Cтраница 2
Несмотря на то что изучение адсорбции радиоактивных изотопов на угле было начато пятьдесят лет назад, работ, посвященных этому вопросу, сравнительно мало. [16]
В теоретическом отношении знание механизма адсорбции радиоактивных изотопов на бумажных фильтрах позволяет применить их наряду с катионообменными смолами для изучения состояния микроколичеств радиоактивных изотопов в растворах. [17]
Несмотря на то что изучение адсорбции радиоактивных изотопов на угле было начато пятьдесят лет назад, работ, посвященных этому вопросу, сравнительно мало. В то же время применение угля как адсорбента представляет для радиохимии большой интерес и заслуживает серьезного внимания. Исследования по этому вопросу проводятся в основном в трех направлениях. [18]
В теоретическом отношении знание механизма адсорбции радиоактивных изотопов на бумажных фильтрах позволяет применить их наряду с катионообменными смолами для изучения состояния микроколичеств радиоактивных изотопов в растворах. [19]
В заключение следует подчеркнуть многообразие явлений адсорбции радиоактивных изотопов различными адсорбентами и необходимость тщательного и всестороннего его изучения. [20]
При проведении экстракции следует иметь в виду возможность адсорбции радиоактивных изотопов на стенках экстракционных сосудов или на частичках радиоколлоидов, а также возможность образования эмульсий. [21]
Панет совместно с Горовицем [3] в результате изучения адсорбции радиоактивных изотопов различными осадками установили правило адсорбции, аналогичное правилу осаждения: Те радиоэлементы хорошо адсорбируются, соединения которых с электроотрицательной составной частью ( кислотным остатком) адсорбирующего твердого тела трудно растворимы в соответствующем растворителе. Таким образом, правило адсорбции оказалось аналогичным правилу осаждения Фаянса и Вера, но в правиле осаждения не решался вопрос о том, где должен находиться электроотрицательный остаток, дающий с радиоактивным изотопом труднорастворимое соединение, в растворе или в осадке. По правилу же адсорбции Панета решающим фактором является в первую очередь состав адсорбирующего осадка, а не раствора. Достоверность этого представления подтверждается, например, тем, что в растворе, содержащим сернокислый аммоний, ТЫЗ ( изотоп свинца) не осаждается с осадком азотнокислого, нитрона. Следовательно, для процесса адсорбции недостаточно, чтобы ион S04 содержался в растворе, а необходимо, чтобы он, как например в случае сернокислого бария, находился в осадке. [22]
На этом примере видно, насколько сложно изучение адсорбции радиоактивных изотопов, потому что решающую роль в этом процессе играет состояние их в растворе. [23]
Панет совместно с Горовицем [3] в результате изучения адсорбции радиоактивных изотопов различными осадками установили правило адсорбции, аналогичное правилу осаждения: Те радиоэлементы хорошо адсорбируются, соединения которых с электроотрицательной составной частью ( кислотным остатком) адсорбирующего твердого тела трудно растворимы в соответствующем растворителе. Таким образом, правило адсорбции оказалось аналогичным правилу осаждения Фаянса и Бера, но в правиле осаждения не решался вопрос о том, где должен находиться электроотрицательный остаток, дающий с радиоактивным изотопом труднорастворимое соединение, в растворе или в осадке. По правилу же адсорбции Панета решающим фактором является в первую очередь состав адсорбирующего осадка, а не раствора. Достоверность этого представления подтверждается, например, тем, что в растворе, содержащем сернокислый аммоний, ThB ( изотоп свинца) не осаждается с осадком азотнокислого нитрона. Следовательно, для процесса адсорбции недостаточно, чтобы ион S04 содержался в растворе, а необходимо, чтобы он, как например в случае сернокислого бария, находился в осадке. [24]
На этом примере видно, насколько сложно изучение адсорбции радиоактивных изотопов, потому что решающую роль в этом процессе играет состояние их в растворе. [25]
В настоящее время накоплен большой материал по изучению адсорбции радиоактивных изотопов. Тем не менее точный учет количеств радиоактивных веществ, переходящих в различных условиях на поверхность твердых тел или, наоборот, с поверхности в раствор, возможен далеко не всегда. Картина особенно осложняется в тех случаях, когда в растворе одновременно присутствует несколько соединений, пусть даже в микроконцентрациях. [26]
Мы не располагаем достаточными материалами для установления общей теории адсорбции радиоактивных изотопов гидратными осадками, и, по-видимому, трудно ожидать наличия идентичных процессов для всех радиоактивных изотопов на любых гидратных осадках. [27]
Экспериментальные данные, полученные различными исследователями, позволяют выделить следующие типы адсорбции радиоактивных изотопов на коллоидных и аморфных осадках: 1) ионообменная адсорбция, 2) хемосорбция и 3) молекулярная адсорбция. [28]
Для выяснения основного вопроса о природе коллоидных частиц следует детально изучать адсорбцию радиоактивных изотопов на различных поверхностях. [29]
Выходная кривая для. [30] |