Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Торий хроматографическое

    Хроматографические методы разделения тория и редкоземельных элементов [c.116]

    Разделение тория и скандия хроматографическим методом на целлюлозе [c.125]

    Хроматографическое отделение титана (и циркония) о г тория [c.127]

    Хроматографические методы разделения тория и урана [c.137]

    При анализе монацита для разделения урана и тория готовят хроматографическую колонку (стр. 194), используя в качестве растворителя эфир, содержащий 1% концентрированной Н1 0з. Образец переносят на колонку (см. стадию 5) и десорбируют уран 400 мл эфира, содержащего 1% (по объему) НЫОз, заменяют приемник и экстрагируют торий 400 мл эфира, содержащего 12,5% (по объему) НЫОз. [c.197]


    В нормально-фазовой хроматографии на силикагеле невозможно выделить какое-либо одно свойство сорбатов, которое бы определяло прочность их ассоциации с подвижной фазой и величины удерживания. В самом общем виде принцип, по ко-, торому можно оценить удерживание, гласит, что более поляр- ные соединения удерживаются сильнее, чем менее полярные. Однако и сам термин полярность в применении к хроматографическим процессам неоднозначен, так как охватывает разнообразные типы межмолекулярных взаимодействий, а способность конкретных сорбатов и компонентов системы к этим взаимодействиям может быть различной. В связи с этим в нор- [c.145]

    Определение рзэ в рудах и породах. Отделение рзэ от посторонних элементов в смесях, получаемых при разложении проб руд и пород с очень малым их содержанием, чрезвычайно сложно. Если количество рзэ в пробе недостаточно для их осаждения, прибегают к соосаждению с органическими реагентами [249] и с торием в качестве носителя. Для последующего отделения носителя и соосаж-дающихся при этом Ti и Zr используются реакции с лаковым алым G и с таннином и метиловым фиолетовым. Концентрирование с одновременным отделением некоторых мешающих элементов возможно проводить и хроматографическим путем [885, 1953]. [c.225]

    Хроматографическое отделение тория от циркония см. стр. 127 [c.132]

    Уран определяют стандартными колориметрическими или объемными методами в зависимости от его содержания в исследуемом образце, торий — весовым путем после прокаливания оксалата, либо спектральным методом, если количество его <0,2% [1204]. В последнем случае торий соосаждают на лантане, который в то же время служит внутренним стандартом. При анализе более сложных руд и минералов, содержащих значительное количество различных примесей, наблюдается частичное экстрагирование тория (вместе с ураном) эфиром, 1%-ным по НЫОз. В таких случаях предварительно экстрагируют уран вместе с торием эфиром, 12,5%-ным по НЫОз, а затем повторяют процесс хроматографической экстракции, отделяя уран описанным выше способом. [c.197]

    В первой книге описываются макро-, микро-, полумикрометоды, а также хроматографические, люминесцентный и некоторые другие методы анализа. Наряду с описанием реакций катионов и анионов, которые обычно рассматриваются в учебниках по качественному анализу, приводится описание реакций и методов разделения наиболее важных редких и рассеянных элементов (лития, рубидия, цезия, бериллия, титана, циркония, тория, урана, германия, ванадия, вольфрама, молибдена и др.), которые изучаются студентами только некоторых специальностей. Однако материал учебника расположен таким образом, что при необходимости описание упомянутых элементов может быть выпущено без особого ущерба для изложения основного курса. [c.11]


    Разделение сложной, многокомпонентной системы в одном хроматографическом опыте, например смесей Р.З.Э., иттрия, скандия и тория [15—18, 19] титана, ниобия и тантала [20—23], калия, натрия, лития, рубидия и цезия [24], кальция, стронция и бария [25] и др. [c.360]

    Хроматографическая колонка представляет собой металлическую или стеклянную трубку, заполненную насадкой (адсорбентом). Д,етек-тор предназначен для определения содержания компонентов в потоке газа-носителя. Работа детекторов основана на измерении одного из физических параметров компонента (теплопроводность, потенциал ионизации, плотность и др.). [c.46]

    Такое радикальное усложнение технического сопровождения хроматографического процесса приводит к возьгикнопению рчда требований к свойствам подвижной фазы, отсутствующего в классической колоночной и планарной хроматографии. Жидкая фаза должна быть пригодна Ц1Я детектирования (быть прозрачной в заданной обласги спектра или иметь низкий показатель преломления, определенную электропроводность или диэлектрическую проницаемость и Т.Д.), инертна к материалам деталей хрома ографи-ческого тракта, не образовывать газовых пузырей в клапанах насоса и ячейке детек тора, не иметь механических примесей [13,57]. [c.120]

    Хроматографический метод разделения титана, циркония и тория на катионите дауэкс-50, предложенный Брауном и Ри-мансм [481], основан на фракционированном вымывании элементов при pH 2,00 буфером лимонная кислота — цитрат аммония, который используется в качестве комплексообразующего агента. При этих условиях десорбируются Т1 и 7г, а ТЬ прочно удерживается смолой даже при пропускании 10 л десорбента. После отделения Т и 7г торий вымывают 0,0520 М раствором двузамещенного цитрата аммония с pH 4,98. Разделение количественное. [c.127]

    Метод основан на осаждении ж-нитробензоата тория и полярографическом определении иг-нитробензойпой кислоты, эквивалентной количеству осажденного тория. Цирконий предварительно отделяют из раствора концентрированной соляной кислоты хроматографическим методом с использованием анионитов. [c.206]

    Выделение тория из смеси рдгзз радиоактивных продуктов деления, получаемой при облучении его нейтронами, либо в результате бомбардировки тяжелых элементов частицами высокой энергии, осуществляют методами осаждения, хроматографическими и чаще всего экстракционными методами. [c.227]

    Методы, использующие различие в растворимости соедине ний тория и редкоземельных элементов. ... Методы, использующие различие комплексообразующей спо собности тория и редкоземельных элементов. ... Хроматографические методы разделения тория и редкозе [c.295]

    Анализ стандартной смеси. Заполняют форколонку приготовленной насадкой, закрывают концы ее заглушками и по-меидают в мешочек с двуокисью углерода. В охлажденную колонку вводят определенное количество стандартной смеси медицинским шприцем. Концы колонки закрывают заглушками. Затем вынимают форколонку из охлаждения, присоединяют к крану-доза-тору хроматографа и погружают в сосуд Дьюара, в который залита кипящая вода. Поворачивают кран-дозатор на колонку и потоком газа-носителя десорбируют компоненты стандартной смеси, переводя их в хроматографическую колонку (при подключении форколоики к хроматографу придают ей обратное положение, чтобы направление потока газа-носителя становилось противоположным направлению потока вводимой стандартной смеси). [c.230]

    Экстракция с помощью дитизона применена для фотометрического определения меди в титане и титановых сплавах [257] меди и кобальта после их хроматографического разделения на силикагеле [258] меди, свинца и цинка в природных водах ивы-тяжках из почв [259] цинка и меди в биологических материалах [260] цинка в металлическом кадмии [261] и баббитах [262]. Экстракционное выделение дитизоната цинка использовано для последующего фотометрического определения цинка с помощью ципкона. МетЬд применен для определения цинка в чугуне [263]. Экстракционно-фотометрические методики определения кадмия с помощью дитизона предложены для определения кадмия в алюминии [264], нитрате уранила [2651 и металлическом бериллии [266]. Дитизонат таллия экстрагируют хлороформом. Содержание таллия определяют фотометрированием экстракта [267]. Аналогичным способом определяют таллий в биологических материалах [268]. Индий в виде дитизоната полностью экстрагируется хлороформом при pH 5 [269]. Экстракция комплекса индия с дитизоном применена для фотометрического определения индия в металлическом уране, тории, а также в их солях [270]. Свинец определяют в алюминиевой бронзе [271], теллуровой кислоте [272] и горных породах [273, 274] свинец и висмут — в меди и латуни [275], ртуть —в селене [276] серебро — в почвах, (методом шкалы) [277] ртуть — в рассолах и щелоках (колориметрическим титрованием) [278]. [c.248]



Смотреть страницы где упоминается термин Торий хроматографическое: [c.46]    [c.37]    [c.25]    [c.175]    [c.59]    [c.23]    [c.28]    [c.118]    [c.483]    [c.21]    [c.139]    [c.99]    [c.181]    [c.220]    [c.139]    [c.142]    [c.547]    [c.556]    [c.94]    [c.338]    [c.205]    [c.98]   
Практическое руководство по аналитической химии редких элементов (1966) -- [ c.97 , c.100 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Торий хроматографическое в минералах

Хроматографическое отделение изотопа тория (UXj) от урана

Хроматографическое отделение тория от сопутствующих элементов

фторидами кальция и тори хроматографическое



© 2025 chem21.info Реклама на сайте