Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Радиохимические методы определения

    РАДИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Определение по естественной радиоактивности калия [c.105]

    Радиохимический метод определения стронция основан на концентрации стронция-90 из большого объема воды соосаждением с карбонатом кальция, выделении и радиохимической очистке стронция-90, накоплении и выделении до- [c.370]

    Многие химические проблемы можно решить с помощью радиохимических методов исследования. Некоторые из этих проблем интересны для аналитических целей, например определение растворимости малорастворимых осадков, исследование соосаждения и адсорбции. В данной главе рассматриваются только радиохимические методы определения и индикации. [c.382]


    Применение радиоактивных индикаторов позволяет развить радиохимические методы определения адсорбции [c.31]

    Применение радиоактивных индикаторов позволяет развить радиохимические методы определения адсорбции ионов на электродах. При использовании этого метода в раствор добавляют вещество, содержащее радиоактивный элемент в той же химической форме, что и ион, адсорбция которого изучается. Адсорбция таких меченых ионов может быть измерена в принципе тремя способами а) по изменению их концентрации в растворе б) по радиоактивности металла, извлеченного из раствора в) по радиоактивности металла, находящегося [c.33]

    Наиболее представительна группа радиохимических методов определения кислорода. Применяли нейтронно-активационный [(1,8— 2,6)-10 %] [51], v-активационный [283, 531, 532, 675, 725], спектрометрии Y,Y-Совпадений [814] методы и метод активации фотонами [931]. При навеске металлического натрия 1 г пределы обнаружения кислорода составляют 1-10 % [532], 3-10 % [725], 2-10" % [283, 531]. [c.195]

    Радиохимические методы определения ненасыщенности были разработаны главным образом для определения микроколичеств ненасыщенных жиров и жирных кислот, а также для анализа син- [c.228]

    Почти все радиохимические методы определения алифатических гидроксильных групп основаны на этерификации этих групп мечеными ангидридами кислот и хлорангидридами. При определении микро- и полу микроколичеств соединений с гидроксильными группами, в особенности стероидов и стеринов, присутствующих в биологических жидкостях, большое значение имеют радиохимические методы с исиользованием двух радиоактивных изотопов. Для выделения производных в этих методах широко применяют хроматографию. хМ а к р о к о л и ч е с т в а многих соединений можно определять, комбинируя методы меченого реагента и изотопного разбавле- [c.70]

    Важный вклад в развитие представлений о роли анионов в процессе пассивации и нарушения пассивности внесли работы Швабе и сотрудников Используя радиохимический метод определения адсорбции анионов авторы показали, что анионы могут проникать через поры окисной пленки (см. сноску на стр. 797) и вытеснять хемосорбированный кислород с поверхности металла. В свете этого результата при пассивации имеет место конкуренция между растворением металла, покрытием его пассивирующим слоем хемосорбированного кислорода и вытеснением кислорода анионами 7. (Прим. перев.) [c.805]


    Изучая количественные соотношения исходного радиоактивного изотопа и продуктов его распада, можно получить представление о продолжительности процесса. На этом основании П. Кюри и Э. Резерфорд предложили радиохимический метод определения абсолютного геологического возраста Земли, горных пород и минералов. Для этого используются такие изотопные соотношения, как и — ТЬ — РЬ, Аг — Са , 5г — КЬ и др. Далее, по изотопам кислорода или 8 и РЬ удается устанавливать не только возраст горных пород, но даже температуру их образования (палеотермометрия, греч. ра1а оз — древний). [c.385]

    Радиохимический метод определения адсорбции в области низких потенциалов является одним из наиболее надежных и эффективных [62]. В области перенапряжения РВК на платине он был применен для измерения адсорбции ряда анионов (сульфат-, галоид-, ацетат-ионы [59, 60]). Показано, что, начиная с ср =1 6 — [c.190]

Таблица 1 Проверка радиохимического метода определения Таблица 1 Проверка <a href="/info/10385">радиохимического метода</a> определения
    Теоретическое обоснование и практическое применение методов измерения радиоактивных излучений описаны Барановым [15, 17, 19] радиохимические методы определения тория освещаются также Родденом [1708]. [c.90]

