Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фосфаты радиометрическое

    Определение фосфата радиометрическим титрованием раствором лутео- [c.196]

    Определение фосфат-ионов методом радиометрического титрования проводят путем осаждения меченых Р фосфат-ионов магнезиальной смесью  [c.350]

    Определение ионов магния методом радиометрического титрования проводят путем осаждения их фосфат-ионами, содержащими Ф. Уравнение реакции аналогично приведенному в методике Определение фосфат-ионов (см. стр. 350). [c.351]


    Косвенный радиометрический метод основан на осаждении серебра с фосфатом циркония действием избытка 1, используемого в качестве радиоактивного индикатора. По убыли активности [c.133]

    Большие возможности открывает радиометрическое титрование. Описано определение ряда элементов титрованием фосфатами с радиоактивным фосфором, меди и цинка с применением радиоактивного цинка в качестве индикатора, таллия с применением радиоактивного таллия и ряда других. [c.523]

    Туда же прибавляется порция осадителя. Вышеописанная операция повторяется несколько раз. Затем строится кривая титрования в координатах активность — объем (с учетом эффекта разбавления раствора). В зависимости от того, находится ли радиоактивный изотоп в анализируемом растворе или в прибавляемом титрующем растворе, характер получаемых кривых радиометрического титрования будет различным. Так, при использовании в качестве осадителя магния двузаме-щенного фосфата натрия, меченного радиоактивным фосфором, происходит следующая реакция  [c.99]

Рис. 26. Кривая радиометрического титрования Mg2+ меченым двузаме-щенным фосфатом натрия. Рис. 26. <a href="/info/905181">Кривая радиометрического</a> титрования Mg2+ меченым двузаме-щенным фосфатом натрия.
    На реакции осаждения циркония в виде фосфата были разработаны радиометрические и титриметрические методы определения циркония (см. стр. 108 и 160). [c.61]

    Метод радиометрического осаждения. Ионы циркония осаждают при помощи меченого фосфата, отделяют осадок от маточного раствора. После промывания осадок растворяют и наносят полученный растюр на мишень для измерения активности. [c.160]

    Лучшие результаты получаются, если осадок отделяют центрифугированием. Радиометрическое титрование чрезвычайно эффективно при определении элементов, для которых при обычном анализе трудно получить осадок опреде-лен-иого состава, как например, при определении бериллия фосфатом применение трилона Б в качестве маскирующего агента позволило определить бериллий в бронзах в присутствии мешающих элементов —А1, Mg, Fe, Си, Мп, РЬ, Сг, Са, Со и др. [c.212]

    Этой реакцией можно воспользоваться для радиометрического титрования как фосфат-иона, так и иона магния. [c.298]


    Проводят радиометрическое титрование 0,1М раствором фосфата натрия, содержащим радиоактивный фосфор Р. Для этого из бюретки добавляют по 1 мл 0,1М активного титрованного раствора фосфата натрия, тщательно перемешивают раствор и через 2—3 мин производят измерение активности раствора над выпавшим осадком. Точность измерений должна быть 3—5%. [c.299]

    В настоящей работе методом радиометрического титрования необходимо определить содержание фосфата натрия в растворе. [c.211]

    Гл. 10—11 содержат материал, связанный с использованием радиоактивных изотопов в химическом анализе (метод изотопного разбавления и радиометрические методы анализа). Возможности этих методов иллюстрируются рядом примеров (разделение фосфатов, определение натрия в солях калия, радиометрическое титрование и др.). [c.5]

    Радиометрическое титрование раствора бериллия меченым фосфатом натрия [c.220]

    Первые три измерения активности показали, что весь меченый фосфат переходит в осадок (активность раствора равна фону), поэтому на графике радиометрического титрования (рис. 71) соответствующие точки отложим на оси абсцисс. В остальные результаты измерения активности введем сначала поправку на фон (колонка 4). Далее нужно учесть, что в ходе титрования объем раствора, [c.220]

    Разработанный метод радиометрического определения фосфат-иона был применен нами для определения фосфата в техническом объекте — фосфорите. [c.197]

    Для определения содержания магния в растворе методом радиометрического титрования к одинаковым объемам исследуемого раствора, равным 4 мл, прибавляли различные объемы 0,5 М аммиачного раствора фосфата натрия, меченного фосфором-32. После отделения образовавшегося осадка измерялась активность равных объемов растворов. При этом были получены следующие результаты  [c.68]

    При радиометрическом титровании индикаторами являются радиоактивные изотопы элементов. Например, при титровании фосфата магнием в анализируемый раствор вводят небольшое количество фосфата, содержащего радиоактивный Р.  [c.272]

Рис. 12.2. Типы кривых радиометрического титрования а — изменение активности раствора фосфата, содержащего Р при титровании раствором Mg + б изменение активности раствора при Рис. 12.2. <a href="/info/972787">Типы кривых</a> <a href="/info/199720">радиометрического титрования</a> а — <a href="/info/143216">изменение активности</a> <a href="/info/173029">раствора фосфата</a>, содержащего Р при <a href="/info/18903">титровании раствором</a> Mg + б <a href="/info/143216">изменение активности</a> раствора при
    Основываясь на том, что в фосфате циркония, осажденном из 10%-ной серной кислоты, на каждый атом циркония приходится два атома фосфора, И. В. Тананаев и А. М. Ефремова [26] разработали радиометрический метод определения циркония, для чего использовали радиоактивный фосфор ( Р) в виде фосфата. Метод позволяет определять цирконий или гафний в количествах 0,0001— 0,0005 г. [c.368]

    Метод осаждения фосфатов с целью отделения циркония от редкоземельных элементов не свободен от недостатков, связанных с осаждением основной составляющей пробы. Во всем цикле суммарные потери редкоземельных элементов (по радиометрическим данным) достигают 50—60%. Однако даже при потерях около 60% чувствительность спектрального метода вполне позволяла определять 10 %) гадолиния в цирконии. [c.499]

    В настоящей работе изучалось влияние концентрации азотной кислоты, нитрата натрия, циркония, а также размера гранул и величины навески сорбента на извлечение фосфатом олова, синтезированным по методике. Содержание циркония в растворах определялось радиометрически в качестве индикатора использовался цирконий-95. [c.146]

    Описан [1197] косвенный радиометрический метод определения микрограммовых количеств мышьяка, основанный на осаждении его в виде арсената уранила-аммония (NH4UO2ASO4) и измерении а-активности полученного осадка, принадлежаш ей радиоактивным изотопам урана. Метод позволяет определять 1—8 мкг As с ошибкой 5—10%. Вследствие малой селективности метода (мешают фосфаты, а также ионы металлов, образуюш ие малорастворимые арсенаты) и большой продолжительности анализа метод не нашел практического применения. [c.114]

    Разработано также несколько методов радиохимического определения бериллия нри помощи радиоизотопов других элементов. Алимариным 1и Гибало [79] предложено радиометрическое титрование бериллия двузамещенным фосфатом аммония, содержащим радиоизотоп фосфора рз . Предварительно были установлены условия, при которых бериллий количественно осаждается фосфатом аммония (ацетатный буферный раствор, pH 5—5,5) в виде Вез(Р04)2- Точку эквивалентности находят графически или по формуле. Влияние посторонних элементов устраняется комплексоном П1. Метод позволяет определять 0,7— 9 м,г Ве. [c.89]


    Метод радиометрического титрования бериллия двузамещенным фосфатом аммония (Р ) разработан Алимариным и Гибало [79]. Метод применим для 0,7—9 мг бериллия. [c.172]

    Яцимирским и др. [464] разработан метод определения фосфатов, сульфатов и молибдатов, основанный на радиометрическом титровании их раствором лутеохлорида, содержащего Со. Титрование проводят при pH 13. Определению мешают СгО , [Ре (СК) ] -, [Ге (СН) ] -, С О -, 30, -, СОд -, Вг", тартраты и цитраты. Относительная ошибка не превышает +2% при содержании фосфора 3—10 мг. Метод применен для определения фосфора в фосфорите. [c.66]

    По изменению активности одной из фаз можно определить точку эквивалентности. Впервые метод был предложен Лангером (1941) для титрования магния раствором фосфата натрия. К раствору, содержащему определяемый катион (Л4), прибавляют порциями раствор, содержащий анион осадителя (Л). СЗсадок периодически отделяют и определяют активность раствора (/). Возможны три варианта метода радиометрического титрования для определения содерл< ания катиона в нсследуемо.м растворе  [c.211]

    Выполнение работы. 1. Определение фосфора. Получают от преподавателя в мерной колбе (25—50 мл) раствор Ка НРО , содержащий неизвестное количество фосфат-иона (содержание фосфат-иона должно быть порядка 0,25—0,5-10-2 моля). Дистиллированной водой доводят раствор до метки и тщательно пе-ремещивают содержимое колбы. Из мерной колбы берут две параллельные пробы по 10 мл и помещают в стаканчики на 100— 200 мл. В каждый стаканчик вносят по 1 мл раствора, содержащего Р по 5 жл концентрированного аммиака и 5 г твердого хлористого аммония. Дистиллированной водой доводят объем раствора до 40—50 мл. Стаканчик с раствором ставят в кристаллизатор со снегом или льдом. Производят радиометрическое титрование полученного раствора. Для этого из бюретки добавляют по 1 мл 0,1М раствора хлорида магния тщательно перемешивают раствор и через 2—3 мин производят измерения активности раствора над осадком. Измерения следует производить с точностью 3—5%. [c.299]

    Р (14,3 дн.) Радиометрическое титрование растворов уранилацетата при помощи Na2HP 04 конец титрования определялся по измерениям радиоактивности раствора после добавления каждой порции фосфата L5  [c.349]

    Введение. При количественном определении различных веществ часто возникают трудности, связанные с очень малым количеством определяемого вещества или содержанием других веществ, мешающих разделению. Это может быть обусловлено тем, что малые количества определяются недостаточно точно или отсутствуют характерные реакции для их обнаружения [ 1 ]. Для анализа подобных соединений используется высокая чувствительность радиоактивных определений, разработан целый ряд методов, основанных на применении радиоактивных изотопов [2—4]. Имеются различные возможности проведения анализов. В простейшем случае используются такие радиоактивные изотопы, которые образуют малорастворимый осадок с определяемым веществом. Так, например, таллий можно осадить йодом-131 ь виде йодистого таллия и произвести радиометрические измерения осадка [5]. При отсутствии радиоизотопа, дающего малорастворимое соединение, анализ можно провести косвенным путем. Ишибаши и Киши [6] определяли кальций и литий, проводя осаждение фосфорной кислотой, растворяя фосфаты и устанавливая содержание свободной фосфорной кислоты при помощи радиоактивного свинца. (В то время еще не применялся фосфор-32.) [c.324]

    Пример 55. Для определения содержания бериллия в бронзе 0,112 г анали- ируемого Материала перевели в азотнокислый раствор (начальный объем раствора 1)= 25 жл) и далее проводили радиометрическое титрование ОД М раствором КагНР04, меченного фосфором Чтобы предотвратить осаждение фосфатов мешающих элементов — М , Си, Мп, Со и др., использовали трилон Б в качестве маскирующего агента. Титрование проводили в приборе, показанном на рис. 69. Полученные в ходе анализа результаты даны в колонках 1—3 табл. 11. [c.220]

    При радиометрических титрованиях был использован комплексон, например при определении бериллия осаждением фосфатом [69] или при определении таллия — тетрафенилборатом натрия [70]. При определении эманации радия Спицьш с сотрудниками пользовался комплексоном [71]. [c.542]

    Разработаны новые методы определения фосфата, сульфата и молибдата в водных растворах путем радиометрического титрования раствором лутеохлорида [Со(КНз)ц]С1з, содержаш.им радиоактивный изотоп кобальта (Со ). [c.199]


Смотреть страницы где упоминается термин Фосфаты радиометрическое: [c.292]    [c.534]    [c.58]    [c.167]    [c.343]    [c.347]    [c.321]    [c.152]    [c.194]    [c.44]   
Основы аналитической химии Кн 3 Издание 2 (1977) -- [ c.382 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

радиометрическое



© 2024 chem21.info Реклама на сайте