Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Элементы редкоземельные

    Исходя из этого, а также руководствуясь конкретными технологическими задачами, стоявшими при получении тех или иных полимеров, синтезированные нами продукты можно разделить на две основные группы сорбенты элементов редкоземельных элементов и сорбенты благородных металлов. [c.26]

    Рентгенофлуоресцентный анализ пригоден для качественного и количественного определения всех элементов с атомным номером Z 13. Так как в этом случае анализируют большие количества проб, то вопрос об их гомогенности не является таким принципиальным, как в оптической атомной спектроскопии. В принципе каждую пробу (независимо от ее формы и размеров) можно проанализировать без разрушения образца. Особое преимущество метода связано с малым числом линий в спектрах, что очень ценно при анализе смесей близких по свойствам элементов (редкоземельные элементы, ЫЬ—Та, анализ твердых сплавов). [c.207]


    Метод экстракции металлов из водных растворов их солей органическими соединениями широко используют для отделения урана от осколков деления ядер урана, тория от других металлов, ему сопутствующих. Методом экстракции органическими соединениями отделяют гафний от циркония, ниобий от тантала, разделяют элементы редкоземельной группы. [c.574]

    Очень длинный период удалось вместить в таблицу, выделив из него четырнадцать элементов — редкоземельные металлы, или лантаноиды (элементы,. похожие на лантан с 2 = 57), с атомными номерами от 58 до 71, и поместив их в виде отдельного ряда в нижней части таблицы. Элементы, имеющие атомные номера от 90 до 103, называют актиноидами (элементы, похожие на актиний с 2=89) в таблице их размещают под лантаноидами. [c.104]

    Как известно, основная часть р- и у-активности в облученном Уране принадлежит осколочным элементам цирконию, ниобию, рутению, цезию, стронцию, барию и элементам редкоземельной -группы. В результате эфирной очистки плутоний достаточно хорошо отделяется от ниобия, цезия и редкоземельных элементов. [c.308]

    Определение солей редкоземельных элементов. Редкоземельные элементы широко применяются в технике, в частности для получения сплавов с черными и цветными металлами. [c.144]

    Далее необходимо знать форму электронных орбит. Под термином форма орбиты понимают геометрическую модель пространственной области наиболее вероятного нахождения электрона на этой орбите. Ограничимся 5-, р- и -орбитами, так как они чаще всего участвуют в образовании связи при помощи /-орбит осуществляется электронная связь только у переходных элементов (редкоземельных элементов и актинидов). 5-Орбита имеет сферическую симметрию (рис. 4) р-орбита — форму гантели, ориентированную вдоль одной из трех координатных осей. Рж-Орбита ориентирована вдоль оси х, ру — вдоль оси у и Рг — вдоль оси г (рис. 5). [c.39]

    Недостаток метода состоит в трудности разделения некоторых близких по свойствам элементов (редкоземельных, щелочных и др.). Однако более серьезный недостаток метода осаждения при использовании его для решения радиохимических задач — соосаждение вместе с определяемым элементом посторонних радиоактивных элементов. В весо-160 [c.160]

    Самый большой период удалось включить в таблицу благодаря тому, что четырнадцать элементов — редкоземельные металлы с Z, равным от 58 до 71, выделяют из таблицы в виде отдельного ряда. [c.93]

    Следующие 14 элементов — редкоземельные металлы принято считать, что при их образовании происходит последовательное внедрение 14 электронов в семь 4/-орбит. Остальные элементы этого периода обладают сходством с элементами, стоящими над ними в периодической таблице записываются они аналогично. [c.180]


    В случае легколетучих элементов (Сд, 2п и др.) внутрь высокочастотных капиллярных ламп помещают небольшое количество металла. При изготовлении ламп для труднолетучих элементов (редкоземельных, и, Ас и др.) лампы заполняют галоидами этих элементов, высокая летучесть которых обеспечивает зажигание раз-)яда и переведение металла в парообразное состояние 76]. Лампы, заполненные галоидами, работают при дополнительном подогреве и позволяют получить свечение атомного спектра металла по интенсивности на 2—3 порядка выше, чем в лампах с полым катодом, питаемых постоянным током. [c.91]

    При некоторых типах ядерных реакций (например, при облучении ядер элементов частицами высоких энергий и процессах деления тяжелых ядер) могут образоваться очень сложные смеси радиоактивны изотопов ряда элементов. Далее требуется их разделение и выделение в чистом виде как для изучения происходящих при этом процессов, так и для изучения свойств самих радиоактивных изотопов или использования их в качестве радиоактивных индикаторов. Приемы аналитической химии, используемые с учетом специфических условий (обычно приходится иметь дело с микроколичествами образующихся радиоактивных элементов), позволяют в ряде случаев проводить такие разделения с применением изотопных носителей или без них. Однако некоторые группы очень близких по свойствам элементов (редкоземельных, трансурановых и др.) обычными химическими методами разделяются весьма трудно. За последнее время эти задачи были успешно решены с помощью ионообменной хроматографии. Кроме того, оказалось, что часто ионообменными методами можно быстрее, проще и чище выделять и другие элементы, для которых обычно используются химические методы выделения. Поэтому в настоящее время разрабатываются хроматографические методы выделения многих элементов периодической системы. Преимущество этих методов состоит также в том, что в них отсутствуют явления соосаждений, захватов и т. д., причем чистые препараты можно получать в одном цикле. [c.384]

    Этот метод применяется в двух вариантах. В тех случаях, когда избирательность комплексообразования не очень велика, разделение группы элементов производится последовательным вымыванием их раствором одного комплексообразующего агента постоянной или постепенно изменяющейся концентрации. Таким образом производится разделение очень близких по свойствам элементов — редкоземельных, трансурановых и др. [c.386]

    А1, М , редкоземельные элементы Цериевая гр,уппа редкоземельных элементов Редкоземельные элементы  [c.305]

    Например, еще в 1794 г. финский химик Юхан Гадолин (1760— 1852) предположил, что в минерале, полученном из Иттербийского-карьера, расположенного вблизи Стокгольма, содержится новый оксид металла (или земля). Поскольку эта новая земля значительна отличалась от уже известных земель, например кремнезема, извести и магнезии, то ее отнесли к редким землям. Гадолин назвал открытый им оксид иттрия по названию карьера спустя 50 лет из этога оксида был выделен в относительно чистом виде новый элемент — иттрий. Примерно в середине XIX столетия химики начали интенсивно изучать состав редкоземельных минералов. Проведенные исследования показали, что эти минералы содержат целую группу новых элементов — редкоземельных элементов. Шведский химик. Карл Густав Мосандер (1797—1858) открыл, например, в конце 30-х — начале 40-х годов XIX в. четыре редкоземельных элемента лантан, эрбий, тербий и дидим. На самом деле их было пять поскольку спустя сорок лет в 1885 г. австрийский химик Карл Ауэр фон Вельсбах (1858—1929) обнаружил, что дидим представляет собой смесь двух элементов, которые он назвал празеодимом и неодимом. Лекок де Буабодран также открыл два редкоземельных элемента самарий в 1879 г, и диспрозий в 1886 г. Сразу два редкоземельных элемента — гольмий и тулий описал в 1879 г, П. Т, Клеве, а в 1907 г. французский химик Жорж Урбэн (1872—1938) сообщил о новом четырнадцатом редкоземельном элементе — лютеции (Лютеция — древнее название Парижа). [c.104]

    Изучение кинетики электролитического выделения показало, что при одинаковых условиях опыта скорость выделения нептуния и америция значительно выше, чем скорость выделения других трансурановых элементов. Редкоземельные элементы (Се, Но) в вышеуказанных условиях электролитического выделения ведут себя аналогично кюрию и америцию. [c.564]

    Широкое использование нашел И. о. в гидрометаллургии извлечение благородных, цветных и редких металлов (серебро, медь, никель, хром и др.) из сбросных р-ров на катионитных или анионитных колоннах, а также хроматографич. разделение близких по свойствам элементов (редкоземельные элементы, гафний и цирконий, ниобий, тантал и др.). Ионообменные сорбенты используют также для очистки отбросных р-ров от химически вредных (фенолы и др. ионогенные органич. соединения) и радиоактивных веществ. Удаление ионов кальция методом И. о. позволяет на 5—10% уменьшить потери при нроиз-ве сахара из сахарной свеклы, получать хорошо сохраняющуюся консервированную кровь и приготовлять грудное молоко из коровьего. И. о. применяют в аналитич. химии для удаления мешающих определению ионов (напр., при определении сульфатов или фосфатов в присутствии ка- [c.155]

    Самый длинный период удалось включить в таблицу, выделив из нее в виде отдельного ряда четырнадцать элементов — редкоземельные металлы с Z от 58 до 71. [c.124]


    Элементы редкоземельные Y, La—Lu (иногда 8с) [c.97]

    Д. И. Р я б ч и к о в, О применении адсорбционного метода Цвета для разделения элементов редкоземельной группы с помощью синтетических смол. Статья в сборнике Хроматографический метод разделения ионов . Изд. иностр. литературы. М. 1949. [c.395]

    Хорошо известно, что некоторые элементы редкоземельной группы имеют валентности, отличные от трех. Церий, например, легко окисляется до четырехвалентного состояния, празеодим и тербий образуют более высокие окислы, а самарий и европий могут быть восстановлены до двухвалентного состояния. Обзоры по этому вопросу даны Пирсом [92], Пирсом и Селвудом [93]. [c.103]

    Се + способен окислять многие органические вещества, превращая их в окращенные соединенпя. Это свойство церия также используется при идентификации его. Для обнаружения и выделения церия предложено множество способов, чем он выгодно отличается от всех остальных элементов редкоземельной группы. [c.61]

    В книге И. М. Коренмана Микрокристаллоскопия [175] указан ряд микрореакций на празеодим, но все они характерны и для других элементов редкоземельной группы (янтарно-кислый аммоний, хромовокислый аммоний, муравьиная кислота и сернокислый натрий). [c.72]

    Определению 2 мкг Зс не мешают 25 мг Ьа, 17 мг УЬ, 20 мг У, 15 мг Са, 12 мг g, 1 мг Ре, 1 мкг иО, , 1 мкг Т1, 0,25 мкг ТЬ, 5 мкг А1. Экстракционно-фотометрический. метод позволяет определять 0,01% 5с в препаратах редкоземельных элементов. Редкоземельные элементы должны быть предварительно очищены от обычных сопутствующих элементов известными приемами. [c.55]

    Метод ионообмеиа широко применяется в различных отраслях промышленности для умягчения или обессоливания воды, для извлечения и очистки лекарственных препаратов (антибиотиков, алкалоидов, витаминов), для извлечения благородных, цветных и редких металлов из сбросных растворов, для разделения близких по свойствам элементов (редкоземельные, цирконий и гафний, ниобий и тантал), для очистки отработанных растворов от химически вредных органических и радиоактивных веществ и др. [c.636]

    Элементы редкоземельной группы в обычных условиях образуют только соли нормального тина Ьп2(Са04)з пНгО, окрашенные в цвет, соответствующий цвету иона в растворе. При выделении рзэ действием щавелевой кислоты или ее солей образуется вначале очень мелкокристаллический осадок, напоминающий аморфные осадки, который затем постепенно (довольно быстро при нагревании) становится крупнокристаллическим. При осаждении оксалатов при помощи эфиров щавелевой кислоты сразу образуются крупнокристаллические осадки. [c.63]

    Из соединений самария интерес для практики (даже сугубо научной практики) пока представляют немногие. Обычные трехвалентные соединения этого элемента мало чем отличаются от соответствующих соединений других, более доступных элементов редкоземельного ряда. Исключение составляет, пожалуй, лишь трибромид самария 8тВгз — самое легкоплавкое вещество из всех редкоземельных бромидов. [c.141]

    В этой области опубликован ряд натентов. Приведем описание одного из них, наиболее характерного [Пат. США № 3793435 от 10.05.1972 г.]. Извлечение На из газовых смесей, содержащих СОа, путем адсорбции Нг сплавами Ni с элементами редкоземельной группы, например лантаном (LaNis), празеодимом или цезием. Слиток сплава LaNis дегазируют, а-греванием в герметическом вакуумированном сосуде и затем контактируют с газом, содержащим На. Эффективное поглощение водорода этим сплавом происходит практически при любом содержании СОа в газовой смеси. Если в газовой смеси содержится 0,05 % СО, то используют сплав, в котором некоторое количество Ni заменено, например, на сплав типа LaNly us-i/ и процесс поглощения водорода ведут при повышенных температурах и давлениях [Пат. США № 3793435, 10.05.1972 г.]. Возможным сплавом для получения гидридов является интерметаллическое соединение железо-титан, следует изучать также гидриды алюминия. [c.483]

    Все редкоземельные металлы образуют оксалаты, нерастворимые в щавелевой кислоте и разбавленных минеральных кислотах, и фториды, нерастворимые в разбавлбяной фтористоводородной кислоте. На использовании свойств этих солея основаны методы группового отделения редкоземельных элементов от большинства других элементов. Редкоземельные элементы количественно осаждаются аммиаком, что дает возможность отделять их от щелочных и щелочноземельных металлов и магния. Их гидроокиси нерастворимы в едком натре и едком кали, свойство, которое также может быть использовано в анализе. [c.618]

    Более или менее полного разделения всех элементов редкоземельной группы, без сомнения, можйо достигнуть, но только путем обработки большого количества материала и обычно посредством сотен и даже тысяч фракционирований. Но каясдый аналитик может легко осуществить еще одну степень разделения приближенно разделить редкоземельные элементы на две большие подгруппы, для чего их раствор насыщают сульфатом калия или натрия. В результате этого элементы так называемой цериевой подгруппы, скандий и торий (а также и цирконий) выделяются в виде двойных сульфатов. [c.630]

    Разделение близких по свойствахм элементов — редкоземельных и трансурановых — производят с помощью комплексообразователей. Исходя из свойств элементов, можно подобрать не только лучшие условия разделения, но и заранее предсказать положение пиков на кривой вымывания для элементов, еще не синтезированных, как это было сделано для элемента 101—менделевия. [c.225]

    Потенциалы ионизации изотопов элементов редкоземельной группы и актинидов лежат в диапазоне < ион = 5,5 6,5 эВ. Для их ионизации удобно применять трёхступенчатую схему, см. рис. 8.2.19. Для экономии испарённого материала в схему ионизации включают и атомы, находящиеся на метастабильных уровнях (М1). На рис. 8.2.19 и 8.2.20 приведены основные обозначения и результаты расчёта заселенностей уровней и количества образованных ионов Q для 3 + М схемы фотоионизации. Расчёты были выполнены численным методом по схеме, изложенной выше. Предпочтение, отданное в данном случае именно численному расчёту, связано с тем, что поиск аналитических решений для конкретных условий, диктуемых экспериментом (несовпадение моды лазера по ширине и расположению с доплеровским контуром атомов, сильная деформация последнего в течение импульса, деформация самого импульса, учёт компонент СТС и т.д.), весьма сложен и потому мало продуктивен при оптимизации задачи. Далее для оценок производительности [c.403]

    Лантаниды. Радиоактивные изотопы лантанидов (от Се до Lu) примене-няют в ядерной медицине и для диагностики, и для радиотерапии (табл. 18.2.5 и 18.2.6) [13]. Как элементы редкоземельной группы, они имеют идентичное биохимическое поведение in vivo. Способность образовывать различные хелатные соединения расширяет возможности их применения в ядерной медицине, в основном для диагностики опухолей, а в радиотерапии — для разрушения опухолевых клеток и ослабления болевых симптомов при метастазах (костные системы, ревматоидные артриты, ряд других органов). [c.352]

    Восьмой и девятый ряды периодической системы составляют VI период, также большой. В этом периоде в III группе стоит не один элемент, а целое семейство, состоящее из 15 очень сходне х между собой элементов (редкоземельные элементы). Элементы осмий (Оз), иридий (1г) и платина (РЬ) составляют третью триаду, входящую в VIII группу. Девятый ряд (второй ряд VI периода) включает более металлоидные элементы периода золото (Аи), ртуть (Нд), таллий (Т1), свинец (РЬ), висмут (В ), полоний (Ро) и, наконец, последний галоген—астатин (Аь). Знаки всех этих элементов в таблице помещены в соответствующих группах справа. Последний, десятый ряд включает 6 элементов, составляющих начало VII периода. Они обладают металлическими свойствами, почему их знаки помещены в соответствующих группах слева. VII период заканчивается ураном (11) и не является полным. [c.196]

    Навьем теперь на гиперболоид ленту. В самом узком месте витки ее пройдут почти вплотную друг к другу и горизонтально. Это отвечает пятнадцати элементам редкоземельного семейства, весьма мало отличающимся по свойствам. От них при навертывании спирали вверх и вниз витки спирали раскручиваются всё шире и пшре в соответствии с тем, что различия атомов, которые помещаем на пересечениях спирали и линий, делаются всё больше и больше. [c.83]

    Романкевич М. Я. и Гирко И. П. Определение емкости органолитов. [Сообщ,] 1. Укр. хим. журн. 1949, 15, вып. 3, с. 276—280. 91S Рябчиков д. И. О применении адсорбционного метода Цвета для разделения элементов редкоземельной группы с помощью сшггетических смол. В сб. Хроматографический метод разделения ионов. М., Изд-во иностр. лит-ры, 1949, с. 44—64. Библ.  [c.42]

    Очевидно, что мало еще использованы возможности применения комплексообразователейдля решения этой задачи. Наиболее изучены комплексные соединения РЗ с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) [2]. Редкоземельные комплексы с ЭДТА исследовались в широком диапазоне pH (2—9) применительно к ионообменному процессу. Константы устойчивости их различные. Наиболее прочные комплексы образуют последние элементы редкоземельного [c.112]

    Тулпй относится к наименее изученным элементам редкоземельной группы. Ионы Тп +при дневном освещении окрашены в светлозеленый цвет, при искусственном освещении — в глубокозеленый цвет. Окисел ТцоОд обладает белым цветом [177, 200, 207—209]. [c.77]

    Недостаток метода состоит в трудности разделения некоторых близких по свойствам элементов (редкоземельных, щелочных и др.). Однако более серьезный недостаток метода осаждения при использовании его для решения радиохимических задач— соосаждение вместе с определяемым элементом посторонних радиоактивных элементов. В весовом отношении количество соосадившегося элемента обычно ничтожно, однако он может при это.м обладать достаточной активностью, чтобы исказить результаты активационного определения. [c.224]


Смотреть страницы где упоминается термин Элементы редкоземельные: [c.330]    [c.72]    [c.220]    [c.128]    [c.37]   
Неорганическая химия (1989) -- [ c.168 ]

Общая и неорганическая химия 1997 (1997) -- [ c.346 , c.349 ]

Общая химия (1964) -- [ c.426 ]

История химии (1975) -- [ c.275 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ализарин редкоземельных элементов

Алюминий определение в редкоземельных элементо

Алюминон редкоземельных элементов

Анализ боридов редкоземельных элементов

Анализ индивидуальных редкоземельных элементов

Анализ редкоземельных элементов

Анализ редкоземельных элементов на примеси посторонних элементов

Анализ сложных смесей редкоземельных элементов

Анализ смесей редкоземельных элементов

Анализ смешанных боридов рения и редкоземельного 1р элемента

Аналитические линии редкоземельных элементо

Аналитические линии редкоземельных элементов с учетом наложений

Апологических материала редкоземельных элементах

Арсеназо определение редкоземельных элементов

Арсеназо редкоземельных элементов

Безводные хлориды редкоземельных элементов

Бериллий влияние редкоземельных элементов

Бондарь. Физико-химическое исследование силикатов редкоземельных элементов и их производных

Бораты редкоземельных элементов

Броматы редкоземельных элементов

Бромпирогалловый редкоземельных элементов

В о й т о в и ч. Исследование поведения ионов редкоземельных элементов в системе катионит—раствор в присутствии комплексообразующого агента

Взаимное ослабление излучения редкоземельных элементов при совместном их присутствии в больших концентрациях

Взаимодействие окислов и гидроокислов ниобия, титана и редкоземельных элементов

Влияние матрицы при определении редкоземельных элементов

Войтович, Л. Н. Б о б к о в а. Изучение поведения ионов некоторых редкоземельных элементов в системе катионит — раствор

Выделение редкоземельных элементов

Выделение редкоземельных элементов из магниевых сплавов для рентгеноспектрального определения

Выделение редкоземельных элементов при помощи реакций осаждения

Выделение фтора и редкоземельных элементов из азотнокислотной вытяжки

ГРУППА СУЛЬФИДА АММОНИЯ Железо, никель, кобальт, цинк, марганец, ванадий, уран, таллий, индий, галлий, алюминий, бериллий, хром, торий, скандий, редкоземельные металлы, цирконий, титан, ниобий и тантал Элементы, образующие при действии (NH4)aS растворимые в кислотах сульфиды Железо, никель, кобальт, цинк, марганец, ванадий, уран, таллий, индий, галлий Железо

Гадолиний Редкоземельные элементы

Гадолиний определение в редкоземельных элемента

Галлий определение пламеннофотометрическое хрома, индия, урана, редкоземельных элементов

Германат редкоземельных элементов

Гольмий Редкоземельные элементы

Диспрозий Редкоземельные элементы

Дихлор оксихинолин определение редкоземельны элементов

Европий, амальгамы приготовление европия из смеси редкоземельных элементов

Естественная система элементов с авторской правкой в части редкоземельных элементов и зфира

Железа редкоземельных элементов

Железо, абсолютная чувствительность редкоземельных элементо

Изотопия и радиоактивность редкоземельных элементов

Интерметаллические соединения редкоземельных элементов

Иониты редкоземельных элементов

Ионнообменные смолы адсорбция редкоземельных элементов

Ионный обмен отделение редкоземельных элементов

Ионообменное отделение редкоземельных элементов

Ионы алюминия, галлия, висмута и редкоземельных элементов

Испарение окислов редкоземельных элементов

Испарение окислов элементов III группы (включая редкоземельные)

Исследование изотопного обмена кислорода в системах молекулярный кислород — окислы редкоземельных элементов. X. М. Миначев, Г. В. Антошин

Исследование каталитических свойств окислов редкоземельных элементов в превращениях углеводородов и циклических спиртов.— X. М. Миначев, М. А. Марков

Исследование экстракционных систем ТБФ — разбавитель— азотная кислота — вода — нитраты актиноидных и редкоземельных элементов методом газовой хроматографии Апельблат, А. Хорник

Иттербий также Редкоземельные элементы обнаружение методом активационного анализа

Иттрий, лантан и редкоземельные элементы

Иттрий, носитель редкоземельных элемента

Кадмий определение примеси редкоземельных элементов

Кальций, носитель примеси редкоземельных элементов

Канаев Ускоренное определение редкоземельных элементов

Канаев Ускоренное определение редкоземельных элементов Металлургия

Катализаторы редкоземельных элементов

Качественные реакции редкоземельных элементов

Количественное выделение редкоземельных элементов высокой чистоты ионообменным методом (Ф. X. Спеддинг и Поуэлл)

Комплексон редкоземельных элементов

Комплексонаты редкоземельных элементов (обзор) Дятлова,О. Ю. Лаврова

Константы редкоземельных элементов

Коричнокислые соли редкоземельных элементов и иттрия как весовая форма для их определения

Коричнокислый скандий как весовая форма для его определения и отделения от редкоземельных элементов и иттрия

Корпусов, И. В. Ескевич, Е. П Жиров. Групповое разделение редкоземельных элементов методом противоточной экстракции

Кошениль, реактив на редкоземельные элементы

Коэффициент элементов редкоземельных

Крюкова, А. В. К о л ы ш, И. А. Коршунов, Н. А. Веселова, Н. И. Торопова. О комплексообразовании редкоземельных элементов в расплавах нитратов. I. Сокристаллизация микроколичеств прометия с нитратом стронция

Крюкова, А. В. К о л ы ш, И. А. Коршунов, Н. А. Веселова. О комплексообразовании редкоземельных элементов в расплавах нитратов. II. Изучение комплексообразования празеодима методом физико-химического анализа

Кузнецов, Г. В. Мясоедов. Органические соосадители. 9. Соосаждение редкоземельных элементов

Лантан и редкоземельные элементы

Лантан, редкоземельные элементы 193 Селен

Лекция 1. Особенности комплексообразования редкоземельных элементов

Лимонная кислота определение редкоземельных элементов

Люминесцентный метод анализа редкоземельных окислов на примеси редкоземельных элементов

Лютеций также Редкоземельные элементы обнаружение в эрбии при активационном анализе

Магнетизм редкоземельных элементов

Магний — редкоземельный элемент и магний — иттрий

Магнитные свойства ионов редкоземельных элементов

Медь, абсолютная чувствительность редкоземельных элементо

Мелентьева, Л. И. Кононенко и Н. С. Полуэктов — Повышение чувствительности определения примеси европия и самария в препаратах редкоземельных элементов

Метод добавок, применение для анализа редкоземельных элементо

Метод добавок, применение для анализа редкоземельных элементо линии

Методика 13. Йодат циркония, как носитель для удаления следов тория из редкоземельных элементов

Методика количественного определения редкоземельных элементов

Методы выделения и весового определения редкоземельных элементов

Методы отделения прометия от редкоземельных элементов и иттрия

Методы, основанные на окислительно-восстановительных свойствах некоторых редкоземельных элементов

Михайличенко, Н. М. Д о ж д е в а. Изучение экстракции редкоземельных элементов роданидом трикаприлметиламмония

Моноалюминаты редкоземельных элементов

Нафтазарин, определение редкоземельных элементов

Некоторые бинарные соединения редкоземельных элементов

Некоторые нерешенные проблемы редкоземельных элементов

Некрасов, Е. П. Чернева, В. А. Брюханов и Н. Н. Туницкий. К теории разделения редкоземельных элементов хроматографическим методом

Неодим также Редкоземельные элементы естественная радиоактивность

Неожиданные изменения в скорости экстракции редкоземельных элементов ди (2-этилгексил) фосфорной кислотой Краус, Д. Хорнер

Неорганическая химия редкоземельные элементы

Николаев, А. А. Сорокина, А. С. Масленникова. Применение радиоактивных индикаторов при анализе редкоземельных элементов

Общие свойства редкоземельных и актинидных элементов

Окислы редкоземельных элементов

Оксихинолин редкоземельных элементов

Оксихннолин редкоземельных элементов

Определение гадолиния и иттрия в смеси окислов редкоземельных элементов

Определение иттрия и редкоземельных элементов в стали

Определение кривых для ионов редкоземельных элементов

Определение лантана, европия, иттербия и иттрия в смеси окислов редкоземельных элементов

Определение некоторых редкоземельных элементов в атомных материалах Методы определения микроколичеств редкоземельных элементов

Определение радиоактивных редкоземельных элементов в атмосферных выпадениях. Анализ воздуха, дождевых и поверхностных вод и почвы

Определение радиоактивных редкоземельных элементов в биологических материал

Определение радиоактивных редкоземельных элементов в осколочных продуктах деления тяжелых ядер

Определение радиоактивных редкоземельных элементов в природных и искусственных материалах

Определение редкоземельных элементов в индивидуальных редкоземельных элементах

Определение редкоземельных элементов в сплавах и соединениях

Определение редкоземельных элементов в чистых металлах, окислах и солях

Определение среднего атомного веса редкоземельных элементов в смеси

Определение суммы редкоземельных элементов в фосфоритах

Определение суммы редкоземельных элементов методом двустороннего дифференцирования

Осаждение редкоземельных элементов и иттрия отделение их от марганца, никеля, кобальта, цинка, кальция и магния

Осаждение циркония и отделение его от железа, алюминия, хрома, индия, галлия, бериллия, урана, редкоземельных элементов и иттрия

Отделение европия от других редкоземельных элементов

Отделение редкоземельных элементов

Отделение редкоземельных элементов от висмута

Отделение редкоземельных элементов от других элементов

Отделение редкоземельных элементов тория

Отделение редкоземельных элементов циркония

Отделение скандия от церия и редкоземельных элементов

Отделение тория от редкоземельных элементов методом экстракции

Очистка и разделение редкоземельных элементов

ПАН пиридилазо нафтол редкоземельных элементов

ПРИМЕНЕНИЕ ИОННОГО ОБМЕНА В ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИЗЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ Мартыненко. Хроматографическое разделение смесей редкоземельных элементов

Палладий, определеннее активных редкоземельных элемента

Парамагнитные свойства соединений редкоземельных элементов

Перельман. Значение работ Д. И. Менделеева в истории открытия редкоземельных элементов

Перспективы применения редкоземельных элементов

Петров, Г. Н. Баронская. Колебательные спектры некоторых соединений редкоземельных элементов с тетраэдрическими анионами

Пиридилазо редкоземельных элементов

Пламенно-фотометрическое определение кальция в солях редкоземельных элементов

Пламенно-фотометрическое определение лантана, европия, иттербия и иттрия в сумме окислов редкоземельных элементов

Полуторные окислы редкоземельных элементов

Получение индивидуальных редкоземельных элементов

Получение скандия, иттрия и редкоземельных элементов

Полуэктов, Л. И. Кононенко. Флуориметрические методы определения индивидуальных редкоземельных элементов

Полярографическое исследование комплексонатов редкоземельных элементов. Н. М. Дятлова, О. Ю. Лаврова

Почва определение примеси редкоземельных элементо

Практическое применение редкоземельных элементов

Предельные числа переноса катионов редкоземельных элементов в водных растворах

Предельные числа переноса катионов редкоземельных элементов в нодных растворах

Приготовление растворов сульфатов редкоземельных элементов

Применение скандия, иттрия, редкоземельных элементов и их

Проблема редкоземельных элементов

Прометий также Редкоземельные элементы

Радиоактивационное определение примесей редкоземельных элементов, сурьмы, молибдена, меди и цинка в германии

Радиохимическое разделение некоторых смесей, содержащих редкоземельные элементы

Радиусы трехвалентных ионов редкоземельных элементов

Разделение макроколичеств редкоземельных элементов иа катионитах

Разделение микроколичеств редкоземельных элементов иа катионитах

Разделение редкоземельных и трансурановых элементов

Разделение редкоземельных элементов

Разделение редкоземельных элементов с помощью экстракции и распределительной хроматографии. Г. Вернер

Раздельное определение редкоземельных элементов

Различные редкоземельные элементы

Распространенность редкоземельных элементов и их минералы

Растворимость в солей редкоземельных элементов

Реакции у атомов редкоземельных элементов

Редкоземельные элементы Йоу Фотометрический химический анализ

Редкоземельные элементы РЗЭ извлечение и очистка в пульсационных сорбционных колоннах

Редкоземельные элементы РЗЭ очистка и разделение в экстракционных аппаратах

Редкоземельные элементы абсорбционные

Редкоземельные элементы алюминаты

Редкоземельные элементы аммиаком

Редкоземельные элементы анализ флуоресцентный

Редкоземельные элементы анализ, спектральный

Редкоземельные элементы аналитические линии

Редкоземельные элементы броматы, дробная кристаллизация

Редкоземельные элементы в виде оксалатов

Редкоземельные элементы в виде фторидов

Редкоземельные элементы в монаците

Редкоземельные элементы в осадке от аммиака

Редкоземельные элементы в природе н их важнейшие свойства

Редкоземельные элементы ванадаты

Редкоземельные элементы весовое

Редкоземельные элементы вольфраматы

Редкоземельные элементы выделение европия из смесей

Редкоземельные элементы выделение, методы

Редкоземельные элементы гексабориды

Редкоземельные элементы гидраты гория

Редкоземельные элементы гидраты колориметрическое с органическими

Редкоземельные элементы гидраты минералы

Редкоземельные элементы гидраты свойства

Редкоземельные элементы гидраты соединения

Редкоземельные элементы гидраты спектрофотометрическое

Редкоземельные элементы гидраты титано-ниобатах

Редкоземельные элементы гидроокиси

Редкоземельные элементы групповое

Редкоземельные элементы дихлор оксихинолином

Редкоземельные элементы дробная кристаллизация

Редкоземельные элементы едким натром

Редкоземельные элементы и их место в периодической системе

Редкоземельные элементы и их место в периодической системе (продолжение)

