Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Отделение ионов кобальта от железа на анионит

    Способность акридина образовывать кристаллические соединения при взаимодействии с комплексными (например, роданистыми) анионами металлов (например, цинка, меди, кобальта, железа, ртути, кадмия, висмута) используется в микрокристаллоскопии для обнаружения соответствующих ионов металлов, либо их отделения. [c.103]

    Фосфорная кислота образует довольно прочные комплексы с железом и алюминием и, следовательно, может применяться в качестве комплексообразующего элюента при отделении этих металлов от двузарядных ионов, в частности, от марганца и меди [29]. Высокой устойчивостью отличаются анионные комплексы с пирофосфатом и полиметафосфатом (ср. рис. 5,4) с их помощью некоторые элементы, например, медь, цинк и марганец, могут быть отделены от железа методом селективного поглощения. Железо, образующее прочные анионные комплексы, не поглощается катионитом, который лучше всего использовать в КН4-форме [34 80, 108, 109 ]. В качестве комплексообразователя для меди иногда используется несколько необычный элюент — раствор тиосульфата. А. М. Васильев, В. Ф. Торо-пова и А, А. Бусыгина [134 ] применяли раствор тиосульфата для отделения меди от цинка или кадмия, а Д. И. Рябчиков и В. П. Осипова [109 ] — для отделения меди от алюминия и магния. Коэффициенты распределения [59 ] определяют следующий порядок элюирования медь, кадмий, свинец, цинк. Такие элементы, как никель, кобальт, марганец, алюминий, железо, кальций и барий, весьма прочно удерживаются катионитом. [c.364]


    Радиоактивный раствор сначала нейтрализуют аммиаком до рН=2—3 для почти полного (90—99%) соосаждения с Ре(ОН)з таких примесей, как церий, иттрий, рутений, технеций, барий, лантан и кобальт и др. Вместе с примесями на этой стадии процесса с гидроокисью железа соосаждается также около 8—9% цезия и рубидия. Основную массу лантаноидов, щелочно-земельных металлов и ЫааиаО выделяют на следующей стадии технологического процесса в результате обработки радиоактивного раствора 50%-ным водным раствором гидроокиси натрия, содержащим соду. В полученном после отделения осадка фильтрате, предварительно подкисленном серной кислотой до концентрации 0,5 моль1л и нагретом до 90° С, растворяют алюмоаммонийные квасцы до тех пор, пока их концентрация не станет равной приблизительно 240 г/л. Затем раствор охлаждают до 4—25° С, кристаллы квасцов отделяют (извлечение цезия составляет 90%) и два-три раза перекристаллизовывают из водного раствора. Полученные таким образом алюмоцезиевые квасцы, содержащие до 15 вес. 7о алюморубидиевых квасцов, растворяют в воде (100 г/л) и через нагретый до 80° С раствор пропускают насыщенный аммиаком воздух до pH = 4,5—7,0. Фильтрат, содержащий после отделения гидроокиси алюминия сульфаты цезия, рубидия и аммония, пропускают [6— 10 мл/(мин см )] через колонку с анионитом (амберлит ША = 4Ю) в гидроксильной форме для удаления сульфат-иона и других анионных примесей. Элюат упаривают почти досуха, обрабатывают соляной кислотой и снова упаривают досуха. [c.322]

    Отделение металлов, образующих кислородные анионы, от других металлов выполняется весьма просто. Для этой цели могут применяться как катиониты, так и аниониты — например в С1-форме. Здесь используется тот же принцип, что и при отделении мешающих ионов противоположного знака. Примером применения анионообменных методов может служить отделение хромат-ионов от алюминия [30], железа [ИЗ], кобальта [39] и титана [98]. Аналогичные методы применяли Т. А. Белявская и Е. П. Шкробот [14] для отделения хрома (VI) от хрома (III) (см. также [119]), а Ю. В. Морачевский и М. Н. Гордеева [78] — для отделения молибдена от кальция, алюминия и железа. Известен метод определения ванадия, хрома и молибдена в сталях [36], основанный на том, что железо не поглощается анионитами из ацетатного буферного раствора (pH 2,5—3,0), к которому, во избежание осаждения железа, добавлен маннитол. Ванадий элюируют 0,6М NaOH, хром — ЪМ НС1 и, наконец, молибден — iM H l. [c.353]

    O l", ВгО з, JO s) не дают с трехвалентным железом аналогичного окрашивания [349, 394, 644, 645, 675, 1095, 1126]. Однако, если открытие [Fe( N)e] " приходится производить в присутствии большого количества анионов этой подгруппы, обычно прибегают к предварительному отделению ферроциапида в виде какой-либо его малорастворимой соли. В зависимости от анионного состава смесей такое отделение может производиться осаждением в виде солей свинца [646], титана [808], цинка [516, 1127], тория [781, 1006], церия [622], кадмия [843, 1096], кобальта [706], молибдена [623], серебра [419] или же осаждением в виде смешанного ферроцианида (NH4)2 a[Fe( N)e] [1391]. После отделения этих осадков ферроцианид в них идентифицируется либо по синей окраске берлинской лазури, либо по красно-коричневому окрашиванию, которое дают ионы [Fe( N)e] с или UOf. [c.20]



Смотреть страницы где упоминается термин Отделение ионов кобальта от железа на анионит: [c.449]    [c.209]    [c.418]   
Курс аналитической химии Издание 2 (1968) -- [ c.425 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Железо отделение

Железо отделение от кобальта

Железо, ионы

Иониты аниониты

Кобальт отделение

Отделение кобальта от железа на анионите



© 2025 chem21.info Реклама на сайте