Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Радиоактивные изотопы редких элементов

    Радиоактивные изотопы редких элементов [c.24]

Рис. 22. Радиохроматограмма смесн радиоактивных изотопов редко земельных элементов. Рис. 22. Радиохроматограмма смесн радиоактивных изотопов редко земельных элементов.

    Бомбардировка ядер заряженными частицами и нейтронами высокой энергии инициирует ядерные реакции, по которым образуются радиоактивные ядра не только бомбардируемого элемента, но и соседних с ним по периодической таблице элементов. Напротив, облучение ядер медленными нейтронами приводит к осуществлению реакции (п, у), в результате которой образуются радиоактивные (или в некоторых случаях и стабильные) ядра, принадлежащие только облучаемому элементу, если не считать сравнительно редких случаев быстрого распада первичного продукта с накоплением радиоактивного изотопа соседнего элемента. Поэтому при активационном анализе преимущественно и используются потоки медленных нейтронов. [c.210]

    Промышленность редких земель зародилась еще в прошлом столетии, но значительного развития достигла лишь в последние годы в связи с работами по разделению редкоземельных элементов, исследованием радиоактивных изотопов этих элементов и открытием новых областей их применения. [c.729]

    В изучаемую систему вводился радиоактивный изотоп редкоземельного элемента или той примеси, содержание которой желают определить в конечном продукте. При выделении церия из смеси редкоземельных элементов (монацит) при pH 0,7—0,8 в одних опытах вводился Ьа , а в других N(11 . Многократные опыты показали, что их содержание в осадке церия (после фильтрации и трех промывок) не превышает 0,1%, т. е. наблюдается редкий случай, когда коэффициент очистки [c.287]

    По содержанию на Земле (см. табл. 25) селен и теллур — рассеянные, а полоний — редкий элементы. Природный селен состоит из шести устойчивых изотопов, теллур — из семи. Получены также радиоактивные изотопы селена и теллура. Полоний стабильных изотопов не имеет. Для него известно свыше двадцати радиоактивных изотопов. [c.336]

    Самым редким элементом из благородных газов является радон, все изотопы которого радиоактивны. Период полураспада самого долгоживущего изотопа [c.495]

    Селен и теллур - редкие элементы, собственных минералов не образуют и содержатся в самородной сере и сульфидных рудах. Полоний-радиоактивный элемент, наиболее долгоживущий изотоп- ° Ро (период полураспада 102 года). [c.122]

    Селен и теллур относятся к числу рассеянных элементов, а полоний — редкий элемент, не имеющий стабильных изотопов. Для него известно свыше 20 радиоактивных изотопов. [c.280]

    Наиболее важным элементом данного гомологического ряда является марганец. Рений представляет собой сравнительно редкий элемент. Технеций получен искусственным путем с помощью ядерных реакций. В настоящее время известны 15 его радиоактивных изотопов, но все, кроме трех, имеют небольшой период полураспада. [c.335]


    Реакции последовательного присоединения нейтронов в ядерных реакторах могут протекать и в недрах красных гигантов. Цикл многих последовательных ( 1 у)-реакций, которые сопровождаются 3 -распадом образующихся ядер (причем время этого процесса должно быть меньше, чем время присоединения следующего нейтрона), может начаться на изотопах магния, серы, кальция и других элементов, которые синтезируются в реакциях слияния ядер гелия и углерода. Этот цикл может продолжаться вплоть до образования самых тяжелых элементов. На рис. 40 приведена цепочка образования изотопов некоторых редких земель из Ьа з , обозначенная жирной чертой. Начальное ядро (1) присоединив нейтрон, превращается в радиоактивный изотоп Ьа с периодом полураспада около 40 ч. La ° полностью распадается, не успев присоединить следующий нейтрон. В результате получается [c.123]

    Стронций и барий — мало распространенные элементы, их содержание в окружающей среде составляет несколько сотых процента. Бериллий относится к редким элементам, его распространенность еще в 100 раз ниже. Радий не имеет стабильных изотопов. Его долгоживущий ИЗОТОВ с периодом полураспада 1620 лет образуется в результате цепочки радиоактивных превращений, сопровождающих распад ядер урана. Поэтому радий сопутствует в природе урану. Радий претерпевает а-распад с образованием радиоактивного инертного газа радона с периодом полураспада около 4 дней  [c.137]

    Стабильные изотопы используются в качестве меченых атомов гораздо реже, чем радиоактивные изотопы. Тем не менее было опубликовано значительное число работ, в которых использовались образцы, содержащие избыточное, по отношению к нормальному, количество одного из стабильных изотопов. В некоторых химических исследованиях важно применение именно стабильных изотопов. Это касается работ, связанных с кислородом или азотом, так как у этих элементов нет подходящих радиоактивных изотопов. Периоды полураспада наиболее долгоживущих изотопов кислорода ( Ю) и азота ( N) равны соответственно 2,1 и 10,1 мин. Естественно, что это время слишком мало для их практического применения в работе, включающей, например, органическую препаративную часть. Тритий редко используется в качестве меченого атома, потому что его масса очень отличается от массы водорода. Кроме того, энергия -частиц, которые он эмитирует при распаде, равна лишь 18 кэв. [c.82]

    Что касается второй, третьей и шестой реакций, то в результате радиоактивный изотоп А г образуется на ядрах, имеющих заряд соответственно на 1 или 2 единицы больше. Таким образом, два элемента, стоящих справа от определяемого, могут оказывать влияние на результаты анализа. Поскольку энергия у-квантов, возникающих при делении не превышает 10,5 Мэе [24], а порог реакции (у, р) для подавляющего большинства элементов выше этой величины, то эта реакция крайне редко может быть источником помех. [c.130]

    Определение редкоземельных элементов проводилось по европию, а содержание суммы редкоземельных элементов рассчитывалось по кларко-вым соотношениям. Большое сечение активации Ей и отличающийся от других радиоактивных изотопов редкоземельных элементов период его полураспада позволяют находить количество Ей, не выделяя последний из суммы редкоземельных элементов, а лишь путем измерения и анализа кривой распада выделенной фракции редких земель. [c.59]

    Открытие искусственной радиоактивности позволило получить радиоактивные изотопы всех элементов периодической системы. В настоящее время известно большое количество таких изотопов. Основную их часть составляют редкие или нороткоживущие изотопы. Многие из них могут присутствовать в воде в заметных количествах. [c.521]

    Как известно, наибольшие трудности возникают при анализе суммы радиоактивных изотопов редкоземельных элементов. Неоценимую помощь оказывает здесь ионообменный мзтод. В первых работах с помощью растворов лимонной кислоты было осуществлено ионообменное разделение и идентификация редкоземельных элементов, образующихся при делении урана. Затем были найдены более эффективные комплексообразующие вещества, в частности, молочная и этилендиаминтетрауксусная кислоты. Молочная кислота нашла широкое применение для быстрых разделений смеси микроколичеств радиоактивных изотопов редких земель [61, 62]. [c.34]

    Непрерывное электрофоретическое разделение смесей радиоактивных изотопов редкоземельных элементов [73, 74] производилось в приборе [70], в котором пористым наполнителем служил кварцевый порошок. В качестве электролитов использовались растворы лимонной кислоты с концентрацией 0,1 % и двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты с концентрацией 0,01% и pH = 1,86. Продолжительность разделения смеси N(11 — Рш — Еи152 154 равнялась 86 мин. Непрерывный электрофорез применялся также для разделения и анализа редкоземельной группы осколков фотоделения 1) [75]. Аналогичная методика может быть использована для анализа объектов, загрязненных искусственными радиоактивными элементами. При этом анализ с использованием электрофореза должен складываться из двух основных операций радиохидшческого выделения определенной группы элементов (например, группы щелочных и ще-лочнозсмэльных металлов, редких земель и т. д.) и электрофоретического разделения выделенных групп на отдельные элементы. [c.37]


    Селен и теллур — рассеянные элсхменты, а полоний — редкий элемент. Природный селен состоит из 6 устойчивых изотопов, теллур — из семи. Полоний стабильных изотопов не имеет. Для него известно свыше 20 радиоактивных изотопов. [c.322]

    Натрий и калий широко распространены в природе, а литий, рубидий и цезий-редкие элементы. Литий содержится в нескольких силикатных минералах, а рубидий и цезий-спутники калия в соляных пластах, минералах и в воде минеральных источников. Франций - радиоактивный элемент, его наиболее долгоживуший изотоп имеет [c.165]

    Исследования по сжиганию радиоактивных отходов, по очистке отходящих газов от радиоактивных аэрозолей и по концентрированию радиоактивных, редких и рассеянных элементов в золе сжигаемого материала показали возможность эффективной переработки горючих материалов [1—3]. Удовлетворительные результаты дала очистка газообразных продуктов сгорания от радиоактивных аэрозолей в многоступенчатых системах, в которых применялись аппараты мокрой очистки газов. Однако до настоящего времени ряд важных сторон этой проблемы (например, рациональная организация процесса горения с минимальным химическим и механическим недожогом, величина уноса золы и фиксация радиоактивных изотопов в золе сжигаемого матариала) исследован еще недостаточно. Как правило, твердые радиоактивные отходы сжигаются в слое. [c.97]