    Существует радиохимический метод определения соединений с гидроксильными группами, в котором не требуется ни вводить поправок на нерадиоактивные примеси, ни готовить чистое меченое производное для каждого из определяемых соединений [126, 127]. Этот метод основан на использовании п-иодбензоил- Ч-хлорида. Он имеет высокую чувствительность и поэтому в принципе применим к определению пробы любого веса. Однако в этом методе требуется, чтобы определяемые соединения этерифицировались количественно и, кроме того, чтобы образующиеся эфиры можно было выделять или разделять с помощью жидкостной хроматографии. После введения в колонку порции раствора эфира или смеси эфиров обычным образом ведут проявление подходящим растворителем. При этом от верхнего конца колонки к нижнему перемещают датчик сцинтилляционного счетчика, которым измеряют уизлуче-ние изотопа и определяют тем самым распределение радиоактивности вдоль колонки. В другую такую же колонку (колонку сравнения) вводят известное количество подходящего эфира, образованного тем же меченым реагентом, и тем же способом измеряют распределение радиоактивности вдоль нее. После этого определяют площади пиков на полученных радиохроматограммах. Содержание М (мМ) каждого соединения с гидроксильными группами в пробе вычисляют по формуле [c.80]

    Из нескольких описанных в литературе радиохимических методов определения карбонильной группы, пожалуй, лишь один наилучшим образом подходит для анализа заметных количеств низ-комолекулярпых соединений. Этот метод основан на обработке пробы п-иодфенилгидразином- Ч и последующем разделении замещенных фенилгидразонов с помощью жидкостной хроматографии в колонке [72] (гл. 1, разд. V). В работе [72] сообщается лишь [c.110]

    Образующиеся продукты присоединения достаточно стабильны и могут быть выделены путем испарения метанола, что используется в одном радиохимическом методе определения нескольких активных ненасыщенных соединений [73]. В анализе этим методом иорцию дихлорэтана объемом 2 мл, содержащую 75—250 мкМ двойных связей, переносят в круглодонную мерную колбу емкостью 10 мл. Если определяемое соединение неизвестно, то в этой порции дихлорэтана должно содержаться не более 20 мг нелетучего органического материала. Через шаровое соединение колбу можно соединять с прибором для определения изотопа методом мокрого сжигания и количественного сбора СОг в ионизационной камере [74—77]. Для анализа в эту колбу добавляют 1 мл раствора ацетата ртути (И) в метаноле- С (150 мг/мл) и закрывают ее. Затем в течение 1 ч выжидают прохождения в колбе реакции при температуре 40°С и потоком инертного газа переносят дихлорэтан и избыток метанола в охлаждаемую ловушку непрореагировавший метанол удаляют под вакуумом при температуре 30—40 °С. К остатку в колбе добавляют 1,5 г смеси К2СГ2О7—КЮз и затем разлагают его, нагревая с 5 мл безводной смеси фосфорной и дымящей серной кислот. Образующуюся СОз собирают в ионизационной камере объемом 250 мл и измеряют его радиоактивность емкостным или лепестковым электрометром. Радиоактивность этого газа с поправкой на радиоактивность холостого раствора пропорциональна ненасыщенности пробы. Удельную радиоактивность метанола- С определяют тем же способом, преьратив его в / -нитробензоат. Результаты анализа типичных с оединений, к определению которых применим данный метод, при-1 л дены в табл. 7.11. [c.235]

    В настоящее время известен лишь один радиохимический метод определения алкилдисульфидной группы. Этот метод основан на расщеплении связи —S—S— в присутствии избытка сульфита натрия и меченого ртутьорганического соединения [10]  [c.366]


    Детальные исследования кинетики ионного обмена и диффузии с использованием радиохимических методов определения скорости процесса обмена проведены на шабазите [60, 61] и мордените [62, 63]. Диаметр наиболее узких окон шабазита (гл. 2) достаточно велик (3,9 А) для того, чтобы обеспечить свободную диффузию большинства ионов. Вполне возможно, что замещение некоторой части ионов, локализованных внутри гексагональных пpиз [, сопровождается диффузией катионов через б-члепные кольца. Как следует из приведенных в табл. 7.16 данных, коэффициентхз  [c.589]

    Нейтронно-активационный радиохимический метод определения Сг, Ni, Со, Си, Мп, С(1, Мо, Ке, Na, Аи в соединениях урана высокой чистоты с разделением катионов методом буманшой хроматографии заключается в следующем [940]. [c.169]

    Перспективными представляются нам радиохимические методы определения, основанные на обменных экстракционных реакциях (см. также стр. 170). Принцип таких методов легко понять из гфи-водршых ниже примеров. [c.243]


Библиография для Радиохимические методы определения: [c.553]    [c.85]    [c.553]    [c.553]    [c.230]    [c.182]    [c.290]    [c.143]    [c.103]    [c.180]    [c.327]    [c.316]    [c.292]    [c.190]   
Смотреть страницы где упоминается термин Радиохимические методы определения: [c.309]   
Аналитическая химия магния (1973) -- [ c.166 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте