Cтраница 1
Разделение железа и хрома также представляет практический интерес. [1]
![]() |
Титрование MoVl и Fe3 при совместном присутствии. [2] |
Для разделения железа и молибдена, находящихся в соотношении большем, чем 10: 1, а именно, при отношении Mo: Fe 1: 50 и 1: 100, было использовано их хроматографическое разделение. [3]
Исследована возможность разделения железа, хрома ( III), хрома ( VI) и меди на катионитах СДВ-3, КУ-2, КУ-1, в Ка - форме, определены емкость поглощения катионитов по меди и хрому и коэффициенты распределения хрома и меди на катионитах. [4]
Опубликован метод разделения железа и алюминия, основанный на применении в качестве ионообмен Н Ика альгияовой кислоты. Принцип метода состоит в том, что раствор, содержащий железо и алюминий, пропускают через колонку. При этом оба элемента сорбируются. [5]
Опубликован метод разделения железа и алюминия, основанный на применении в качестве ионообменника альгиновой кислоты. Раствор, содержащий железо и алюминий, пропускают через колонку. При этом оба элемента сорбируются. [6]
Предложена методика разделения железа и кобальта соо-саждением с фосфатом кальция с целью получения радиохимически чистого железа. [7]
Из-за практической важности разделение железа и кобальта изучалось более детально. [8]
В литературе опубликован метод разделения железа и хрома в форме щитратных комплексов при помощи ионообменных смол. Принцип метода разделения состоит в том, что ионы трехвалентного железа в присутствии лимонной кислоты поглощаются смолой, а ионы трехвалентного хрома в этих условиях не сорбируются. В первом фильтрате определяют хром, во втором - железо. [9]
В литературе опубликован метод разделения железа и хрома в форме нитратных комплексов при помощи ионообменных смол. Принцип метода разделения состоит в том, что ионы трехвалентного железа в присутствии лимонной кислоты поглощаются смолой, а ионы трехвалентного хрома в этих условиях не сорбируются. В подготовленную колонку вводят раствор ( рН 1 - 2 по соляной кислоте), содержащий железо и хром. В первом фильтрате определяют хром, во втором - железо. [10]
При применении наиболее обычных методов разделения железа и алюминия последний остается вместе с фосфором. Методы разделения других элементов различны. [11]
Однако авторы не приводят данных по разделению железа и кобальта растворами щавелевой кислоты. [12]
Таким образом, авторы показали возможность, разделения железа, хрома и марганца при помощи ионообменников и комплексообразователей лирофоофата натрия и роданида калия по следующей схеме. [13]
Вентурелло и Гуаланди предложили ионный обмен для разделения железа и хрома. Метод состоит в том, что раствор, содержащий железо и хром, пропускают через колонку с амберлитом ИРА-400. При этом роданистый комплекс железа сорбируется катионитом, а хром проходит в фильтрат. Затем из колонки вымывают железо соляной кислотой. [14]
Вентурелло и Гуаланди также предложили ионный обмен для разделения железа и хрома. Принцип метода состоит в том, что раствор, содержащий железо и хром, пропускают через колонку с амберлятом ИРА-410. При этом роданистый комплекс железа сорбируется жатаовитом, а хром проходит в фильтрат. Затем из колонки вымывают железо соляной кислотой. [15]