Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эманирующая способность определение

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМАНИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ ТОРИЯ [c.126]

    Мерой, характеризующей выделение эманации из данного вещества, является его эманирующая способность. Под эманирующей способностью Е какого-либо тела подразумевают долю выделяющегося из этого тела радиоактивного газа (эманации) по отношению к общему количеству эманации, образующейся в результате радиоактивного распада материнского вещества за определенный промежуток времени. Благодаря радиоактивной отдаче, которой сопровождается распад атомов материнского вещества и образование атомов эманации, в атмосферу, окружающую твердое тело, может выделиться лишь небольшая ее часть тг. Остальные атомы отдачи заканчивают свой пробег внутри тела и могут выйти из его пределов лишь посредством относительно медленного процесса диффузии Е . [c.754]


    Определение эманирующей способности [c.760]

    Измерение эманирующей способности данного твердого вещества сводится к определению общего количества эманации, образующейся в препарате, и той ее доли, которая покидает вещество в процессе эманирования. [c.760]

    Определение эманирующей способности 761 [c.761]

    Для определения эманирующей способности веществ можно измерять активность осадка, образующегося при распаде эманации и ее дочерних продуктов [3]. В случае ряда уран — радий цепочка радиоактивных превращений следует схеме  [c.761]

    Метод активного осадка для определения эманирующей способности является простым и достаточно точным в случае препаратов с высокой эманирующей способностью и не очень малой активностью. [c.762]

    Этот метод обычно применяется для измерения радиоактивности радона. Эманирующая способность образца определяется в этом случае как отношение скорости выделения радона к скорости его образования. Последнюю находят путем растворения известной части образца в кислоте и измерения активности радона, накопившегося в растворе за определенный промежуток времени. [c.762]

    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМАНИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ [c.237]

    Для определения эманирующей способности твердого вещества необходимо, во-первых, ввести в твердое вещество материнский элемент радиоактивного газа [c.237]

    В случае гомологического ряда солей органических кислот эманирующая способность возрастает с увеличением длины цепочки (см. табл. 49). В других случаях не наблюдается определенной зависимости между эманирующей способностью и составом органических солей. Даже геометрические изомеры обладают весьма различными эманирующими способностями (см. табл. 49). [c.239]

    В некоторых случаях можно вычислять удельную поверхность из суммарного значения эманирующей способности (см. гл. X, стр. 259) путем эмпирического определения [c.248]

    Как было указано в гл. IX, существует определенная зависимость между эманирующей способностью и удельной поверхностью твердого вещества, причем эманирующая способность представляет собой долю атомов радиоактивного инертного газа, образующихся в твердом веществе, которые выделяются из него. В случае больших частиц, содержащих равномерно распределенные атомы материнского элемента данного инертного газа, справедливо соотношение (см. стр. 234) [c.258]

    Первый член в уравнении (5) представляет собой эманирующую способность, обусловленную выделением атомов инертного газа из поверхностей частиц в результате отдачи (Ео) второй член представляет собой эманирующую способность, обусловленную диффузией атомов инертного газа из частиц (Ел). В случае частиц малых размеров эманирующая способность и удельная поверхность связаны между собой весьма сложными соотношениями (см. гл. IX, примечания на стр. 233), однако, как правило, эти соотношения не представляют практического интереса, так как они не учитывают влияния процессов косвенной отдачи и адсорбции, которые могут иметь место в случае агрегатов частиц малых размеров (см. стр. 235). Практически эманационный метод можно считать применимым для количественных определений величины поверхности только в случае образцов, состоящих из крупных частиц (размер частиц [c.258]


    Поскольку пробег отдачи R может быть определен с достаточной степенью точности (см. стр. 234), то после разделения эманирующей способности на составляющие, обусловленные отдачей и диффузией, можно вычислить удельную поверхность  [c.260]

    Эманирующая способность минералов и руд определяется их химическим составом, поверхностью и состоянием образца. Эта величина может характеризовать степень сохранности образца, что широко используется при определении геологического возраста горных пород. [c.637]

    В этом определении эманирующей способности предполагается, что равновесие между твердым телом и жидкой или газовой фазами практи чески устанавливается в сколь угодно короткий срок. Это было подтверждено многочисленными экспериментальными данными. При резко различном времени накопления радона коэффициент эманирующей способности сохраняет в пределах точности опыта одно и то же значение. [c.255]

    Для определения величины О необходимо расчленить эманирующую способность на две составляющие, зависящие от отдачи и диффузии. Эта задача решается следующим образом производится измерение эманирующей способности образца по двум изотопам и при условии отсутствия адсорбции определяется коэффициент диффузии газа в образце. В том случае, когда частицы образца достаточно велики, а коэффициент диффузии инертного газа мал, значения эманирующей способности образца для двух изотопов А и В составляют  [c.261]

    Под эманирующей способностью мы понимаем отношение между количеством изотопа радона, выделяющегося из твердого тела в жидкую или газообразную фазу, и количеством его, которое образуется за то же время в твердом теле.- Обычно эманирующую способность выражают в процентах. Определения эманирующей снособности могут производиться для любого изотопа радона радона, торона и актинона. Весьма плодотворным является сопоставление результатов, полученных с применением всех трех изотопов радона. Коэффициенты эманирующей способности принято обозначать в виде Ккп, Ктп Кап, где индексы указывают изотоп, к которому относится определение. [c.172]

    Другим методом определения истинной поверхности является метод зманирования, основанный на выделении радиоактивных атомов благородных газов с поверхности твердого вещества [30]. Для работы по этому методу синтезируется твердое вещество, со-= держащее радиоактивные атомы, способные при распаде образовывать эманацию. Отношение количества эманации, выделенной из образца, к общему ее количеству, образующемуся в результате радиоактивного распада материнского вещества за определенный промежуток времени, носит название эманирующей способности, [c.195]

    С более общей точки зрения, эти явления объясняются теорией Хабераоб упорядоченных состояниях в продуктах химических реакций. Метод эманации особенно наглядно иллюстрирует скорость диффузии вещества в порошках. Старение и рекристаллизация, которые, как упоминалось выше, можно определить методом эманации, порождают тенденцию к упорядочению системы. В качестве весьма наглядного и простого примера Фрике и Кубахпривели последовательность модельных реакций Си(0Н)2->-СиО->-Си- -СиО как в чистом веществе, так и на подставке (диатомовая земля). Особенно восстановление и повторное окисление металлической меди привели к временному сильному ослаблению структуры, как об этом говорилось выще, всего лишь при 150°С. Первое окисление сопровождалось заметным понижением эманирующей способности ( обратная реакция ) по окончании всех реакций происходила интенсивная рекристаллизация. Значительно более слабые эффекты наблюдаются в тех образцах, которые находились на диатомовой земле, что указывает на заметное влияние кремнезема, задерживающего кристаллизацию. Следует полагать, что в смесях с 1<ремнеземом могут встретиться подобные, но более сложные явления, которые потребуют определения методом эманации. [c.720]

    Изменение поверхности осадка в процессе старения вызывает уменьшение его эманирующей способности. Например, свежеприготовленные гидроокиси железа, тория, содержащие Ra или RdTh, обладают очень большой эманирующей способностью, близкой к 100%, особенно если они получены осаждением при низкой температуре. С течением времени эти гидроокиси стареют и эманирующая способность их резко падает В определенных условиях хранения можно, однако, добиться того, что даже по истечении нескольких лет осадок гидроокиси железа сохранит развитую поверхность и высокую эманирующую способность. Так, при выдерживании во влажном воздухе гидроокиси железа, с которой соосажден сульфат радия, в течение приблизительно двух лет ее эманирующая способность изменилась с 98 до 94% [5]. [c.764]

    В качестве примера весьма характерной кривой зависимости эманирующей способности от температуры (рис. 4-20) приведены результаты определения величины Е для хлорида бария, выполненные Л. С. Коловрат-Червинским [6]. Выделение радона из плавленного хлорида бария при комнатной температуре составляет —2% от образующегося количества оно почти не изменяется при повышении температуры примерно до 350—400°. В области температур выше 400° эманирующая способность возрастает с повышением температуры (примерно 1% на 4°). При 830° эманирующая способность составляет уже 90% между 830 и 920° она убывает с повышением температуры и доходит примерно до 60%, затем снова быстро возрастает, пока не будет достигнута температура плавления, равная 950°. [c.765]


    Флюгге и Цименс [Р19, 212, 213, 214] показали, что в большинстве встречающихся на практике систем процесс эманирования является весьма сложным и что при нынешнем уровне наших знаний количественная оценка эманирующей способности как функции состава, структуры и удельной поверхности данного вещества является обычно весьма затруднительной или даже невозможной. К сожалению, большинство исследований, посвященных эманационным методам, было проведено до появления теоретических работ Флюгге и Цименса, и некоторые из предложенных в то время объяснений результатов определений эманирующей способности представляются в настоящее время слишком упрощенными. Тем не менее с помощью эманационного метода было получено много полезных качественных сведений, а также некоторые количественные данные относительно твердых веществ. Настоящая глава посвящена в основном описанию эманационного метода. В табл. 1ХА части II приведена сводка результатов изучения эманирующей способности, а также соответствующие литературные ссылки. В работе Цименса 212] содержится хронологический список названий всех статей, посвященных эманационному методу, опубликованных вплоть до 1942 г. Хан [НЗ] рассматривает экспериментальные данные и теоретические выводы, излагаемые в работах, появившиеся в печати до 1934 г. В другой работе Хана [Н186] изложены результаты исследований, проведенных вплоть до 1949 г. [c.231]

    Адсорбция инертных газов. Адсорбция инертного газа на поверхности частиц препятствует его диффузии из пор и снижает эманирующую способность. Для определения величины этой адсорбции можно использовать внешний источник радиоактивного инертного газа. Так, например, Мюллер [М39] обнаружил, что при дегидратации кабацита (цеолит, содержащий 7,4 моля воды на 5 молей ЗЮз) его эманирующая способность по отношению к радону уменьшается (рис. 48). [c.236]

    Определение Е с помощью метода активного осадка. Для источников с очень высокой эманирующей способностью измерение или -активности осадка, находящегося в равновесии с радиоактивным инертным газом, иногда более удобно, чем измерение а-активности инертного газа. Образец, в котором инертный газ находится в радиоактивном равновесии со своим материнским элементом, выдерживают в открытом сосуде до тех пор, пока не установится радиоактивное равновесие между активным осадком и выделяющимся из него инертным газом (накоплением образующегося из радона радия О (22 часа) и его дочерних элементов — радия Е и радия Р — можно пренебречь). Затем образец помещают в сосуд, который запаивают и немедленно измеряют р- или у-актив-ность образца. Эта активность (Ао) пропорциональна скорости распада инертного газа в твердом веществе. Затем выжидают, пока произойдет накопление инертного газа, выделяющегося из твердого вещества в запаянном сосуде, и установится радиоактивное равновесие между материнским веществом, выделяющимся инертным газом и активным осадком, который появляется на стенках запаянного сосуда. После этого снова измеряют активноегь образца в запаянном сосуде, причем эта активность (А ) пропорциональна скорости образования инертного газа. Если эманирующая способность образца нз изменилась в ходе такого опыта, то в условиях стационарного состояния разность (А — Ад) пропорциональна скорости выделение ияертного газа из твердого вещества и, следовательно [c.241]

    Флюгге и Цименс [Р19, 214] предпочитают определятьэманирующую способность как отношение скорости выделения инертного газа к скорости его образования. При принятии такого определения вводится зависимость эманирующей способности от времени, и Флюгге и Цименс вывели уравнение, выражающее эманирующую способность как функцию от времени, для некоторых специальных случаев. Обозначение эманирующая способность , применяемое Флюгге и Цименсом, совпадает с приведенным в данной главе обозначением кажущаяся эманирующая способность . [c.241]

    Определение Е по методу инертного газа. Для измерения радиоактивности радона обычно применяется статический метод. Скорость выделения радона из образца определяется следующим образом. Радон, выделившийся из образца за известный промежуток времени (несколько часов или больше), вводят в откачанную ионизационную камеру, и после установления радиоактивного равновесия между радоном и его активным осадком (—4 часа) измеряют активность, обусловленную в основном а-частицами. Использование результатов немедленных измерений является затруднительным из-за сравнительно быстрого накопления радия А (Ро ) с периодом полураспада 3,05 мин. Затем определяют скорость образования радона в образце. С этой целью известную часть образца растворяют в кислоте н раствор кипятят до полного удаления радона, после чего собирают радон, образовавшийся в течение определенного промежутка времени, и измеряют его активность, как было описано выше. (Из горячих растворов кислот радон выделяется количественно.) В стационарном состоянии отношегие скорости выделения радона к скорости его образования равно эманирующей способности образца. [c.242]

    Как было указано выше, определение абсолютных значений кажущейся эманирующей способности не представляет существенного интереса в условиях, когда происходит быстрое изменение эманирующей способности твердого вещества. При этом не только не успевает устанавливаться радиоактивное равновесие, но и свойства самого твердого вещества могут быстро изменяться. Нарушение радиоактивного равновесия, сопровождающее внезапное возрастание эманирующей способности твердого тела, должно приводить к еще большему возрастанию кайсу-щейся эманирующей способности. Так, например, если эманирующая способность образца возрастает внезапно от 50 до 80°/о, то кажущаяся эманирующая способ- ость, измеренная непосредственно вслед за этим резким изменением, может дости- [c.244]

    Если результаты определения эманирующей способности хотят использовать для определения величины удельной позерхности твердых веществ и коэффициентов диффузии инертных газов в этих веществах, то величину эманирующей [c.247]

    Флюгге и Цимменс [ ] нашли выражение для определения величин эманирующей способности, обусловленной радиоактивной отдачей Е ) и диффузией Е  [c.261]


Смотреть страницы где упоминается термин Эманирующая способность определение: [c.756]    [c.232]    [c.237]    [c.242]    [c.247]    [c.250]    [c.259]    [c.255]    [c.255]    [c.257]   
Использование радиоактивности при химических исследованиях (1954) -- [ c.237 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активного осадка метод определения эманирующей способности

Определение величины поверхности разделение величины эманирующей способности на составляющие

Определение эманирующей способности соединений тория

Применения результатов определения эманирующей способности

Экспериментальное определение эманирующей способности

Эманирующая способность методы определения

Эманирующая способность, кажущаяся определение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте