Разделение - радиоактивные изотоп - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
От жизни лучше получать не "радости скупые телеграммы", а щедрости большие переводы. Законы Мерфи (еще...)

Разделение - радиоактивные изотоп

Cтраница 2


На основании этих данных мы успешно производили разделение радиоактивных изотопов циркония и ниобия, когда количества их были сравнимы.  [16]

Адсорбционные свойства бумажной массы с успехом используются для разделения радиоактивных изотопов. Одним из примеров такого разделения служит очистка 212Bi от материнского изотопа 212РЬ, которую можно осуществить, пропуская щелочной раствор смеси изотопов 212РЬ2 и 2I2Bi3 через бумажный фильтр. При этом происходит адсорбция положительных ионов висмута на отрицательно заряженной поверхности бумаги, смоченной щелочным раствором, в то время как отрицательно заряженные комплексные ионы свинца не задерживаются фильтром в заметной степени.  [17]

Методы ионного обмена находят применение не только для разделения радиоактивных изотопов различных элементов, но и для разделения изотопов одного и того же элемента. Так, с помощью сорбентов проводят, например, разделение изотопов Li, В, S, а в последнее время и изотопов урана ( пат.  [18]

Самопроизвольное выделение эманации из различных образцов используется при разделении радиоактивных изотопов, представляющих собой члены радиоактивных семейств. При выделении эманации происходит деление радиоактивного семейства на две части. Одна группа изотопов, предшествующая эманации, остается в исследуемом образце, а другая, называемая активным осадком эманации, может быть уловлена и подвергнута дальнейшему разделению.  [19]

В препаративной и аналитической практике может возникнуть необходимость в разделении радиоактивных изотопов, которое можно произвести на фоне стабильных изотопов.  [20]

Цементация растворов различных солей амальгамами находит в настоящее время применение для разделения радиоактивных изотопов. Впервые этот способ был предложен Марквальдом 174, который, встряхивая насыщенный водный раствор смеси хлоридов радия и бария с 1 % - ной амальгамой натрия, заметил, что натрий при этом переходит в раствор, тогда как радий и барий переходят в эквивалентных количествах в ртуть, образуя смешанную амальгаму.  [21]

Цементация растворов различных солей амальгамами находит в настоящее время применение для разделения радиоактивных изотопов. Впервые этот способ был предложен Марквальдом 174, который, встряхивая насыщенный водный раствор смеси хлоридов радия за.  [22]

В работе описана установка и найдены оптимальные условия для бы строго разделения радиоактивных изотопов редкоземельных элементов.  [23]

Основной узел - хроматографическая колонка - может иметь самые различные размеры от 01x20 мм для разделения радиоактивных изотопов до 0 20 X 200 см для грубого разделения граммовых количеств смесей рзэ в ходе приготовления чистых препаратов индивидуальных элементов. Колонка может быть снабжена рубашкой, которая при помощи внутреннего или наружного тер-мостатирующего устройства поддерживает необходимый температурный режим.  [24]

Положение зон находят колориметрически, по окраске цветных ионов или путем образования окрашенных соединений; в случае разделения радиоактивных изотопов ли использования их в качестве меченых атомов - при помощи метода радиографии или непосредственного определения активности отдельных участков бумажной полоски.  [25]

Осенью 1943 г. группы Бойда, а также Кона и Томкинса приступили в Клинтонской лаборатории к разработке хроматографического метода разделения радиоактивных изотопов ряда редкоземельных элементов на синтетических органических смолах ( амберлитах) с применением комплексообразующих реагентов, в частности - цитрата и тартрата аммония при строго определенном значении рН раствора. Развивая далее эти исследования, в декабре 1944 г. группа Спеддинга ( Эймс) распространила указанный метод на разделение больших количеств смесей редкоземельных элементов; в результате этого Спеддингом с сотрудниками к 1947 г. были получены граммовые количества чистых препаратов ряда редкоземельных элементов.  [26]

Метод селективной фотоионизации наиболее пригоден для разделения изотопов тех элементов, которые трудно вводить в подходящие молекулярные соединения ( щелочные, щелочноземельные и трансурановые элементы), а также для разделения короткоживущих радиоактивных изотопов.  [27]

Приведены статьи по химии поверхности и сорбционным свойствам окисленных углеродных адсорбентов, избирательному ионному обмену на них и расчету ионнообменных равновесий, окислительно-восстановительным и каталитическим свойствам активных углей с различной химической природой поверхности и по использованию окисленных углей для глубокой очистки различных веществ, разделения радиоактивных изотопов, аналитического концентрирования микропримесей.  [28]

29 Принципиальная схема установки для разделения изотопов электромагнитным методом. 1 - вакуумная камера. 2 - ионный источник. 3 - пучки ионов разделенных изотопов. 4 - приемник ионов. 5 - разрядная камера ионного источника. 6 - электроды ионнооптич. системы источника. 7 8 - изоляторы. it - карманы приемника. 10, 11 - смотровые окна. 12 - диафрагма для защиты насоса от запыления компонентами рабочего вещества. Вакуумная камера откачивается до давления - 10s мм рт. ст. мощными диффузионными насосами с общей скоростью откачки - 20 тыс. л в 1 сек. [29]

Электромагнитным методом осуществляется разделение как стабильных, так и радиоактивных изотопов. Для разделения радиоактивных изотопов, в частности изотопов трансурановых алементов, как правило, применяются спец. В этих установках безаберрационная фокусировка ионных пучков осуществляется либо в радиально-симметричных магнитных полях с углом поворота пучка, превышающим 180 ( напр. Небольшие установки с секторными магнитами весьма удобны для приготовления чистых изотопных мишеней бомбардировкой металлич. Первый из этих методов позволяет получать высокообогащенпые газовые мишени ( а 1 ( 0), но отличается сравнительно небольшой С: плотность тока в пучке ограничена пес к. Второй метод обладает большей С, но значительно меньшим ( - в 10 раз) а в связи с попаданием в коробки приемника неразделенных газов, не подвергшихся ионизации в ионном источнике.  [30]



Страницы:      1    2    3    4