Раствор - соль - радий - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским. Законы Мерфи (еще...)

Раствор - соль - радий

Cтраница 1


1 Схема распада ThC. [1]

Растворы солей радия, простоявшие время, достаточное для накопления указанных элементов.  [2]

Радиоактивный радон выделяют из растворов солей радия. Для этого раствор соли оставляют в закрытом сосуде примерно на месяц.  [3]

При авариях, сопровождающихся разливанием раствора солей радия, место разлившегося раствора несколько раз протирают ватой, смоченной 6 % раствором роляной кислоты.  [4]

Иодат радия, Ra ( I03) 2, получают, обрабатывая растворы солей радия йодноватой кислотой или иодатами щелочных металлов. Иодат радия представляет собой белые октаэдрические плохо растворимые в воде кристаллы.  [5]

Вследствие этого для получения RaD применяются старые ампулы, содержавшие радон, растворы солей радия, выдержанные долгое время, отходы от обработки урановых руд. Ампулу с разложившимся радоном разбивают, и активный налет, содержащий RaD, RaE и RaF, растворяют в азотной кислоте. Из этого раствора или из азотнокислого раствора соли радия выделяют RaD электролизом на платиновом катоде при плотности тока 3 - 30 ма / см2 после выделения RaE и RaF. Операцию выделения проводят многократно.  [6]

Ординарная радоновая лаборатория должна быть оборудовала специальным вытяжным шкафам для барботера с раствором солей радия и шкафом для приготовления и розлива раствора радона.  [7]

Полоний может быть получен: 1) из продуктов распада радона; 2) из растворов солей радия; 3) из урановой руды или ее отходов после извлечения урана; 4) облучением висмута нейтронами.  [8]

Для радиационной терапии в медицине до сих пор используют радон. Обычно газ выделяют из раствора соли радия и запаивают в маленькие стеклянные ампулы или металлические трубки, которые затем вводят внутрь опухоли или помещают около нее. При этом иногда происходит утечка газа из ампул. Не будет ли полезно превращать радон в нелетучую форму, такую, как фторид, для того чтобы предотвратить некоторые из подобных трудностей [6, 8] ( см. также стр.  [9]

Для этой цели раствор радия помещают в специальную вакуумную аппаратуру. Долгое хранение радона над раствором солей радия приводит к большим загрязнениям радона в результате радиолиза воды. Даже при кратковременном накоплении радон содержит продукты радиолиза воды - водород и кислород, водяные пары, пары кислоты, в которой был растворен радий, гелий, продукты распада радия и радона, пары органических соединений, образующихся при действии а-частиц на вакуумную смазку.  [10]

Каждая из этих методик обладает своими недостатками. Так, основной недостаток первого метода состоит в необходимости иметь раствор соли радия точно известной концентрации и, кроме того, количество радона, получаемого из раствора при радиоактивном равновесии, должно быть постоянным и должно соответствовать содержанию радия в данном растворе. Даже если мы располагаем раствором с точно известным содержанием радия и если мы используем для измерений радон, выделенный из раствора, находящегося в состоянии радиоактивного равновесия, то все же нельзя быть уверенным, что градуировка чувствительности камеры окажется правильной. Хотя растворы радия не изменяются в течение многих лет [19-21, 37, 39, 231, 233], тем не менее известно, что, несмотря на все меры предосторожности, радий частично переходит в нерастворимую форму; из этой части препарата очень трудно выделить радон, и он имеет тенденцию осаждаться на стенках ( см. [254], стр. Поэтому для достижения большей точности Мейер и Швейдлер рекомендуют производить непосредственное измерение ионизационного тока и вычислять содержание радона из полученных результатов.  [11]

Процессы, происходящие при действии радиоактивных излучений на воду, привлекли внимание исследователей в первые же годы после выделения весомых количеств солей радия. Дебьерн [1] установили, что в растворах солей радия происходит непрерывное выделение водорода и кислорода. Позже было найдено [2-4], что радиоактивные излучения радия способны восстанавливать трехвалентное железо в водных растворах, а также выделять бром и йод из бромидов и йодидов, соответственно.  [12]

Например, в случае висмута изотоп его радий Е с периодом полураспада 5 дней испускает проникающие лучи с максимальной энергией, превосходящей 1 Мэв, и приводит к образованию полония, обладающего относительно большим периодом полураспада и испускающего сильно поглощаемые а-лучи. Его следует предпочесть другим радиоактивным изотопам ЛсС, ThC, RaC, которые имеют очень короткие периоды полураспада. Однако, если лаборатория в качество материнского вещества располагает раствором соли радия, недавно очищенным, из которого периодически извлекается радон ( как это часто имеет место), то в этом случае можно будет извлечь лишь очень небольшое количество радия Е, непригодное вследствие этого для использования в качестве индикатора. В этих условиях было бы выгодное выделить радий С, несмотря на то, что он имеет очень короткий период полураспада, равный 19 7 мин. Радий D может извлекаться из запаянных ампул с радием, в которых его производные накапливаются и течение многих лет.  [13]

14 Радиационно-химические процессы нецепной природы ( G 10 молекул / 100 эВ. [14]

Процессы, происходящие под действием радиоактивных излучений на воду и водные растворы, привлекли внимание исследователей в первые же годы после выделения весомых количеств солей радия. Дебьерн еще в 1901 г. установили, что в растворах солей радия происходит непрерывное выделение водорода и кислорода. Дебьерн высказал предположение о возможности образования радикалов Н и ОН при облучении воды.  [15]



Страницы:      1    2