Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разделение изотопов

    Широкое применение фтора началось в связи с работами по разделению изотопов урана (в виде иРв и UFe) диффузионным методом. В настоящее время фтор широко применяется для синтеза различных хладоагентов и полимерных материалов—фторопластов,отличающихся высокой химической стойкостью. Жидкий фтор и ряд его соединений применяются в качестве окислителя ракетного топлива. [c.282]


    Из па )ладия изготовляют некоторые [шды лабораторной по суды, а также дета.>]н аппаратуры для разделения изотопов водорода. Сплавы палладия с серебром применяются в аппаратуре связи, в частности, для изготовления контактов. В терморегуляторах и термопарах используются сплавы палладия с золотом, платиной и родием. Некоторые сплавы палладия применяются в ювелирном деле и зубоврачебной практике. [c.699]

    Другая трудность заключалась в том, что не каждый атом урана, поглотивший нейтрон, претерпевает ядерное расщепление. Ядерному расщеплению подвергается довольно редкий изотоп — уран-235. Поэтому необходимо было разработать способы отделения и накопления данного изотопа. Это была беспрецедентная задача разделение изотопов в таких больших масштабах никогда ранее не проводилось. Исследования показали, что в этих целях можно использовать гексафторид урана, поэтому одновременно требовалось отрабатывать методику работы с соединениями фтора. После открытия плутония, который, как выяснилось, также подвергается ядерному расщеплению, было налажено производство его в больших количествах. [c.178]

    Молекулярная эффузия. Разделение изотопов [c.146]

    Для обогащения или полного разделения изотопов применяют методы диффузии, термодиффузии, электролиза и обменные реакции. Обогащение можно также проводить с помощью методов осаждения и центрифугирования. Ректификационные методы разделения применяют для получения изотопов Не, О, В, С, N, 1 0, -Не, С1 и Аг. Обстоятельный обзор методов получе- [c.219]

    Следует подчеркнуть, что применение мембранного разделения для этих целей изначально рассматривалось в качестве альтернативы другим традиционным способам разделения — ректификации, абсорбции, адсорбции. Так, мембранное разделение изотопов урана с получением обогащенного гексафторидом урана ( иРб) потока используется в промышленном масштабе с 40-х годов нашего столетия [35]. Кроме того, этот метод используется для выделения радиоактивных изотопов благородных газов из ретантов заводов по переработке ядерного горючего, из защитной атмосферы ядерных реакторов на быстрых нейтронах и т. д. [99]. [c.314]

    Электролиз расплавов широко используется для получения легких, тугоплавких и редких металлов, фтора, хлора и бора, для рафинирования металлов и получения сплавов. Новой областью применения электролиза расплавленных электролитов является разделение изотопов. [c.464]

    Теория и расчет каскадных установок для разделения изотопов с помощью пористых мембран приведены в работах К. Коэна [5] А. М. Розена [6], Г. Пратта [8] и, несмотря на различие в механизме массопереноса, вполне применимы к расчету установок каскадного типа на основе асимметричных или композиционных мембран. [c.201]


    Так, использование в качестве мембраны для разделения изотопов урана микропористых керамических (или металлокерамических асимметричных) капилляров (или трубок) целесообразно только при повышенных температурах и пониженных давлениях, причем из-за небольших значений фактора разделения в паре необходим многоступенчатый процесс. Мембран- [c.315]

    Развитие электроники и атомной энергетики поставило, в частности, задачу поиска способов разделения изотопов различных газов и очистки атмосферы атомных реакторов от газообразных продуктов ядерного горения, таких, например, как имеющие большой период полураспада радиоактивные Кг и Хе, исключения выбросов радиоактивных газов при аварийных ситуациях и т. д. [c.313]

Рис. 8.1. Схема устройства для лазерного разделения изотопов Рис. 8.1. <a href="/info/329562">Схема устройства</a> для <a href="/info/1548156">лазерного разделения</a> изотопов
    Кинетика абсорбции двуокиси углерода некоторыми аминами (экспериментальное исследование абсорбции, десорбции и однократного разделения изотопов в лабораторной насадочной колонке). [c.275]

    РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ И РАДИОАКТИВНЫХ ГАЗОВ [c.313]

    При расчетах производительности принимали, что молекулярная масса компонентов составляет 100, а температура кипения — около 90 °С. Другая колонна Куна, содержащая 61 трубу диаметром 0,2 см с рабочей высотой 1,5 м, была использована для разделения изотопов и с разностью температур кипения всего 0,03 °С. В этом случае число теоретических ступеней разделения определяли по данным анализа продуктов перегонки на масс-спектрометре. Удерживающая способность одной трубы диаметром 0,2 см и высотой 2 м составила около 0,5 г [22 [c.339]

    Для разделения изотопов водорода кроме микропористых можно применять сплошные металлические [100, 101] (палладий и его сплавы) или полимерные (силиконовый каучук, полиэти-лентерефталат, тетрафторэтилен, ацетат целлюлозы и т. д.) мембраны [99, 102, 103]. При этом проницаемость протия через подобные мембраны выше, чем дейтерия и трития. По сравнению с микропористыми и палладиевыми мембранами селективность полимерных непористых мембран ниже, но, учитывая, что они намного дешевле и не требуют применения высоких температур (а значит более выгодны с точки зрения затрат энергии), можно ожидать их широкого применения для разделения изотопов водорода. [c.315]

    К недостаткам рассматриваемого метода применительно к разделению изотопов следует отнести низкие значения факторов разделения, что требует применения многоступенчатых установок с большой поверхностью мембран, а это в свою очередь приводит к значительным капитальным и эксплуатационным затратам. [c.314]

    Мембраны. Для разделения изотопов используются как полимерные мембраны, так и мембраны из неорганических материалов— металлов и их оксидов, керамики, стекла. Мембраны могут быть как пористыми, так и сплошными, иметь гомогенную или анизотропную структуру и т. д. Выбор типа мембраны (из перечисленных выше) для разделения газов с близкими молекулярными массами и U), обладающих схожими физико-химическими свойствами,— задача весьма трудная. Усложняет- [c.314]

    Метод селективной фотоионизации наиболее пригоден для разделения изотопов тех элементов, которые трудно вводить в подходящие молекулярные соединения (щелочные, щелочноземельные и трансурановые элементы), а также для разделения короткоживущих радиоактивных изотопов. [c.179]

    Ректификация обеспечивает разделение компонентов и в том случае, если их температуры кипения различаются всего лишь на 0,5 °С. Применяя ректификационные колонны с числом теоретических тарелок порядка 400—500, как это требуется при разделении изотопов, удается разделять смеси компонентов с разностью телшератур кипения всего лишь 0,05 °С. С помощью [c.40]

    Чтобы добиться лучшего разделения, используя каскад таких разделений, Клузиус и Диккель [18] предложили колонку, состоящую из длинной трубки, охлаждаемой снаружи и вдоль оси которой помещена нагретая проволока. Конвекция вызывает эффект фракционирования, так как горячий газ, сталкиваясь с холодной стенкой, опускается, завершает цикл и вновь нагревается у проволоки. В результате многократного повторения этих конвекционных циклов можно произвести почти полное разделение смеси На— СО2 в верхней и нижней частях колонки (температура проволоки 600° С, длина трубки 1. и). Такая колонка применялась для разделения изотопов. [c.172]

    Если концентрации и давления в напорном и дренажном каналах практически постоянны (рис. 5.2), на практике такой вариант реализуется при небольших значениях коэффициента деления потока (отношение мольных расходов пермеата и исходного потока), невысоких значениях селективности к целевому компоненту, для каналов, в которых длина и ширина соразмерны, причем длина невелика [1, 2]. Например, при разделении воздуха с получением в качестве целевого продукта обогащенного кислородом потока на модулях с плоскопарал яельными и иногда — с рулонными мембранными элементами при разделении изотопов водорода, радиоактивных газов и т.д. [c.160]


    Было установлено, что при ректификации I4 происходит двойное разделение изотопов. Относительная летучесть смеси примерно составляет 1,00125, что соответствует разнице температур кипения около 0,036 °С (см. табл. 36). Эф кт накопления в верхней части колонны наблюдался также при ректификации хлороформа, бензола и метанола. При ректификации хлороформа, кроме того, происходит концентрирование в кубе, а при ректификации метанола в кубе накапливается Ю (табл. 37) [43]. [c.234]