Редкоземельные элементы ионный обмен

Редкоземельные элементы ионообменный

Редкоземельные элементы ионообменным методом

Редкоземельные элементы иттербиевая группа

Редкоземельные элементы иттриевая группа

Редкоземельные элементы кислотой

Редкоземельные элементы колориметрическое

Редкоземельные элементы комплексные соединения

Редкоземельные элементы комплексометрическое определение

Редкоземельные элементы комплексонаты, константы устойчивости

Редкоземельные элементы комплексы

Редкоземельные элементы комплексы аминного типа

Редкоземельные элементы лантановая группа

Редкоземельные элементы лантановой группы от иттриево

Редкоземельные элементы маскирование

Редкоземельные элементы металлы

Редкоземельные элементы метафосфаты

Редкоземельные элементы методы определения

Редкоземельные элементы методы отделения

Редкоземельные элементы методы отделения и разделения

Редкоземельные элементы миндальной кислотой

Редкоземельные элементы минералы

Редкоземельные элементы молибдаты

Редкоземельные элементы ниобаты

Редкоземельные элементы нитраты

Редкоземельные элементы нитраты оксиды

Редкоземельные элементы нитраты подгруппы

Редкоземельные элементы нитраты сплавы

Редкоземельные элементы нитраты хлориды

Редкоземельные элементы обнаружение

Редкоземельные элементы объемное

Редкоземельные элементы оиределение

Редкоземельные элементы окраска окислов

Редкоземельные элементы оксалаты

Редкоземельные элементы оксалаты, растворимость

Редкоземельные элементы оксиды

Редкоземельные элементы оксисульфиды

Редкоземельные элементы оксихиноляты

Редкоземельные элементы определение

Редкоземельные элементы определение в алюминии, железе, кадмии, кальции, магнии, меди, почве

Редкоземельные элементы определение весовое

Редкоземельные элементы определение комплексонометрическое

Редкоземельные элементы определение салицилфлуороном

Редкоземельные элементы определение, потенциометрическо

Редкоземельные элементы органическими основаниями

Редкоземельные элементы оргофосфаты

Редкоземельные элементы осаждение

Редкоземельные элементы от ниобия и тантала

Редкоземельные элементы от циркония

Редкоземельные элементы отделение от металлов сероводородной группы и от фосфорной кислот

Редкоземельные элементы отделение от сопутствующих элементов

Редкоземельные элементы поведение в обычном ходе анализ

Редкоземельные элементы полярографическое

Редкоземельные элементы разделение, методы

Редкоземельные элементы раздельное определение методом

Редкоземельные элементы разложение природных минерало

Редкоземельные элементы распределительной хроматографии на бумаге

Редкоземельные элементы рентгеноспектральное

Редкоземельные элементы рудах

Редкоземельные элементы с азосоединениями

Редкоземельные элементы с тайроном

Редкоземельные элементы силикатах

Редкоземельные элементы см Ланта

Редкоземельные элементы см также по индивидуальным РЗЭ

Редкоземельные элементы соединения

Редкоземельные элементы соосаждение

Редкоземельные элементы спектральное открытие

Редкоземельные элементы спектрофотометрией пламени

Редкоземельные элементы спектрофотометрическое

Редкоземельные элементы спектры пламени

Редкоземельные элементы спектры поглощения

Редкоземельные элементы степени окисления

Редкоземельные элементы сульфатом натрия

Редкоземельные элементы сульфатом натрия и калия

Редкоземельные элементы сульфаты

Редкоземельные элементы сульфиды

Редкоземельные элементы также Торий, Церий

Редкоземельные элементы танталаты

Редкоземельные элементы тербиевая группа

Редкоземельные элементы титриметрическое

Редкоземельные элементы титрование

Редкоземельные элементы ультрафосфаты

Редкоземельные элементы установки

Редкоземельные элементы флуоресцентное

Редкоземельные элементы флуориметрические

Редкоземельные элементы фотометрическое

Редкоземельные элементы фракционированным осаждение

Редкоземельные элементы фториды

Редкоземельные элементы фтористоводородной кислотой

Редкоземельные элементы хлориды

Редкоземельные элементы хлориды, гидролиз

Редкоземельные элементы цериевая группа

Редкоземельные элементы цериевой группы от иттриевой

Редкоземельные элементы церия

Редкоземельные элементы шеелите

Редкоземельные элементы щавелевой кислотой

Редкоземельные элементы электролизом

Редкоземельные элементы электронная конфигурация

Редкоземельные элементы эмиссионные спектры

Редкоземельные элементы эрбиевая подгруппа

Редкоземельные элементы, амальгамы

Редкоземельные элементы, амальгамы извлечение из минералов

Редкоземельные элементы, амальгамы приготовление

Редкоземельные элементы, амальгамы свойства

Редкоземельные элементы, амальгамы солей

Редкоземельные элементы, анали

Редкоземельные элементы, анали люминесцентный анализ

Редкоземельные элементы, анали палладия, платины

Редкоземельные элементы, анали примеси гадолиния, гольмия

Редкоземельные элементы, анали тории

Редкоземельные элементы, анали цирконии

Редкоземельные элементы, гидраты окислов

Редкоземельные элементы, гидраты окислов колориметрическое

Редкоземельные элементы, гидраты окислов объемное

Редкоземельные элементы, гидраты окислов определение весовое

Редкоземельные элементы, гидраты окислов открытие в минералах

Редкоземельные элементы, гидраты окислов реагентами

Редкоземельные элементы, гидраты окислов скандия

Редкоземельные элементы, ионных кристаллов радиус

Редкоземельные элементы, иттрий

Редкоземельные элементы, определени

Редкоземельные элементы, определение в бериллии

Редкоземельные элементы, определение по флуоресценции

Редкоземельные элементы, определение спектрофотометрическое

Редкоземельные элементы, отделение от марганца, кальция и магни

Редкоземельные элементы, открыти

Редкоземельные элементы, полимер

Редкоземельные элементы, разделение с помощью ионообменных смол

Редкоземельные элементы, рентгеноспектральный анализ

Редкоземельные элементы, рентгеноспектральный анализ образцов

Редкоземельные элементы, соли

Редкоземельные элементы, экстракция соединений

Редкоземельные элементы, экстракция соединений купфероном

Редкоземельные элементы, экстракция соединений отделение

Редкоземельные элементы, экстракция соединений разделение

Редкоземельные элементы, экстракция соединений теноилтрифторацетоном

Редкоземельные элементы. Перевод М. П. Белопольского, Книпович

Редкоземельных элементов ионы

Редкоземельных элементов определение в арсениде галлия

Редкоземельных элементов соединения, анализ

Редкоземельных элементов фториды кристаллохимия

Рябчиков, В. А. Рябухин. Современное состояние аналитической химии редкоземельных элементов, скандия и иттрия

Самарий также Редкоземельные элементы естественная радиоактивность

Сверхтонкие взаимодействия в ионах редкоземельных элементов

Свечение редкоземельных элементов

Свойства редкоземельных элементов

Свойства ядер редкоземельных элементов

Себацинат аммония, при осаждении редкоземельных элементов

Сенявин. Применение радиоактивных изотопов при хроматографическом разделении смесей щелочных металлов и редкоземельных элементов

Системы окислов урана с окислами других редкоземельных элементов

Скандий методы редкоземельных элементов, тория

Скандий отделение от редкоземельных элементов, по Остроумову

Скандий отделение тория, циркония, титана, редкоземельных элементов, марганца

Скандий, иттрий, лантан и редкоземельные элементы

Скандий, иттрий, редкоземельные элементы

Соболева, С. 3. Макаров. Перекисные соединения некоторых редких и редкоземельных элементов

Соединения железа с редкоземельными элементами со структурой фазы Лавеса

Сорбционная очистка редкоземельных элементов

Спектральное определение редкоземельных элемент,.,, выделенных из горных пород

Спектральный анализ редкоземельных и актинидных элементов

Спектральный анализ смеси редкоземельных элементов

Спектрохимический метод определения индивидуальных редкоземельных элементов

Спектры поглощения растворов солей редкоземельнах элементов

Спектры поглощения соединений редкоземельных элементов

Сравнение с комплексами редкоземельных элементов и низкомолекулярной иминодиуксусной кислоты

Стабильность окислов редкоземельных элементов

Стали аустенитные жаропрочные влияние бора и редкоземельных элементов на жаропрочности

Сталь, определение редкоземельных элементов

Старые методы разделения редкоземельных элементов

Стильбазо редкоземельных элементов

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения редкоземельных элементов

Тербий Редкоземельные элементы

Термоэлектрические свойства окислов редкоземельных элементов

Титан редкоземельных элементов,

Титан, определение примесей редкоземельных элементов

Торий от редкоземельных элементов

Торий, анализ редкоземельных элементо

Торой определение редкоземельных элементов

Торон редкоземельных элементов

Трансплутониевые и редкоземельные элементы

Трилонометрическое определение суммы редкоземельных элементов

Трифонов Редкоземельные элементы

Тройные полупроводниковые соединения с участием редкоземельных элементов. Л. И. Бергер, В. Я- Черных, В. М. Петров

Тулий Редкоземельные элементы обнаружение с помощью радиоактивности

Уран редкоземельных элементов

Усиление излучения редкоземельных элементов при малых концентрациях в присутствии других элементов этой группы

Установление ряда селективности для ионов редкоземельных элементов

Ферросплавы редкоземельных элементов

Физико-химические методы определения редкоземельных элементов

Физико-химические свойства редкоземельных элементов

Флуоресцентное определение европия в окислах редкоземельных элементов

Фосфорсодержащие материалы, определение редкоземельных элементов

Фотоколориметрическое определение элементов редкоземельных

Фотометрическое определение индивидуальных редкоземельных элементов в рудах и минералах после хроматографического разделения на бумаге

Фотометрическое определение редкоземельных элементов в силикатных породах

Фотометрическое определение суммы редкоземельных элементов в рудах и породах

Фракционное осаждение тория и редкоземельных элементов в виде фосфатов и оксалатов

Фториды скандия, иттрия, лантана и редкоземельных элементов

Характеристики потоков редкоземельных элементо

Химические и физические свойства редкоземельных элементов

Химический элемент редкоземельные

Церий выделение из смеси редкоземельных элементов

Церий и другие редкоземельные элементы

Церий определение в смеси окислов редкоземельных элементов

Церий отделение от редкоземельных элементов

Церий также Редкоземельные элементы обмен Се с e

Цирконаты редкоземельных элементов

Цирконий определение в редкоземельных элементо

Циркония иодат отделение от марганца, иттрия и редкоземельных элементов

Эквивалентная электрическая проводимость растворов солей редкоземельных элементов при

Экстракционное отделение редкоземельных элементов

Экстракционные методы отделения e(IV) от редкоземельных элементов

Экстракционные методы разделения редкоземельных элементов

Экстракция радиоактивных и редкоземельных элементов

Экстракция редкоземельных элементо

Экстракция редкоземельных элементов

Экстракция смешанных комплексных соединений редкоземельных элементов и иона уранила с р-дикетонами и органическими основаниями

Электронные структуры и валентность редкоземельных элементов

Электропроводность растворов солей редкоземельных элементов

Элементы подгруппы скандия и редкоземельные элементы

Элементы, атомность редкоземельные

Элементы, образующие при действии сульфида аммония гидроокиси или основные соли Алюминий, бериллий, хром, торий, скандий, редкоземельные металлы, цирконий, титан, ниобий и тантал Алюминий

Эмиссионный спектральный анализ окислов редкоземельных элементов на нередкоземельные примеси

Эрбий Редкоземельные элементы активационный анализ

Этилендиаминтетрауксусная редкоземельных элементов

агний примеси редкоземельных элементов

фторидами кальция и тори редкоземельных элементов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте