Разделение - близкое - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Разделение - близкое

Cтраница 1


Разделение близких по свойствам веществ представляет в настоящее время важную и довольно трудную задачу, особенно, в случае тонкого разделения изомеров. Весьма интересным, с этой точки зрения, представляется сочетание в технологической линии методов, основанных на существенно различных эффектах разделения.  [1]

Разделение близких по химическим свойствам актиноидов - урана, нептуния и плутония - может быть основано на разнице в свойствах их четырех - и шестивалентных соединений. Сначала урановые бруски растворяют в азотной кислоте. Азотная кислота - сильный окислитель: при растворении и уран, и плутоний, и примеси окисляются. Плутоний растворяется вместе с ураном. Из этого раствора его восстанавливают до трехвалентного состояния сернистым газом, а затем осаждают фторидом лантана. Осадок кроме плутония содержит нептуний и редкоземельные элементы. Но основная масса вещества - уран - остается в растворе и отделяется от плутония.  [2]

Разделение близких по свойствам редких металлов, Госметал-лургиздат, 1962, стр.  [3]

Разделение близких по свойствам редких металлов, Госметаллургиздат, 1962, стр.  [4]

Разделение близких по свойствам РЗЭ является одной из сложных задач аналитической химии. Трудности возрастают при необходимости разделения ультрамалых количеств элементов. В этом случае на помощь приходит, наряду с бумажной хроматографией, тонкослойная хроматография, которая позволяет разделять и идентифицировать смеси РЗЭ от индикаторных до микрограммовых количеств. В табл. 6 указаны условия разделения различных комбинаций РЗЭ.  [5]

Разделение близких по химическим свойствам актиноидов - урана, нептуния и плутония - может быть основано на разнице в свойствах их четырех - и шестивалентных соединений.  [6]

Разделение близких по свойствам элементов - редкоземельных и трансурановых - производят с помощью комплексообразовате-лей. Исходя из свойств элементов, можно подобрать не только лучшие условия разделения, но и заранее предсказать положение пиков на кривой вымывания для элементов, еще не синтезированных, как это было сделано для элемента 101-менделевия.  [7]

Разделение близких по химическим свойствам элементов и их радиоактивных изотопов целесообразно осуществлять в растворах, содержащих комплексообразующие вещества. Неодинаковая устойчивость комплексных соединений разделяемых элементов приводит к дополнительным различиям в скоростях электромиграции элементов, что значительно облегчает задачу разделения сложной смеси.  [8]

Разделение близких по свойствам америция и кюрия возможно с помощью ТБФ и его аналогов из 16 М раствора азотной или 12 М раствора соляной кислоты методом противоточной экстракции.  [9]

Разделение близких по свойствам редких металлов, Металлургиздат, 1962, стр.  [10]

Для разделения близких по химическим свойствам элементов применяется второй способ проведения процесса. Суть этого способа заключается в том, что после адсорбции всей суммы разделяемых элементов в верхней части хроматографической колонки производится промывание адсорбента раствором комплексообра-зующего вещества. При соответствующем подборе величины рН и концентрации комплексообразующего агента между комплексными частицами и активными центрами адсорбента возникает конкурентная борьба за ионы разделяемых элементов. По мере прохождения через колонку ионы каждого элемента многократно адсорбируются и десорбируются. Вследствие неодинаковой устойчивости комплексных частиц, а также неодинакового сродства к адсорбенту равновесные концентрации простых и комплексных ионов отдельных элементов в жидкой и твердой фазах несколько различаются. Это приводит в свою очзредь к различиям в скорости передвижения зон элементов по колонке.  [11]

Для разделения близких по свойствам редких земель обычно требуется значение а, равное 1, 2 или более.  [12]

Для разделения близких по своим хроматографическим свойствам веществ используют изократическую элюцию - раствором неизменного состава. Этот вариант элюции дает наилучшее разрешение пиков, однако нередко - за счет увеличения длительности хроматографии и объема разделяемых фракций по сравнению с градиентными методами элюции. Объем препарата при изократической элюции не должен превышать 1 - 5 % объема колонки, так как вещество в этом случае, сорбируясь не слишком прочно, не будет существенно концентрироваться в верхней части колонки во время сорбции.  [13]

Эффективность разделения близких по свойствам ионов может быть повышена применением вымывающего раствора, содержащего комплексообразователь, связывающий разделяемые ионы в комплексные, соединения различной устойчивости.  [14]

Эффективно осуществляется ионитное разделение близких по свойствам ионов, например лантаноидов. Поглощенные на Н - катионите КУ-2 они затем селективно извлекаются при взаимодействии с регенерирующими растворами кислот, имеющими разные значения рН, а также в результате образования в растворе комплексных анионов с разными константами нестойкости.  [15]



Страницы:      1    2    3    4