Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Прометий получение

    Радиоактивный элемент прометий получен искусственно. Вопрос о нахождении его в земной коре окончательно еще но решен. Эффективные сечения [c.458]

    Скандий, иттрий и лантан в природе обычно встречаются вместе четырнадцатью лантаноидами — элементами от церия (атомный номер 58) до лютеция (атомный номер 71) . Все эти элементы, за исключением прометия (полученного искусственно), обнаружены в природе в очень небольших количествах , причем основным источником этих элементов является минерал монацит — смесь фосфатов редкоземельных элементов, одержащая также некоторое количество фосфата тория. [c.557]


    Рп1 47 — единственный изотоп прометия, полученный в больших количествах из продуктов деления тепловыми нейтронами. Выход его сравнительно высок и составляет 2,6% [4751. В реакторе мощностью 100 кет ежедневно образуется около 1 мг Рт [512], а реактор Окриджской Национальной лаборатории произво- [c.115]

    Его изотопы могут быть получены в атомном реакторе при делении ядер около 1,5 г в сутки при мощности реактора в 100 Мет. В настоящее время известно 14 радиоактивных изотопов прометия, из которых наиболее устойчивыми являются i Ptn (T v,= 18 лет) и (Г /г=2,64 года). Последний в 1965 г. выделен из 6000 т норвежского апатита в количестве 0,9-Ю" г. В 1968 г. 1 Рт получен из урановой смоляной обманки Конго, в которой его содержание составляет 4 10 i в на 1 кг руды он является продуктом спонтанного распада ядер урана. [c.57]

    Большие достижения по синтезу и идентификации искусственных химических элементов были бы совершенно немыслимы- без знания периодического закона. Это касается как получения технеция, прометия и астата, так и синтеза трансурановых (следующих за ураном) элементов. Успех в развитии физики и химии трансурановых элементов, в создании основ теории расщепления ядер во многом обусловлен законом Д. И. Менделеева. [c.86]

    Содержание в природе и добыча. Пятнадцать элементов -лантан и лантаноиды - вместе занимают в периодической системе одну клетку, стоящую на пересечении 3-й группы и шестого периода. Таким образом подчеркивается химическая близость этих элементов, которая отражена и в их названии - лантаноиды , что означает подобные лантану . Их содержание в земной коре лежит на уровне 10 -10 % мае. Исключение составляет прометий, который был получен искусственно - выделен в 1947 г. из продуктов деления урана в ядерном реакторе. Позднее в земной коре были обнаружены следовые количества об- [c.376]

    Обнаружить прометий в земной ко- ре удалось лишь после того, как он был получен искусственным путем. [c.137]

    Так, облучением окиси неодима получен прометий-149, образование которого возможно по реакции [44]  [c.27]

    Прометий в виде изотопа Рт был получен в макроскопических количествах из осколков уранового деления с помощью метода ионного обмена и в хроматографических колоннах. [c.565]

    Первое сообщение о получении искусственным путем элемента 61, названного прометием (Рт), появилось в 1938 г. [11]. Бомбардировкой неодима дейтонами по реакции Nd (d, n)Pm +i впервые был получен изотоп прометия с периодом полураспада 12,5 час. Позднее были изучены другие ядерные реакции, приводящие к образованию различных изотопов прометия. [c.460]


    ОТДЕЛЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОМЕТИЯ [c.283]

    Из облученных материалов, продуктов деления урана и природных материалов прометий выделяется с фракцией редкоземельных элементов и иттрием, отделение от которых является основной задачей при получении и анализе прометия. [c.283]

    Этот выпуск Библиотеки — третий по счету — посвящен химическим алементам с атомными номерами от 51 до S3. Среди них такой жизненно важный элемент, гак йод, драгоценные металлы — золото и платина, известная с глубокой древности ртуть и полученный искусственно уже в послевоенные годы прометий. Значительное место уделено лантану и лантаноидам, имеющим очень близкие химические свойства. Эти элементы прежде почти не использовались, ныне же большинство из них получают в достаточных количествах и применяют во многих областях народного хозяйства в виде принципиально новых материалов разнообразного назначения. Статья о ксеноне рассказывает не только об атом редком благородном газе, но и почти обо всех его соединениях. Именно ксенон первым из благородных газов вступил в химические реакции, и традиционное название э.чементов этой группы инертные газы отошло в прошлое. Не менее интересны статьи о таких практически важных элементах, как свинец, тантал, вольфрам. [c.4]

    Как видно из табл. 18, рекордсменами по числу искусственно полученных радиоизотопов являются европий и прометий. Уже один тот факт, что ученым удалось получить 150 искусственных радиоизотопов редкоземельных элементов, говорит о больших достижениях ядерной физики. [c.138]

    В настоящее время прометий выделяют из осколков деления в ядерных реакторах. От других осколков (лантаноиды) его отделяют хроматографически на специальном ионообменнике — амберлите. Металлический прометий получен литийтермическим восстановлением трифторида. [c.432]

    Элемент № 61 — прометий — занимает среди лантанидов несколько особое положение. Как теперь окончательно установлено, прометий не имеет стабильных изотопов и может быть получен только искусственным путем. Поиски этого элемента, чья клетка в периодической системе долгое время пустовала, велись почти непрерывно и время от времени в печати появлялись сообщения об его открытии. Так, Гаррис, Интема и Гопкинс в 1926 г. сообщили об открытии ими иллиния , а итальянцы Росс и Фернандес после этого заявили, что они еще в 1924 г. открыли этот же элемент и назвали его флоренций . Ни одно из этих и других сообщений не подтвердилось. В 1938 г. были получены первые указания на то, что элемент 61, вернее, его изотопы обнаруживаются при бомбардировке неодима (элемент 60) дейтронами, а в 1947 г. Маринский и Гленденин выделили элемент 61 химически из продуктов расщепления урана и назвали его прометием. В настоящее время прометий получен в количествах, позволивших изучить его главнейшие свойства и даже найти для него практическое применение (см. ниже). [c.236]

    Элементарный прометий получен восстановлением РтЕз металлическим литием в вакууме. Температура его плавления 1080 °С, вычисленная плотность металла 7,26 г/сл . Дуговой и эмиссионный спектры прометия содержат более 2300 линий, из которых приведем наиболее интенсивные 3998,96 3957,74 3913,09 3910,26 3892,16. Для рентгеновского спектра получено более 800 линий, спектр светопоглощения РтСЬ в водном растворе в видимой области имеет следующие наиболее интенсивные линии 494,5 548,5 568,0 685,5 и 735,5 нм, при этом полоса 548,5 нм свободна от влияния неодима и самария. [c.281]

    Опыты по центрифугированию агрегатов прометия, полученных в пределах pH от 5 до 8, показали, что при ускорении, равном 2000g, они не центрифугируются, т. е. что диаметр агрегатов значительно меньше 30—40 ммк. Очевидно, образуется собственная твердая фаза гидролизных форм прометия. [c.107]

    Различные изотопы отличаются друг от друга устойчивостью. Так, изотопы водорода протий и дейтерий вполне устойчивы и из их смеси состоит природный водород (дейтерий 0,016%) тритий же неустойчив, самопроизвольно подвергается радиоактивному распаду, отчего в природном водороде его нет и он может быть получен лищь искусственно. 26 элементов имеют лишь по одному устойчивому изотопу — такие элементы называются моноизотопны-ми (они характеризуются преимущественно нечетными атомными номерами), и атомные массы их приблизительно целочисленны. У 55 элементов имеется по нескольку устойчивых изотопов — они называются полиизотопными (большое число изотопов характерно для элементов преимущественно с четными атомными номерами). У остальных элементов известны только неустойчивые, радиоактивные изотопы. Это все тяжелые элементы, начиная с элемента № 84 (полоний), а из относительно легких — № 43 (технеций) и № 61 (прометий). Однако радиоактивные изотопы некоторых элементов относительно устойчивы (характеризуются большим периодом полураспада ), и потому эти элементы, например торий, уран, встречаются в природе. В большинстве же радиоактивные изотопы получают искусственно, в том числе и многочисленные радиоактивные изотопы устойчивых элементов. [c.23]

    Радиоактивный э.гемент — химический элемент, все известные изотопы которого радиоактивны. Сюда относятся как природные элементы (полоний, астат, франций, радий, уран и др.), так и искусственно полученные (технеций, прометий, плутоний, фермий, менделевий и др.). [c.378]


    Последний из редкоземельных элементов— прометий (Рт) — был в 1945 г. искусствеино получен в ядериых реакциях. [c.288]

    Таким образом, к 1907 г. были открыты 14 редкоземельных элементов (а также скандий и иттрий). Элемент №61 до настоящего времени в природе обнаружен не был даже в ничтожных количествах. Он впервые искусственно получен только в 1947 г. Маринским и Гленденином в США [8] из продуктов деления урана в ядерном реакторе назван прометием. Установлено существование одиннадцати его изотопов — от до Фт. Наиболее долгоживущий изотоп (2,64 г) полу- [c.50]

    Радиоактивные элементы — химические элементы, все изотопы которых радиоактивны. К числу Р. э. относятся техниЦиЙ4зТс, прометий eiPm, а также все элементы конца таблицы Д. И. Менделеева, начиная с полония 84Р0, которые включают как природные Р. э. вплоть до урана 92U, так и полученные искусственно трансурановые элементы. [c.111]

    Серебристо-белый пластичный металл. Радиоактивен, наиболее долгоживущий изотоп Рш. Реакционноспособный реагирует с кислородом, во влажном воздухе покрывается оксидно-гидроксидной пленкой. Не реагирует с холодной водой, щелочами, гидратом аммиака. Сильный восстановитель реагирует с горячей водой, кислотами, хлором. Ион Рт имеет ярко-розовую 01фаску. Миллиграммовые количества прометия образуются при делении ядер и в ядерном реакторе. Выделен в виде РтС1з. Получение — восстановление РтС1з кальцием при нагревании. [c.327]

    Прометий Рт — радиоактивный элемент получен искусственно в 1947 г., яаиСолев долгоживущий изотоп — прометий-145, период полураспада 18 лет. [c.406]

    Разработана конструкция и выпущены опытные образцы капиллярного хроматографа ХГ-1301 с микроионизационным детектором на прометии-147. Чувствительность прибора составляет 1 10 1 —1 10 моля. Конструкция дозирующего устройства обеспечивает воспроизводимый ввод пробы весом до 0,01 мкг анализируемого вещества с температурой кипения до 200° С. Воспроизводимость анализа газообразных веществ + 2 %. Воспроизводимость анализа жидких веществ +5%. Полученные предва-рихельные данные показывают, что разработанный капиллярный прибор по своим техническим данным находится на уровне лучших зарубежных приборов, а по таким параметрам, как чувствительность, значительно превосходит лучшие образцы. [c.399]

    Ядерная химия стала в настоящее время большой и очень важной отраслью науки. В лабораториях получено свыше четырехсот радиоактивных ядер (изотопов), в то время как в природе обнаружено примерно только триста устойчивых ядер. Три элемента — технеций (43), астатин (85) и прометий (61), а также некоторые трансурановые элементы, по-видимому, не встречаются в природе, и их можно получить лишь как продукты искусственных превращений ядер. Применение радиоактивных изотопов в качестве меченых атомов стало весьма ценным методом в науке и медицине. Контролируемое человеком освобождение ядерной энергии обещает привести человечество к новому миру, в котором развитие н<изни уже не будет строго ограничиваться B03M0HiH0 Tbro получения энергии. [c.534]

    Элемент астатин, прежде чем он был найден в природе, был приготовлен искусственно [посредством атомных превращений (Зе ге 1940)]. Два других свободных места в периодической системе также были заполнены искусственно полученными элементами — 43ж 61. Из правила стабильности атомных ядер (см. т. II, гл. 13) следует, что эти элементы должны быть нестабильны, что и подтверждается наблюдениями. Искусственно полученные элементы 43 и 61 называются технеций (Тс) и прометий (Рш). Технеций и прометий не входят в состав естественных радиоактивных рядов. Скорость распада наиболее долгоживущих изотопов этих элементов много меньше, чем астатина и франция их распад идет так быстро, что технеций или прометий не могли бы находиться сейчас в земной коре, даже если бы они и образовались в древности. Не исключено, правда, постоянное образование нестабильных элементов в минимальных количествах под влиянием кейт. 10М0в. У технеция это, по-видимому, происходит (подробнее см. т. II). [c.28]

    Все элементы подгруппы скандия (относительно прометия еще нет точных данных) получены в виде металлов. Металлические церий, празеодим и смесь металлов группы РЗЭ (мишме-талл — см. ниже) были получены еще в прошлом столетии индивидуальные же редкоземельные металлы (кроме прометия) были впервые приготовлены Клеимом в 1937 г. путем восстановления расплавленных хлоридов металлическим натрием в эвакуированной трубке [38]. Получить металлический торий пытался еще Берцелиус, восстанавливая хлорид тория металлическим калием, но чистого металла получить не смог. Эти попытки были повторены неоднократно, но достаточно чистый торий был получен только в тридцатых годах нашего столетия. [c.241]

    А. К. Лаврухина с сотрудниками [740] применила триоксиглу-таровую кислоту для последовательного вымывания с катионита индикаторных количеств РЗЭ, полученных при облучении урана нейтронами. Для полноты разделения необходимо последовательно изменять pH при переходе от одной пары элементов к другой. Так, для разделения иттрия и тулия pH должен быть 3,11 для прометия и неодима 3,2 для неодима, празеодима, церия и лантана 3,7. [c.281]

    Маринский и Гленденин назвали элемент прометием (Рш) по имени мифологического титана Прометея, похитившего с неба огонь, передавшего его людям И наказанного за это Зевсом. Это название — указывали Маринский и Гленденин, — не только символизирует драматический путь получения нового элемента в заметных количествах в результате овладения людьми энергией ядерного деления, но и предостерегает людей о грозящей опасности наказания стервятником войны . [c.280]


Смотреть страницы где упоминается термин Прометий получение: [c.504]    [c.427]    [c.33]    [c.401]    [c.327]    [c.100]    [c.53]    [c.42]    [c.72]    [c.321]    [c.549]    [c.38]   
Радиохимия (1972) -- [ c.283 , c.287 ]

Использование радиоактивности при химических исследованиях (1954) -- [ c.157 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Прометий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте