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目前,国内在研究新的提取钨的方法,即钨精矿先用氢氧化钠浸出,然后浸出液通过装有对钨选择性吸附的离子交换柱以富集钨。为制备不含钠的仲钨酸铵,在WO_4~(2-)吸附于树脂后,需用自来水和蒸馏水洗去Na~ ,显然,需要测定吸附及淋洗过程中的钠。目前分析钠大 相似文献
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溶剂浸渍树脂与萃淋树脂 总被引:2,自引:0,他引:2
<正> 离子交换和溶剂萃取法是两种最常用的化学分离法,尤其在分析化学中经常用作富集和分离手段。这两种方法各有优、缺点。离子交换法的优点是浓缩系数高,操作时劳动强度低、安全(尤其是分离放射性物质),树脂再生后可重复使用等;缺点是选择性较差,淋洗时“尾巴。比较长。溶剂萃取法的优点是选择性好,分离速度快;缺点是浓缩系数小,劳动强度大,在分离放射性物质时容易发生沾污,且会产生有机相废液。长期来,人们就在寻找新的方法以便能将萃取法和离子交换法的优点结合起来。 相似文献
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国内某些铀矿石适宜采用碱法浸出。对碱法流程来说,铀矿石碱浸液中硫酸根的测定是个重要的分析项目,因为硫酸根含量多少影响下一步萃取。但目前工厂采用的硫酸钡比浊法误差较大,不能满足生产发展的要求,因此研究了铅离子选择性电极测定硫酸根的方法。 关于铅离子选择性电极用于铀水冶系统中硫酸根的测定,国内外均未见到报道。本文介绍的方法是将样品用酸处理后立即用硝酸铅滴定样品中的硫酸根。由于滴定终点的电位突跃很明显,因此,除了测定速度快(1小时可分析12个样品)以外,还有精密度高、容易掌握和便于推广的优点。 相似文献
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离子选择电极是一种近年来新发展起来的电化学分析工具。它的最大特点是快速、简便,测量范围宽,不受溶液颜色、浊度的影响,易于实现自动分析和流线分析。本文介绍我们在实验室使用中遇到的一些具体问题。参比电极的选择和使用众所周知,、单独的离子选择电极的膜电位不能直接测量,必须构成自发电池。一般情况 相似文献
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活性氧化铝是一种多孔性的无机吸附剂,在近中性的溶液中,它对F-有很强的亲和力,且对F-有较高的选择性,因此,国内外常用于处理含氟工业废水和高氟饮用水。但是,目前国内生产活性氧化铝的工厂在活性氧化铝的质量指标中都没有标明其吸附容量,而使用者也不会测定吸附容量,这样带来许多不便。所以,迫切需要建立测定活性氧化铝吸附氟容量的方法。 相似文献
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近年来,离子选择电极发展很快,正在不同领域的自动和流线分析中发挥作用。但是,高价元素,特别是在溶液中有价态变化的高价元素的离子选择电极却报道不多。根据文献报道和我们过去的工作,目前初步研制成功的铀酰离子选择电极主要属液膜电极,所用的液体离子交换剂大致分为三类。1.胺类化合物,2.有机膦酸盐,3.由有机碱性染料生成的三元络合物。交换剂的惰性载体分别为有机玻璃多孔膜,憎水化多孔石墨棒或聚氯乙烯。另外,对由有机游离基(TCNQ)生成的沉淀膜电极也进行过研究。本文在 Entwistle 等人工作的基础上,研制了以铀酰离子-苯甲酸盐一次甲基兰三元络合物的邻二氯苯溶液为交换剂、聚偏氟乙烯多孔膜为支持膜的液态薄膜铀酰离子选择 相似文献
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在研究铀的络合物化学和铀工艺时,经常要测定纯铀溶液中的游离酸。对于含铀浓度高的样品,由于找不到合适的掩蔽剂使UO_2~(2+)生成可溶性的络合物,因此,其游离酸的测定是比较困难的。Z.I.Dizder和S.K.Sarpal均采用氢型阳离子交换树脂分离样品中的铀,在计算样品中的游离酸时,先滴定流出液中的总氢离子,然后减去吸附在树脂上的 相似文献
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综述介绍了离子交换树脂分光光度法及其在痕量分析中的应用。该方法比相应的溶液法灵敏度高10~1000倍。 相似文献
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