Разделение - радиоактивные изотоп - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Разделение - радиоактивные изотоп

Cтраница 1


Разделение радиоактивных изотопов соосаждением и адсорбцией, как правило, не требует сложного оборудования и больших затрат времени, что делает его весьма распространенным в радиохимической практике.  [1]

2 Хроматогрифичоское разделение метилов, содержащих дейтерии. [2]

Разделение радиоактивных изотопов криптона и ксенона [213, 754- 757] представляет промышленный интерес.  [3]

Для разделения радиоактивных изотопов может применяться электрохимическое осаждение менее активного металла на более активном при погружении пластинки последнего в раствор, содержащий ионы радиоактивного металла.  [4]

Установка для разделения радиоактивных изотопов оснащена системой контроля за уровнем / 3 - и 7-излучения в различных точках установки и системой контроля и сигнализации о выбросе радиоактивных веществ.  [5]

Для облегчения разделения радиоактивных изотопов в качестве носителей обычно добавляют миллиграммовые ( иногда микрограммовые) количества их стабильных изотопов. Этот метод позволяет удовлетворительно определять очень небольшие количества радиоактивных изотопов, поскольку в измеренную величину активности вносится поправка на относительно выс кий химический выход носителя.  [6]

Еще проще контролировать разделение радиоактивных изотопов по виду их радиоактивности, периоду полураспада или энергии испускаемых частиц, ибо эти свойства меняются от одной вымываемой фракции к другой.  [7]

Возможность выделения и разделения радиоактивных изотопов из растворов зависит от потенциалов выделения разделяемых элементов и наличия в растворе посторонних веществ.  [8]

9 Схема применения экстракции при выделении радиоэлементов ( кружками обведены радиоизотопы, которые выделялись экстрагированием или использовались. [9]

Экстракционные методы выделения и разделения радиоактивных изотопов широко используются и радиохимии. Это подтверждается приведенной на рис. 4 схемой распространенности экстракции для выделения радиоэлементов. Радиоактивные изотопы, отмеченные на рисунке, либо выделялись с применением экстракции, либо использовались для изучения распределения.  [10]

В последнее время для разделения радиоактивных изотопов редкоземельных элементов успешно применяется метод непрерывного электрофореза. Сущность этого метода заключается в наложении электрического поля под прямым углом к потоку электролита, проходящему сквозь пористый наполнитель. Разделяемая смесь ионизированных веществ непрерывно подается сверху на ограниченный участок пористого наполнителя. По мере прохождения через пористую среду каждый из компонентов смеси образует свою собственную дорожку, угол наклона которой определяется подвижностью ионов данного компонента и скоростью потока электролита.  [11]

Для применения экстракционного метода разделения радиоактивных изотопов необходимо образование извлекаемым элементом соединения, растворимого в органических средах. Этими экстрагируемыми соединениями являются либо соединения, образованные неорганическими ионами с органическими ионами или комплексообразователями, либо некоторые неорганические соединения.  [12]

Ионообменная технология в применении к разделению радиоактивных изотопов может рассматриваться как особая быстро развивающаяся область ионного концентрирования, извлечения и разделения металлов.  [13]

Известны многочисленные примеры использования те-ноилтрпфторацетона для разделения радиоактивных изотопов, а также осколочных элементов, образующихся в ядерном реакторе при получении расщепляющихся материалов. Наиболее широко этот дикетон применяется для выделения актиния и разделения актинидов методом экстракции. Здесь используется различная способность ионов металлов к комплексообразованию в зависимости от рН среды. R - СО - СШ - СО - - CFs и трифторацетоуксусный эфир образуют с медью, железом и другими металлами устойчивые соединения относительно высокой летучести, способные перегоняться в вакууме. Соединения с медью ( CF3COCHCOR) 2Cu окрашены в фиолетовый, синий или зеленый цвет. Еще более эффективным экстрагирующим веществом в данном случае является теноилтрифторацетон, особенно если растворителем служит не соляная кислота, а бензол.  [14]

15 Адсорбция радиоактивных циркония и ниобия. [15]



Страницы:      1    2    3    4