    Установки разделения изотопов водорода. В топливном цикле разрабатываемого в СССР и за рубежом дейтерий-тритиевого реактора для осуществления управляемой термоядерной реакции необходимо выделение из газов плазмы и возврат в цикл не успевших прореагировать дейтерия и трития. Процесс выделения состоит из двух основных стадий выделения Не и других примесей и разделения изотопов водорода с получением смеси дейтерия и трития. Метод газового разделения с использованием многоступенчатой каскадной установки с мембранными модулями на основе палладия и его сплавов, по мнению авторов [100, 101], наиболее перспективен. [c.317]

    Первые эксперименты по разделению изотопов методом двухфотонной диссоциации были проведены Р.В. Амбарцумяном, В.С. Летоховым и др. [15]. В опытах был применен импульсный лазер на СО2, возбуждающий колебательные состояния молекул №5Нз. Затем осуществлялась фотодиссоциация этих молекул ультрафиолетовым излучением искрового источника света, синхронизованного с излучением лазера. Участки спектра, которые могли бы вызвать диссоциацию молекул [c.179]

    Использованию мембранной технологии для разделения изотопов сп особствует ряд факторов  [c.314]

    Другие сведения по вопросу о получении О и можно найти в работах Джексона и Пигфорда [67], Розена [68] и Бродского [38]. В книге Лондона и Кохена [69] рассмотрена общая теория разделения изотопов. В ней содержатся также сведения об оптимизации условий разделения с использованием каскада ректификационных колонн, которая играет важную роль в промышленной ректификации, в том числе при разделении изотопов [71 ]. [c.233]

    Легкие частицы имеют скорости больше, чем тяжелые, и чаще сталкиваются с пористой диафрагмой (мембраной), что способствует их предпочтительному проникновению. Чтобы обеспечить режим кнудсеновской диффузии, диаметр отверстий в диафрагме должен быть меньиле десятой части среднего свободного пробега молекул. Таким образом, метод газовой диффузии основан на различии кинетических свойств разделяемых газов. Этот метод был впервые применен в 1932 г. для разделения изотопов неона. В настоящее время метод широко применяется для разделения изотопов урана 235 и 238 (р / = 1,0043), который предварительно превращают в газообразный гексафторид урана, сублимирующий при 56 °С. [c.239]

    При действии на уран избытка Рг образуется гексафторид иРб—бесцветное, легко возгоняющееся кристаллическое вещество (давление его пара достигает 101 кПа при 56,5 °С). Это единственное соединение урана, существующее в газообразном состоянии при низкой температуре, что имеет большое практическое значение, поскольку необходимое для получения атомной энергии разделение изотопов и осуществляют с помощью различных процессов, протекающих в газовой фазе. При растворении в воде ирб гидролизуется, образуя иОгр2 и НР. Тетрафторид ир4 получают действием НР на иОз- С хлором уран образует [c.609]

    Минсредмашу для изготовления высокоскоростных центрифуг из углепластика потребовались графитовые волокна с модулем упругости предельной для углеволокна величины, до 50 тыс.кг/мм . Центрифуги необходимы были для разделения изотопов урана, [c.195]

    Неоднократно бывал в институте и консультировал ход исследований академик Исаак Константинович Кикоин, у которого и мне приходилось бывать в Институте атомной энергии им. Курчатова. Его интересовала возможность создания угле пластиковых центрифуг для разделения изотопов урана. [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Разделение изотопов: [c.374]    [c.414]    [c.419]    [c.287]    [c.227]    [c.179]    [c.446]    [c.159]    [c.219]    [c.222]    [c.259]    [c.261]    [c.236]    [c.109]   
Смотреть главы в:

Руководство по лабораторной перегонке -> Разделение изотопов

Руководство по лабораторной ректификации 1960 -> Разделение изотопов

Полимерные сорбенты для молекулярной хроматографии -> Разделение изотопов

Краун-соединения Свойства и применения -> Разделение изотопов

Полимерные сорбенты для молекулярной хроматографии -> Разделение изотопов

Масс-спектромерия и её применение в органической химии -> Разделение изотопов

Радиохимия -> Разделение изотопов

Химия в атомной технологии -> Разделение изотопов

Физические основы радиохимии -> Разделение изотопов

Основы жидкостной экстракции -> Разделение изотопов

Зонная плавка органических веществ -> Разделение изотопов

Успехи общей химии  -> Разделение изотопов

Химия изотопов -> Разделение изотопов

Химия изотопов -> Разделение изотопов

Химия изотопов Издание 2 -> Разделение изотопов

Химия изотопов Издание 2 -> Разделение изотопов

Химия изотопов Издание 2 -> Разделение изотопов

Общая химическая технология Том 2 -> Разделение изотопов

Масс-спектрометрия и её применение в органической химии -> Разделение изотопов


Основы и применения фотохимии (1991) -- [ c.78 , c.286 ]

Физическая химия Том 1 Издание 5 (1944) -- [ c.28 , c.30 ]

Ионообменные смолы (1952) -- [ c.69 ]

Адсорбционная газовая и жидкостная хроматография (1979) -- [ c.90 , c.150 , c.154 , c.166 , c.168 , c.269 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аргон изотопов разделение

Бета-излучение изотопов разделение

Большие спектрометры, применяемые для разделения изотопов

Влияние изотопного состава соединений на скорость химической реакции (35 ). Концентрирование и разделение стабильных изотопов ( 37). Характеристика некоторых стабильных изотопов

Водород изотопный анализ разделение изотопов

Водорода изотопы, разделение

Гаркинс разделение изотопов

Гелий изотопов разделение

Глава четырнадцатая. Разделение углеводородных газовых смесей и изотопов

Джонс , Ферри Разделение изотопов методом термодиффузии

ДибенЗо краун разделение изотопов

Диффузионное разделение изотопов

Другие методы разделения изотопов

Жоли—разделение изотопов

Изотопов разделение биологическое

Изотопов разделение геохимическое

Изотопов разделение диффузией

Изотопов разделение и лазеры

Изотопов разделение испарением

Изотопов разделение кинетическое

Изотопов разделение миграцией ионов

Изотопов разделение перегонкой

Изотопов разделение теория

Изотопов разделение термодиффузией

Изотопов разделение фотохимическое

Изотопов разделение химическое

Изотопов разделение центрифугированием

Изотопов разделение электролизом

Изотопы азота водорода нерадиоактивные радиоактивные разделение

Изотопы выделения разделения

Изотопы двухвалентных и трехвалентных металлов, разделение

Изотопы количество элементарных эффектов разделения

Изотопы методы разделения

Изотопы параметр разделения

Изотопы разделение дистилляцией

Изотопы разделение путем диффузии

Изотопы разделение путем обменных реакци

Ионообменное хроматографическое разделение радиоактивных изотопов

Ионообменные для разделения изотопов

Использование и методы разделения стабильных изотопов Использование изотопов

История и состояние промышленного разделения изотопов в Российской Федерации

Калий изотопов разделение

Кислород изотопов разделение

Кнпения температура электролитического разделения изотопов

Коэффициент активности разделения изотопов

Коэффициент разделения изотопов

Коэффициент разделения изотопов водорода

Коэффициент также Константа, Постоянная, Число разделения изотопов

Краткая характеристика состояния промышленной технологии разделения изотопов урана взаимоотношения центрифужной и лазерной технологий

Криптон, изотопов разделение

ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ УРАНА Робинсон, Р. Дж. Дженсен

Лазерно-молекулярное разделение изотопов урана

Лазерное разделение изотопов

Лазерное разделение изотопов в атомарном паре элементов

Лазерное разделение изотопов водорода

Лазерное разделение изотопов углерода

Лазерное разделение изотопов урана

Литий, изотопов разделение

Масс-спектрометры для разделения изотопов

Масспектрометр для разделения изотопов

Методы выделения, разделения и концентрирования радиоактивных изотопов

Методы, применяемые для разделения изотопов

Многократное фотонное возбуждение и разделение изотопов

Молекулярная эффузия. Разделение изотопов

Молекулярные реакции, индуцированные лазерным излучением, и разделение изотопов

Некоторые аспекты центробежной технологии разделения стабильных изотопов

Некоторые рабочие системы газ-жидкость для разделения изотопов методом химического изотопного обмена

Неона изотопов разделение

Низкотемпературное разделение стабильных газообразных изотопов

Облучение цинка нейтронами и разделение полученных радиоактивных изотопов

Общий подход к проблеме разработки технологии центробежного разделения стабильных изотопов

Оптические методы разделения изотопов

Основы теории разделения изотопов в колоннах

ПОЛУЧЕНИЕ, АНАЛИЗ ИЗОТОПОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПРИРОДЕ Теория тонкого фракционирования и разделение смесей термодиффузией

Плазменные и лазерные процессы в технологии разделения изотопов урана

Плазменные технологии, предлагаемые для разделения изотопов урана

Получение и выделение изотопов брома и разделение ядерных изомеров брома

Получение, разделение и обогащение радиоактивных изотопов

Поль разделение изотопов

Приборы для разделения изотопов

Принципы газодиффузионного метода разделения изотопов

Принципы лазерного разделения изотопов

Принципы разделения изотопов j Терминология

Промышленные методы разделения изотопов

Процессы разделения изотопов в природных условиях

Работа 1.6. Разделение радиоактивных изотопов методом экстракции смесью ди- и монобутилфосфорных кислот в дибутиловом эфире

Работа 2.21 Адсорбционное разделение изотопов

Радиоактивные изотопы, разделение

Радиохимическое разделение и получение радиоизотопов без носителя Разделение материнских и дочерних изотопов

Раздел четырнадцатый. Разделение углеводородных газовых смесей и изотопов

Разделение близких по свойствам элементов. Возможности использования электродиализа с ионитовыми мембранами для разделения изотопов

Разделение изотопов адсорбционное

Разделение изотопов азота

Разделение изотопов в плазме с помощью селективного ионно-циклотронного нагрева

Разделение изотопов в положительном столбе газового разряда

Разделение изотопов гелия методом термодиффузии

Разделение изотопов других элементов

Разделение изотопов и изомеров

Разделение изотопов и радиоактивных газов

Разделение изотопов легких элементов Коэффициент разделения при дистилляции

Разделение изотопов методом газовой хроматографии

Разделение изотопов методом ректификации

Разделение изотопов низкотемпературной ректификацией

Разделение изотопов серы и углерода

Разделение изотопов тяжелых элементов Применяемые методы

Разделение изотопов урана методом лазерного фотовозбуждения

Разделение изотопов электролитического водорода

Разделение радиоактивных изотопов бария и лантана методом адсорбционного соосаждения

Разделение радиоактивных изотопов висмута (Th) и свинца

Разделение радиоактивных изотопов методом бумажной хроматографии

Разделение радиоактивных изотопов методом электрофореза на бумаге

Разделение смесей изотопов

Разделение стабильных изотопов

Разделение стабильных изотопов Теоретические основы

Разделение хроматографическое изотопов

Реакции, индуцированные лазером, и разделение изотопов

Ректификационное разделение изотопов

Ртуть изотопов разделение

Ртуть при диффузионном разделении изотопов

Рубидий изотопов разделение

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

Серебро ры изотопов разделение

Специальные случаи разделения изотопов с помощью ионитов

Стабильные изотопы разделение в масс-спектрометрах

Сущность изотопии. II. Магнитный анализ. 12. Масс-спектрограф. 13. Результаты масс-спектрографических исследований Спектральный метод. 15. Две шкалы атомных весов. 16. Законы изотопии. 17. Разделение изотопов. 18. Дейтерий (тяжелый водои тяжелая вода. 19. Получение тяжелой воды. 20. Реакции изотопного обмена. 21. Метод изотопных индикаторов Квантовая теория

ТЕОРИЯ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ Сакодынский К И. Газохроматографическое разделение изотопов и изомеров водорода

Термодиффузионное разделение изотопов

Термодиффузионный метод разделения изотопов

Уран, разделение изотопов

Усовершенствование методов ионообменного разделения изотопов

Фторидные процессы переработки облучённого ядерного топлива и изотопная химия разделения изотопов

Харкинс разделение изотопов

Хейс разделение изотопов

Хомутов. Коэффициенты электролитического разделения изотопов водорода и природа катодных металлов

Хроматографическое разделение радиоактивных изотопов кобальта и железа

Хроматографическое разделение радиоактивных изотопов рубидия и железа

Центрифуга газовая для разделения изотопов

Численное исследование течения и диффузии в одиночной газовой центрифуге для разделения изотопов

Число элементов. 16. Изотопия радиоактивных элементов Атомные веса радиоактивных изотопов. 18. Радиоактивные индикаторы. 19. Изотопия нерадиоактивных элементов и магнитный анализ. 20. Разделение изотопов. 21. Дейтерий (тяжелый водород) и тяжелая вода. 22. Законы изотопии. 23. Остальные закономерности Квантовая теория

Экстракция при разделении изотопов

Электромагнитное разделение изотопов

Электромагнитный метод разделения изотопов

Эффективность разделения изотопов

Эффузия газов при разделении изотопов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте