Выделение - радиоактивный элемент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Выделение - радиоактивный элемент

Cтраница 2


16 Осаждение полония из 0 05 н. раствора НС1 на серебряном электроде. [16]

В то же время присутствие некоторых ионов может задержать процесс бестокового выделения радиоактивного элемента.  [17]

В случае ухудшения радиологических показателей производится полный радиометрический анализ с выделением наиболее опасных радиоактивных элементов ( стронций, цезий, редкоземельные элементы и пр.  [18]

Затем определяется активность озоленного вещества и в зависимости от этой величины берутся соответствующие навески для выделения радиоактивных элементов.  [19]

Не подлежит сомнению, что законы электрохимии, установленные для весомых концентраций вещества, действительны для аналогичных концентрационных условий выделения радиоактивных элементов.  [20]

В первой части книги изложены в сжатой форме наиболее важные теоретические положения, которые лежат в основе методов получения и выделения радиоактивных элементов; в этом же разделе описаны основные способы выделения и концентрирования наиболее важных радиоактивных изотопов, пригодных для применения в качестве меченых атомов. При составлении этого раздела использована литература, опубликованная за последние 18 лет.  [21]

За последние 20 лет в Советском Союзе получило широкое развитие новое направление - исследование процессов распределения радиоактивных веществ между двумя жидкими фазами, что имеет большое теоретическое и практическое значение в связи с применением экстракционных процессов для выделения радиоактивных элементов из водных растворов.  [22]

23 Схема вытеснительного хроматографиче-ского разделения. [23]

Для большинства химических элементов определены условия их количественного выделения электролизом из водных растворов, изучены условия выделения отдельных компонентов из растворов сложного химического состава, а для самого легкого из элементов-водорода и условия обогащения воды тяжелым изотопом-дейтерием. Выделение радиоактивных элементов производится электролизом очень разбавленных растворов; в случае низких концентраций радиоактивного изотопа выделение его происходит при повышенном напряжении. Например, потенциал выделения меди из раствора, содержащего CuSO4 при концентрации 10 - 5 М, отличается на 0 15 в от величины потенциала, применяемого при электролизе 1 М раствора. При недостаточном напряжении радиоактивный, элемент может не выделиться.  [24]

Способы обезвреживания сточных вод, загрязненных долгоживущими изотопами, направлены на удаление этих веществ из воды, и последующее захоронение их в такие места, где они не будут представлять опасности. В настоящее время применяются физико-химические и биологические способы выделения радиоактивных элементов. Основные из этих способов приведены ниже.  [25]

В цветной металлургии иониты применяются для извлечения из руд никеля, кобальта и других цветных металлов, а также для выделения благородных металлов: золота, платины, серебра. С помощью ионитов производят разделение редкоземельных металлов ( ниобия, титана, молибдена, рения и др.), а также выделение радиоактивных элементов из руд и концентратов.  [26]

В цветной металлургии иониты применяются для извлечения из руд никеля, кобальта и других цветных металлов, а также для выделения благородных металлов: золота, платины, серебра. С помощью ионитов проводят разделение редкоземельных металлов ( ниобия, титана, молибдена, рения и др.), а также выделение радиоактивных элементов из руд и концентратов.  [27]

В цветной металлургии иониты применяют для извлечения из руд никеля, кобальта и других цветных металлов, а также для выделения благородных металлов: золота, платины, серебра. С помощью ионитов проводят разделение редкоземельных металлов ( ниобия, титана, молибдена, рения и др.), а также выделение радиоактивных элементов из руд и концентратов.  [28]

В цветной металлургии иониты применяются для извлечения из руд никеля, кобальта и других цветных металлов, а также для выделения благородных металлов: золота, платины, серебра. С помощью ионитов производят разделение редкоземельных металлов ( ниобия, титана, молибдена, рения и др.), а также выделение радиоактивных элементов из руд и концентратов.  [29]

Перемещение жидкости из одного аппарата в другой производится по трубопроводам, проложенным в бетонных траншеях, с помощью пароструйных инжекторов. Концентрированные растворы, образуемые при растворении осадков частично разделенных продуктов деления, переносятся в стеклянные сосуды небольшой емкости, служащие для проведения операций выделения чистых радиоактивных элементов и выпаривания конечных растворов. Приготовление источников излучения ( прессование порошков в таблетки с помощью гидравлических прессов, отливка в формы расплавленного хлорида цезия, помещение в капсюли плоских и круглых источников, запаивание их, электроосаждение Ru106, составление керамических смесей с участием окиси стронция и окиси церия, упаковка готовых источников в транспортные контейнеры) проводится дистанционно в отдельной части установки. Вся установка оснащена приборами контроля, измеряющими уровни жидкости, температуры, рН растворов; управление этими приборами вынесено к защитному пульту.  [30]



Страницы:      1    2    3