    Практически, однако, редко приходится измерять абсолютную активность образцов. Обычно сравнивают активности двух или нескольких препаратов во времени или же с помощью радиоактивных изотопов наблюдают протекание какого-то процесса. Примерами такого рода задач мо1ут служить изучение распределения радиоактивного вещества между двумя фазами (при экстракции, соосаждении), радиоактивационный анализ, в ходе которого производится сравнение активности препарата с неизвестным содержанием активируемого элемента с активностью эталонного образца, содержащего известное [c.164]

    Примечания, х — порядок распространения данного элемента. А — элементы являются основными составными частями живого вещества, гидросферы и атмосферы. Кислород, очевидно, наиболее важный элемент литосферы, в то время как углерод — составная часть осадочных горных пород. В — редкие газы, находящиеся в атмосфере. Не — выделяется при радиоактивном распаде ураиа и тория, но одио-временио теряется в мировое пространство. "Аг образуется при превращении радиоактивного К и является ведущим в изотопном составе атмосферного аргона. Содержание аргона и гелия в породах зависит от содержания радиоактивных изотопов и возраста. С — элементы в естественных условиях земной коры не встречаются. ) —данные о содержании элемента отсутствуют нлн скудные. Е — элементы при сутствуют как недолговечные радиоактивные атомы от распада рядов урана и тория. F —результат слабых процессов. захвата нейтронов ураном.  [c.94]

    Метод меченых атомов. Мечеными атомами называют радиоактивные изотопы или же стабильные, но редкие изотопы данного элемента, позволяющие различать изотопные молекулы какого-либо соединения, имеющего в своем составе данный элемент. Так, например, при помощи изотопов водорода, углерода и азота мы различаем изотопные молекулы цианистого водорода Н>С 2Ы1 Н1С13Ы 02С ЗЫ вгС М , [c.53]

    I группы периодической системы элементов ат. н. 29, ат. м. 63,546. Металл красного цвета. В соединениях проявляет степени окислепия -(- 1 и -f- 2. Природная М. состоит из стабильных изотопов Си (69,1%) и Си (30,9%). Получены радиоактивные изотопы Си, Си, Си, Си, Си, Си, Си, Си и "Си с периодами полураспада от 0,18 сек до 58,5 ч. М. известна с древнейших времен (6000—7000 лет до н. э.). Содержание М. в земной коре 4,7 10 -3%. Известно более 250 медьсодержащих минералов. Из них пром. значение имеют халькопирит (медный колчедан) uFeS2, халькозин (медный блеск) UjS, ковеллин uS, малахит п азурит. Медь самородная встречается редко. Кристаллическая решетка М. гранецентрированная кубическая с [c.787]

    РУБИДИЙ (Rubidium от лат. rubi-dus — красны , темно-красный), Rb — хим. Элемент I группы периодической системы элементов, ат. н. 37, ат. м. 85,47. Серебристо-белый металл. В соединениях проявляет степень окисления -f- 1. Природный Р. состоит из стабильного изотопа Rb (72,15%) и радиоактивного изотопа 8ШЬ (27,85%) с периодом полураспада 5-101 Получено более 20 радиоактивных изотопов, из к-рых наибольшее применение находит изотоп 88Rb с периодом полураспада 18,66 дней. Р. от фыли (1861) нем. химик Р. В. Бунзен и нем. физик Г. Р. Кирхгоф при изучении спектра гексахлороплатинатов щелочных металлов, осажденных из маточника после разложения одного из образцов лепидолита. Металлический Р. впервые получил (1863) Р. В. Бунзен восстановлением гидротартрата рубидия углеродом. Р.— один из редких и весьма рассеянных элементов. Содержание его в земной коре [c.326]


Смотреть страницы где упоминается термин Радиоактивные изотопы редких элементов: [c.45]    [c.58]    [c.281]    [c.157]    [c.485]    [c.157]    [c.14]    [c.267]    [c.463]    [c.677]    [c.62]    [c.124]    [c.138]    [c.194]    [c.274]    [c.484]    [c.491]    [c.512]    [c.9]   
Смотреть главы в:

Технология редких металлов в атомной технике -> Радиоактивные изотопы редких элементов

Технология редких металлов в атомной технике -> Радиоактивные изотопы редких элементов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Изотопы радиоактивные

Элементы радиоактивные

Элементы редкие



© 2025 chem21.info Реклама на сайте