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U(Ⅳ)-U(Ⅵ)同位素交换反应动力学研究 Ⅰ.Fe~(2+)对U(Ⅳ)-U(Ⅵ)同位素交换反应的催化作用 总被引:1,自引:0,他引:1
一、前言由于U(IV)-U(VI)同位素交换体系具有相当大的同位素效应和很好的稳定性,并且容易实现两相回流,这对于分离U同位素的工业应用都是十分有利的。但是,U(IV)-U(VI)同位素交换反应速度非常慢,常温下H~+浓度为1.0—4.0 mol/l时,速度常数为1.0×10~(-4)l~2/mol·s。因此要用U(IV)-U(VI)交换体系浓缩铀同位素,必须研究U(IV)-U(VI)交换反应动力学,找到加快交换反应的方法。 相似文献
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本文探索利用废中温变换催化剂制取铁红和颜料的新工艺,还研究了用钡盐、Pb盐沉淀铬酸根,找出了制取Cr_2O_3、柠檬黄和铬黄的方法。这为解决铬的环境污染,同时实现变废为宝提供了一条良好的途径。 相似文献
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在石油化工领域 ,电镜是研究各种类型分子筛和催化剂表面形态、微观结构等必不可少的分析手段。近年来由于纳米技术的快速发展 ,各种用途的新材料研究应运而生。应用电镜分析粉末颗粒 ,特别是超细粉末及 1μm以下小晶粒的研究越来越多。实验中发现 ,按照常规粉末分散法制备超细粉末 ,由于样品本身物理或化学原因 ,超细粉末颗粒之间容易聚集成团 ,严重影响试样表面细节的观测及图像的清晰度 ,必须采取有效的分散技术使团聚颗粒均匀分散。目前有关这方面的研究报道较少[1] 。本文针对小于 1μm的分子筛粉末 ,着重研究考察了不同分散介质和分… 相似文献
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