В последние десятилетия все большее применение в химическом анализе находят физические методы, использующие сигналы, идущие из внутренних областей атома, включая его-ядро. К ним относятся радиоактивационные методы, ЯМР, ЭПР, ПМР, мессбауэровская спектроскопия, масс-спектрометрия и некоторые другие. [19]
Для опре еления примесей в арсениде галлия также широко используются радиоактивационные методы, позволяющие определять ряд примесей, которые не могут быть определены спектральными методами. Кроме того, радиоактивационные методы, как правило, характеризуются большей чувствительностью. [20]
Большие количества вольфрама определяют гравиметрически или титриметрически, причем гравиметрические методы сочетают точность и селективность, а титриметрические - экспрессность и селективность. Малые количества вольфрама оп-ределяют Тфотометрическими, спектральными, электрохимическими, иногда - радиоактивационными методами. Чувствительность определения повышают концентрированием вольфрама. [21]
К числу подобных методов относятся гравиметрический, фотоколориметрический, люминесцентный и некоторые другие. Таковы, например, эмиссионный и атоммо-абсорбционный спектральный анализы, масс-спектрометрия, рентгеноспект-ральный анализ и радиоактивационные методы анализа. [23]
![]() |
Выходная кривая при хро-матографическом разделении трех компонентов ( С - концентрация компонентов, TV - число свободных объемов колонки до проскока г - го компонента. [24] |
К числу подобных методов относятся гравиметрический, фотоколориметрический, люминесцентный и некоторые другие. Таковы, например, эмиссионный и атомно-абсорбционный спектральный анализы, масс-спектрометрйя, рентгеноспект-ральный анализ и радиоактивационные методы анализа. [25]
Прежде всего получили развитие эмиссионный спектральный анализ, а также спектрофотометрический и полярографический методы. После того как химикам-аналитикам стали доступны атомные реакторы и ускорители частиц, все больше и больше стали использовать радиоактивационные методы анализа, а в последние годы масс-спек-тральный анализ. Таким образом, наблюдается непрерывное развитие инструментальных физических методов анализа следов. [26]
Большое практическое значение имеют методы, основанные на линейной зависимости между концентрацией определяемого элемента и измеряемой физической величиной. К таким методам относятся весовые ( гравиметрические), титриметрические, спектральные, некоторые спектрофотометрические и др. Для многих методов такая зависимость сохраняется только в определенных границах. В спектральных методах линейная зависимость между концентрацией элемента и интенсивностью аналитических спектральных линий наблюдается лишь в некоторых пределах. В радиоактивационных методах количество радиоактивных изотопов, образовавшихся при облучении потоком нейтронов, пропорционально числу импульсов в 1 сек. [27]