Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нитон

    Эманация радия, радон, нитон Нп [c.12]

    Процесс образования нитона из радия сопровождается выделением альфа-частиц, которые, как мы сейчас увидим, представляют из себя атомы гелия, заряженные положительным электричеством. Поэтому Резерфорд и Содди предположили, что первая фаза превращения радия выражается такой схемой Ка=эманация+гелий (или Ка=К1+Пе), т. е. 226,4—4=222,4. Па этом основании атомный вес нитона должен быть близок к 222,4. [c.303]


    Нитон — то же самое, что радон. [c.305]

    В 1900 г. Резерфорд установил, что торий выделяет радиоактивный газ, который он назвал эманацией. В том же году к аналогичному выводу относительно соединений радия пришел Дорн. Исследования химических свойств и спектра эманации радия Рамзаем, Резерфордом, Содди и другими учеными показали, что она является химическим аналогом инертных газов, поэтому Резерфорд и Содди отнесли ее к группе инертных газов. Позднее Рамзаем эманация радия была названа нитоном за ее способность люминесцировать в жидком состоянии. [c.360]

    Открытие нитона. Заслуга открытия высшего представителя инертных газов принадлежит тому же Рамзаю. При помощи весьма тонких технических приемов он доказал, что радиоактивное истечение из радия — эманация радия — представляет собой газ, подчиняющийся всем законам обычных газов, химически инертный и обладающий характерным спектром. Его молекулярный вес—около 220 — был Рамзаем измерен по скорости диффузии. [c.178]

    Еш Эманация (нитон). . 222 8с Скандий....... 45,10 [c.308]

    Так, например, при исследовании эманации радия, называемой также нитоном и радоном, взвешиваемые количества газов составляли 1/15 мм, что потребовало применения весов, имеющих чувствительность до 0,004 мг. Для таких исследований нужна была техника, которая позволяла бы работать с очень небольшими количествами газов. [c.167]

    После открытия аргона и гелия из воздуха были выделены еще три инертных газа неон Ne, криптон Кг ж ксенон Хе. Самым последним был открыт инертный газ радон Rn Называемый также эманацией, или нитоном). [c.136]

    Нитон (название, данное элементу Рамзаем) = радон [c.8]

    Для того чтобы охарактеризовать нитон как новый элемент и найти ему место в таблице, недоставало важных данных, прежде всего атомной массы. Надежда на то, что когда-либо они будут обладать достаточным количеством нитона для проведения такого рода опытов, исчезала Рамзай и Содди прикинули, что для получения 1 л газа необходимо около 500 кг радия. Уже тогда представлялось безнадежным получить такое количество радия. В настоящее время мировой запас радия оценивается, в лучшем случае, тысячной долей этой величины, то есть составляет приблизительно 500 г. [c.64]

    В конце концов Рамзай с удивительной экспериментальной ловкостью определил-таки плотность нитона и смог рассчитать, исходя из нее, его атомную массу. Радон нашел свое место в последней свободной клетке группы благородных газов, после ксенона. [c.64]

    Например, радий с Z — 88 принадлежит ко второй группе периодической системы (щелочноземельный металл). Теряя а-частицу, он превращается в газ нулевой группы с Z = 86, радон (или нитон), со свойствами, аналогичными свойствам остальных элементов этой группы (гелий, неон, аргон и т. д.). Дальнейшая потеря а-частицы дает НаА с Z = 84, принадлежащий к шестой группе, и т. д. (см. рис. 8). [c.59]


    Рассмотрим пример. Радий по своим свойствам несомненно является щелочноземельным металлом и занимает клетку № 88. Отщепляя а-частицу, он дает эманацию, или нитон — аналог благородных газов. Действительно, по правилам, сдвигов нитон должен занимать клетку № 86, лежащую в нулевой группе. Дальнейшее отщепление а-частицы дает КаА, который по правилам сдвигов попадает в клетку № 84. Она уже занята полонием (ЙаР), который таким образом изотопен с КаА. Дальше КаА отщепляет снова а-частицу, что дает продукт КаВ № 82, изотопный с занимающими эту клетку разновидностями свинца. Далее отщепление р-частицы дает КаС. занимающий № 83 (изотоп висмута), и т. д. [c.34]

    Дорн открыл радон раньше Рамзая и Содди, тем н меное имена последних помещены в список первооткрывс телей элемента № 86 заслуженно. Именно Рамзай первы исследовал свой нитон как химический элемент, выясни характерные для него спектральные линии, определи атомную массу, объяснил химическую индифферентность нашел место для этого элемента в периодической систем  [c.300]

    За последнее время (напоминаем, что статья написайа в 1910 г. — Ред.) Рамзай и Грей пришли почти к тому Же результату путем прямого взвешивания определенного объма эманации, заключенного в капиллярную кварцевую трубочку. Любопытен по своей тонкости экспериментальный прием, избранный ими для этой цели. Для взвешивания служили особые микровесы, целиком изготовленные из кварца. Чувствительность их достигала V 500 ООО МГ, а наибольшее количество взвешиваемой эманации занимало объе.м пе более 0,1 мм . Самое взвешивание происходило без помощи разновесок. Взвешиваемое тело (кварцевый капилляр, содержащий эманацию) уравновешивалось одним и тем же полым кварцевым шариком, в котором было заключено некоторое количество воздуха. Вес этого шарика (кажущийся) менялся в зависимости от давления воздуха в приборе... Плотность эманации в среднем из ряда опытов была найдена равной 111,5, что соответствует молекулярному весу 223. Принимая во внимание, что эманация по своим свойствам должна быть причислена к индифферентным (в оригинале — идеальным видимо, опечатка. — Ре5.) газам нулевой группы, молекула которых всегда состоит из одного только атома, заключаем, что и атомный вес ее должен быть близок 223... И так как ныне уже нельзя сомневаться в ее элементарной природе, го Рамзай и предложил для нее особое название — нитон. [c.303]

    Нитон, как непосредственный продукт распада радия, присутствует во всех радийсодержащих минералах в количестве 0,59 мм (при 0° и 1 атм) на каждый грамм радия. Если откачать нитон из препарата радия, он тотча г же вновь начнет накопляться в препарате, пока вновь — при тех же 0,59 мм на 1 г радия—не наступит радиоактивное равновесие. [c.179]

    Название эманация , первоначально предложенное Розерфордом, было затем заменено названием нитон (символ Nt). Это название предложили Рамзай и Грэй [R52] в связи с тем, что новый элемент в конденсированном состоянии обнаруживает свечение (название нитон происходит от латинского слова, означающего светящийся ). В 1923 г. название нитон было официально заменено. названием радон (символ 1 п) [ИЗ]. Это новое название указывает на тесное родство между новым элементом и радием. [c.167]

    ЭМАНАЦИЯ (радон, н и т о н), Ет — исторически первое название радиоактивного элемента нулевой группы периодич. системы с 2=86. Другое название этого элемента, предложенное Рамзаем,— нитон, не получило широкого распространения. Массовое число наиболее долгоживущего изотопа — радона Вн 71/ =3,825 дня. Название этого изотопа присвоено международным комитетом ио радиоактивности всему элементу. Другие естественные изотопы эманации — короткоживущие торон Тн и актинон Ап. Свойства элемента см. Радон. Распад эманации приводит к образованию радиоактивных изотопов таллия, свинца, висмута и полония (т. наз. короткоживущие и долгоживущие радиоактивные осадки эманации). С последними связана радиологнч. токсичность Э., особенно Вн222. [c.499]

    Радон (нитон эманация радия radon) открыт в 1900 г. немецким учёным Ф. Д о р н о м и в 1908 г. выделен Рамзаем и Греем. Рамзай назвал элемент нитоном — № (от латинского nitere — светить, сиять) В Германии употребляется название эманация и знак Em. Название радон введено с 1925 г. [c.173]

    Нейтроны освобождаются также лри бомбардировке ядер других элементов а-частицам1и 47), равно как и при многих других ядерных реакциях, но от бериллия выход их наибольший (1 на 2500 а-частиц). Обычно (применяемым источником нейтронов служит тонкостенная стеклянная трубочка, наполненная опилками бер1 ллия и эманацией радия (газ радон, или нитон). [c.64]


Смотреть страницы где упоминается термин Нитон: [c.489]    [c.280]    [c.347]    [c.618]    [c.300]    [c.139]    [c.417]    [c.504]    [c.445]    [c.542]    [c.128]    [c.290]    [c.329]    [c.445]    [c.542]    [c.445]    [c.542]    [c.462]    [c.575]    [c.480]    [c.290]    [c.329]    [c.44]    [c.172]    [c.64]    [c.14]    [c.25]    [c.36]   
Использование радиоактивности при химических исследованиях (1954) -- [ c.167 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте