Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Калий радиометрическое

    Гл. 10—11 содержат материал, связанный с использованием радиоактивных изотопов в химическом анализе (метод изотопного разбавления и радиометрические методы анализа). Возможности этих методов иллюстрируются рядом примеров (разделение фосфатов, определение натрия в солях калия, радиометрическое титрование и др.). [c.5]


    Работа 4. РАДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ КАЛИЯ В РАСТВОРЕ [c.17]

    Какова методика радиометрического определения калия в твердых образцах  [c.183]

    Навеску меди 1 растворили и после обработки разбавили раствор до 50 мл. При радиометрическом титровании раствором иодида калия с использованием 2° Те в качестве индикатора были получены следующие результаты после удаления осадка  [c.206]

    Из естественных радиоактивных элементов середины периодической системы достаточно простые радиометрические методики определения разработаны лишь для калия. Поскольку содержание естественного радиоактивного изотопа К в природном калии всегда строго постоянно, радиоактивность любого препарата калия пропорциональна содержанию калия. Это обстоятельство широко используется для простого, быстрого и достаточно надежного определения калия во многих индивидуальных соединениях и сложных смесях. Уместно напомнить, что обычные химические. методы анализа калия весьма трудоемки. [c.154]

    Точность экстракционных радиометрических методов титрования, весьма высокая и приближающаяся по чувствительности к колориметрическим, может быть значительно повышена, если радиоизотопной индикации подвергнуть и определяемое вещество, и титрант. Так, при радиометрическом титрований никеля цианистым калием в качестве / [c.160]

    Радиометрическое определение калия, несомненно, будет все шире применяться в практике аналитических лабораторий. [c.111]

    Определение при помощи радиоактивного изотопа калия К . Описанный выше радиометрический метод определения калия пригоден для анализа сравнительно больших количеств исследуемого вещества Если анализу подлежит очень малая навеска или маленький объем разбавленного раствора, то здесь оказываются пригодными способы, основанные на использовании искусственного радиоактивного изотопа К . Описан радиометрический метод определения калия в виде хлороплатината с применением К в качестве индикатора [1532] Метод изотопного разбавления — осаждение калия в виде перхлората в присутствии того же индикатора [2667] —применен для анализа почвы [686]. На некоторые другие работы о применении К в аналитической химии мы только сошлемся (541, 1612] [c.112]

    Определение при помощи радиоактивного изотопа кобальта Со °. Заслуживают упоминания способы радиометрического определения калия с применением радиоактивных изотопов других элементов и особенно изогона кобальта Со [265—267, 523] [c.112]


    Возможно радиометрическое определение калия с применением изотопа свинца, ТЬВ [1141] Следует отметить определение концентрации растворов иодида калия по интенсивности рассеивания р-излучения радиоактивного изотопа фосфора [1036]. [c.113]

    Концентратомер калия КРК-2 измеряет содержание хлористого калия путем регистрации счетчиком собственного излучения изотопа К, находящегося в материале в смешанном состоянии с нерадиоактивными изотопами. Шкала его является линейной во всем диапазоне измерений, если измерительный блок окружен продуктом или смесью, содержащей калий в области сферы с радиусом не менее 1 м, что обусловливает области его применения. В качестве основы измерительного блока для решения подобных задач по собственному излучению материала, содержащего естественный или искусственный радиоактивный изотоп, можно использовать типовую радиометрическую или дозиметрическую аппаратуру [20]. [c.355]

    Некоторые определения основаны на измерении радиоактивности изотопов, встречающихся в природе, например °К. На этом основано радиометрическое определение калия в почве и в калийных удобрениях. [c.334]

    Радиометрические определения обычно выполняют в специ пьно оборудованных лабораториях, соблюдая особые правила техники безопасности. Исключение составляют некоторые определения, основанные на измерении радиоактивности изотопов, широко распространенных в природе. Например, все природные соединения калия содержат три изотопа, из которых является радиоактивным период полураспада его составляет 1,2-10 лет, а энергия злучения — около 1,4 мэВ. [c.453]

    В природном калии изотопа около 0,012% от общей массы элемента. Поэтому соли калия имеют хотя и небольшую, но измеримую радиоактивность. На этом основано радиометрическое определение калия в природных калийных солях и в сложных калийных удобрениях, а также определение примесей калия в других веществах. [c.453]

    Калий определяют радиометрически с помощью установки типа Б-2, пользуясь газовыми счетчиками. [c.453]

    Поскольку содержание в хлориде калия невелико, для измерения активности приходится брать значительные количества вещества. По этой же причине для определения берут сухие смеси солей, а не растворы. Радиометрическое определение калия в разбавленных растворах возможно только при соединении нескольких счетчиков в один комплект. [c.458]

Рис. 87. Приспособление для радиометрического определения хлорида калия в хлориде натрия Рис. 87. Приспособление для <a href="/info/649451">радиометрического определения хлорида</a> калия в хлориде натрия
Рис. 88. Градуировочный график радиометрического определения примесей хлорида калия а хлориде натрия Рис. 88. <a href="/info/10311">Градуировочный график</a> <a href="/info/155168">радиометрического определения</a> примесей <a href="/info/7960">хлорида калия</a> а хлориде натрия
    Государственными стандартами и техническими условиями предусмотрено выражать содержание калия в пересчете на К2О. Такой пересчет делают и при радиометрическом определении калия в удобрениях. Иногда содержание калия пересчитывают также на абсолютно сухое удобрение. [c.460]

    Коренман с сотрудниками [193] применил метод радиометрического титрования для раздельного определения меди и цинка при одновременном их присутствии в растворе. Так как при добавлении к анализируемому раствору ферроцианида калия вначале осаждаются ионы меди, активность раствора в процессе титрования не изменяется. После полного осаждения меди начинает осаждаться цинк и поэтому активность раствора уменьшается. Кривая ступенчатого титрования смеси ионов меди и цинка изображена на рис. 29. [c.102]

    Произведение растворимости феррицианида меди гораздо меньше, чем феррицианида цинка и поэтому, пока в растворе находится медь, не происходит осаждение и соосаждение цинка осаждение феррицианида цинка начинается, как только закончилось осаждение феррицианида меди. Поэтому можно производить радиометрическое титрование меди и цинка феррицианидом калия, используя только радиоактивный изотоп цинка 20. [c.300]

    В каком случае при радиометрическом титро-пании Си и 2п ферроцианидом калия можно получить график тнтрования, приведенный на рисунке, если ПРси Ге(СМ) 1 < ПPzn, Fe( NU  [c.214]

    Большинство методов радиометрического определения калия основано на измерении его 3-излучения [255а]. Счетную трубку прибора для измерения радиоактивности помещают в кювету с исследуемым раствором или с растертым в порошок или гранулированным твердым анализируемым веществом. Вся кювета должна быть заполнена анализируемым объектом, вся поверхность счетной трубки должна быть окружена достаточно плотным слоем анализируемого ве- [c.105]


    Степень измельчения, небольшие колебания плотности определяемого объекта, небольшая влажность, присутствие анионов с высоким атомным весом, а также посторонних нерадиоактивных элементов и их соединений практически не влияет на точность определения калия [258, 282, 1405] При радиометрическом определении калия в растворах не наблюдалось строгой пропдрциональности между концентрацией и регистрируемой [c.107]

    По данным других авторов [523], изменение плотности не влияет на результаты радиометрического определения калия в растворах. Природа (состав) образца влияет на самопоглоще-ние р-излучения и, следовательно, может отразиться на точности определения калия. Поэтому рекомендуют вводить поправку или лучше в качестве эталонов применять вещества, близкие по составу к анализируемому объекту [53, 2358а]. [c.108]

    Серебро и таллий в их смеси определяли методом осадительного радиометрического титрования стандартным раствором иодида калия в присутствии радиоактивного изотопа 204т1. Результаты титрования приведены ниже  [c.231]

    Радиохроматографический метод позволяет разделить смесь, содержащую по 80 мкг натрия и калия, используя нисходящий вариант [1124]. Подвижным растворителем являлся метанол, ионы разделяли в форме иодидов, меченых нуклидом который определяли авторадиографически или радиометрически. [c.49]

    Калий определяли гравиметрически в форме КС1 после отделения основы [1160]. Предложен радиометрический метод определения, основанный на осаждении K2Na[ o(N02)e] в присутствии радионуклида °Со и измерении активности осадка. При определении калия в NaF, Na l и Na2 0a измеряют естественную радиоактивность радионуклида К, входящего в состав осадка [2161. [c.184]

    Радиометрическое определение. Пользуясь растворм иодида калия, меченого радиоактивным изотопом можно определять малые количества таллия (684]. [c.115]

    Аналогичные методы предложены для радиометрического титрования таллия растворами хромата калия, тетрафенилборнатрия [3, 200]. Если титровать соль одновалентного таллия, 1меченную ТР , титрованным раствором фосфорновольфрамовой кислоты, меченой то ход кривой оказывается иным (рис. 25) здесь можно легко установить положение точки эквивалентности [3]. [c.116]

    После окисления лантан осаждают насыщением раствора сернокислым калием, а серебро добавлением хлорида калия. При этой операции осадок двойного сульфата захватывает независимо от количества плутония и способа окисления —2% плутония. Для более полного извлечения плутония осадок двойного сульфата растворяли в 0,5 М HNO3 и проводили повторное осаждение в окислительной среде. После этого для концентрирования лантана и плутония их осаждают в виде гидроокисей водным раствором гидроокиси аммония. Определение плутония заканчивают радиометрически. [c.269]

    Все опыты по очистке иодида натрия проводили на колонках диаметром 1 см., вмещающих 10 г катионита в пересчете иа сухой, Скорость пропускаемого раствора поддерживали равной 1 мл/мин - см . В качестве исходной соли использовали иодид натрия квалификации ч.д.а. . Содержание калия в исходной соли согласно анализу на пламенном фотометре соответствовало 1-10 2%. Контроль эксперимента осуществляли радиометрически по введенному изотопу рубидия (НЬ ) или калия (K ). Использование рубидия в начальных опытах было вызвано малым периодом полураспада изотопа калия (K ), что в значительной мере осложняет работу. Замена же калия на рубидий возможна, поскольку поведение микроколичеств этих элементов по отно-1пению к макроколичеству натрия идентично, хотя рубидий и сорбируется несколько лучше калия. [c.120]

    Как видно из приведенных данных, экспериментальные результаты хорошо согласуются с расчетными. В каждом опыте удавалось получать коэффициент обогащения (обеднения) 1,3—1,1, что сооГветству-ет отношению констант обмена и согласуется с коэффициентом обогащения, полученным из расчетных данных (см. рис. 3). В результате шести последовательно проведенных очисток коэффициент обогащения п = 2,9 при выходе основного компонента, равном 17%. Содержание примеси натрия в полученном после шести очисток продукте, по данным радиометрического анализа, снижено в 3 раза. Можно предположить, что для получения чистого нитрата калия более перспективным окажется метод дробной кристаллизации. [c.122]

    К перспективным относится также рентгеноспектральный радиометрический метод — ядерно-физический недеструктивный способ определения элементного состава почвенных и растительных материалов. Метод основан на выделении и регистрации характеристического рентгеновского излучения, эмиссируемого анализируемыми элементами в результате возбуждения их радиоактивными нуклидами. Рентгеноспектральный радиометрический метод используют для определения биофильных элементов азота, углерода, а также калия, кальция, серы и хлора. На проведение одного определения затрачивается не более 1,5 мин. [c.335]

    Изотоп излучает 9-лучи с энергией 1,5 мэВ, а также позитроны, рентгеновские лучи и т-лучи. Приблизительно 75% активности изотопа обусловлено частицами осташьные 25% приходятся главным образом на 7-излучение. Относительная ошибка радиометрического определения калия не более 10%. [c.458]

    Гравиметрическое определение калия в сложных удобрениях длительно и громоздко. Целесообразно применение в этих целях радиометрического метода. Например, радиометрически определяют содержание калия в- нитрофоске, представляющей собой сложное азотно-фосфорво-калийиое удобрение. [c.460]


Смотреть страницы где упоминается термин Калий радиометрическое: [c.353]    [c.341]    [c.110]    [c.233]    [c.163]    [c.459]    [c.144]    [c.111]    [c.277]   
Физико-химичемкие методы анализа (1964) -- [ c.441 ]

Физико-химические методы анализа (1964) -- [ c.441 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

радиометрическое



© 2024 chem21.info Реклама на сайте