Cтраница 1
Процесс дробной кристаллизации состоит в многократно повторяемом изоморфном соосаждении и последующем растворении кристаллов. При каждом повторном изоморфном соосаждении концентрация радиоактивного изотопа или в кристаллической фазе или в растворе возрастает. Многократное повторение изоморфного соосаждения в процессе дробной кристаллизации ( например, в системах ВаС12 и RaCl2, Sr ( NO3) 2 и Ка ( МОзЬ) приводит к очень высоким степеням обогащения. [1]
Треугольная схема. [2] |
В процессе дробной кристаллизации проводят десятки, а иногда сотни и даже тысячи отдельных операций ( например, при разделении редкоземельных элементов, тантала и ниобия [141 -143]), поэтому для повышения выхода готового продукта используют все маточные растворы. [3]
Многократное повторение изоморфного соосаждения в процессе дробной кристаллизации ( например, в системах ВаС13 - RaCla, Sr ( NO3) a - Ra ( NO3) a, приводит кочень высоким степеням обогащения. [4]
Каким из двух вышеизложенных представлений о процессах дробной кристаллизации или осаждения лучше выражается распределение радия между твердой фазой и раствором в случае бромидов бария-радия. [5]
Если же D - 1, то процесс дробной кристаллизации не может привести к желательным результатам. Значение D может быть изменено либо путем кристаллизации при другой температуре, либо введением в раствор третьей соли, изоморфной с двумя данными солями. При этих условиях D может быть сделан не равным единице, тогда разделение удается осуществить. Этот прием практически применяется для разделения некоторых редких земель путем добавления при дробной кристаллизации изоморфных с ними солей висмута. В табл. 106 приводятся значения коэффициентов кристаллизации D для важнейших исследованных систем. [6]
Кроме того, этот метод помогает в процессе дробной кристаллизации. Рекомендуемый метод был впервые предложен Гиббсом [2] и применялся позднее Браунером и Батеком [3] для проверки атомного веса церия. [7]
Данное поручение я выполнил чисто по-ремесленному: нашел в литературе необходимые данные, рассчитал процесс дробной кристаллизации и проверил все это экспериментально. Оказалось, что процесс сам по себе прост и ясен, но очень хлопотливый, требует большого внимания, идет медленно. [8]
Горовицем [3] для случая адсорбции радиоэлементов на нерастворимых осадках, применимо также и к процессу дробной кристаллизации. [9]
Броматы довольно хорошо растворимы, но их растворимость зависит от температуры, благодаря чему они играют исключительную роль в процессах дробной кристаллизации. [10]
Опытный материал, на основании которого сформулировано вышеуказанное положение, был, однако, недостаточно точен, для того чтобы решить вопрос, передает ли закон распределения закономерность, лежащую в основе процесса дробной кристаллизации или осаждения лишь приближенно или точно. Если применимость закона распределения полная, то тем самым будет доказано образование при дробной кристаллизации или осаждении твердого раствора радия в соответствующей бариевой соли и одновременно необходимость изоморфизма для этого процесса. С другой стороны, как раз в последние годы в литературе были высказаны и другие взгляды ( Пакетом [2]) на сущность дробной кристаллизации, позволяющие произвести экспериментальную проверку. [11]
Перечисленные выше стадии осуществляются главным образом периодически. Процесс дробной кристаллизации более пригоден для получения чистого тантала, чем чистого ниобия. По этим и другим причинам этот процесс в промышленности в последние годы при извлечении из руд и разделении тантала и ииобня заменен методом экстракции растворителями. [12]
Дробная кристаллизация проводится следующим образом. При правильном ходе процесса дробной кристаллизации достигается состояние, весьма близкое к истинному равновесию между кристаллами и раствором. [13]
При последующей химической переработке хлориды радия переходят в раствор. Задачей дальнейшего процесса является выделение хлористого радия из сырого хлорида в целях максимального отделения Ra от Ва. Это осуществляется в процессе дробной кристаллизации, а также дробного осаждения. При последующем концентрировании радия на высшей стадии кристаллизации предпочтительнее пользоваться бромистыми, а не хлористыми солями, так как они обусловливают более выгодный коэффициент кристаллизации. [14]
Зависимость процента осажденного ми. [15] |