Cтраница 1
Радиоактивный мышьяк переходит при этом в дестил-лят. Ирвин [52] рекомендует осаждать мышьяк в виде металла добавлением нескольких граммов твердого гипо-фосфита аммония и нагреванием раствора несколько минут на паровой бане. Осажденный металл фильтруют через пористый стеклянный фильтр. Не следует отсасывать осадок досуха, иначе есть опасность окисления As при аэрации. Осадок промывают дестиллированной водой, свободной от кислорода, и под конец ацетоном во избежание окисления. [1]
Полное выделение радиоактивного мышьяка не обязательно, если определить его выход в выделенном концентрате. [2]
Методы выделения радиоактивного мышьяка могут существенно изменяться в зависимости от природы анализируемого материала. [3]
Представляют интерес результаты изучения переноса радиоактивного мышьяка при закрытом иодидном процессе. Насколько однородно распределяются легирующие добавки. [4]
При облучении арсенита натрия только 10 % радиоактивного мышьяка получается в пятивалентной форме. Это количество мало зависит от того, облучалось ли твердое соединение или раствор. В случае арсената натрия облучение раствора приводит к образованию радиоактивного мышьяка преимущественно в трехвалентной форме, а облучение твердого соединения-к получению пятивалентного мышьяка. [5]
При исходном количестве какодилата натрия, равном 1 1 кг, к радиоактивному мышьяку было примешано менее 0 1 мг стабильного мышьяка. Согласно данным Штарке, фактор концентрирования превышал 107; однако он не сообщает об эффективности этого процесса. [6]
В работе [864] подробно изучено влияние различных факторов, в том числе способ растворения пробы, присутствие Sn и Sb, а также количество носителя, необходимое для количественного извлечения радиоактивного мышьяка. [7]
Разработан метод радиохимического определения 32Р в воде, охлаждающей реактор [1098], основанный на экстракции фосфора в виде фосфорномолибденовой кислоты. После сорбции радиоактивного мышьяка на сульфиде меди и извлечения радиоактивного кремния экстракцией из сильнокислого раствора радиохимически чистый 32Р экстрагируют 10 % - ным раствором бутанола в эфире. Метод дает точные результаты. [8]
![]() |
Скеннограмма, показывающая накопление радиоактивного вещества в легких. [9] |
Этот радиоизотоп накапливается в опухоли в десять раз сильнее, чем в нормальной мозговой ткани. Позитроны, испускаемые радиоактивным мышьяком, в веществе аннигилируют с электронами, в результате возникают два гамма-кванта, которые разлетаются под углом 180; их регистрируют два сцинтилля-ционных детектора, расположенных напротив друг друга у головы пациента. Детекторы постепенно перемещаются вокруг головы. [10]
Метод радиоактивных индикаторов может быть использован также для определения констант скорости реакций при равновесных условиях. Вильсон и Дик-кинсон [ W27 ] применили радиоактивный мышьяк для исследования реакции окисления иод-иона мышьяковой кислотой при равновесных условиях. Кинетический анализ обменной реакции дал значения констант скорости, удовлетворительно совпадающие со значениями, полученными другими исследователями в условиях, далеких от равновесия. [11]
Из этого количества приблизительно половина откладывалась на поверхности цилиндра, около десятой части на заземленной проволочке и остальное количество на внутренней поверхности трубочки В, благодаря неплотному прилеганию вставленного цилиндра. Вероятно, ввиду переменного напряжения часть радиоактивного мышьяка оказывалась в приемнике. Ценной особенностью метода является возможность получать невесомое отложение радиоактивного изотопа в радиохимически чистом состоянии на подкладке из органического материала, что при изучении энергии излучения позволяет не вводить поправку на отражение и поглощение излучения. [12]
При облучении арсенита натрия только 10 % радиоактивного мышьяка получается в пятивалентной форме. Это количество мало зависит от того, облучалось ли твердое соединение или раствор. В случае арсената натрия облучение раствора приводит к образованию радиоактивного мышьяка преимущественно в трехвалентной форме, а облучение твердого соединения-к получению пятивалентного мышьяка. [13]
Из числа продуктов деления мышьяк, теллур и молибден образуют устойчивые и более летучие, чем UFe, фториды. Три сравнительно долго-живущих изотопа теллура, а именно 58-дневный Те125, 90-дневный Те127 1 и 32-дневный Те129 1 образуются при делении с низкими выходами. Но если топливо перерабатывается после короткого периода охлаждения, то в дистилляте будет присутствовать несколько короткоживущих изотопов теллура, образующихся с большими выходами деления. Легколетучий AsF5 не причиняет трудностей, так как радиоактивный мышьяк образуется при делении с низким выходом и имеет малый период полураспада. Радиоактивный молибден образуется при делении с большим выходом, но все его изотопы являются короткоживущими. Однако вследствие высокого выхода и очень большого поперечного сечения, образующегося при делении стабильного молибдена, необходимо отделять MoF6 от UFe в целях корректировки металлургических и ядерных свойств получаемого урана. [14]
XX указывалось, что система, находящаяся в химическом равновесии, не является статической, ибо в ней химические реакции протекают в прямом и обратном направлениях с равными скоростями, благодаря чему количества различных веществ, составляющих данную систему, остаются постоянными. Вначале полагали, что невозможно опытным путем определить скорости, с которыми протекают различные химические реакции при равновесии. Раствор мышьяковистой кислоты, содержащей некоторое количество радиоактивного мышьяка, смешивают с раствором мышьяковой кислоты, ионов иода I и трииодид-ионов 1 - в таких пропорциях, что смесь находится в состоянии равновесия. Осадок промывают и высушивают, после чего определяют количество содержащегося в нем радиоактивного As, чтобы установить, сколько радиоактивного мышьяка присутствует теперь в виде мышьяковой кислоты. [15]