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1.
前言目前常用铀的流线分析方法,主要基于测定铀本身的放射性或对放射性的吸收。此外还有 X 射线萤光分析,激光萤光分析等物理分析方法。但是这些方法,或者是仪器复杂昂贵,或者操作繁琐,难于连续进行。因此研究铀的选择电极对连续测定铀浓度变化,和实现工厂自动化的监控具有十分重要的意义。Entwistle 曾提出一种铀(Ⅵ)电极。本文所制的电极内部的离子交换剂与其相同,也是溶于邻二氯苯的[UO_2(C_6 H_5 COO)_3]~- 和次甲基兰生成的三元离子缔合物,电极膜片的组成是应用了聚四氟乙烯与石墨混和压制而成的方法,并用银丝引出其电位。  相似文献   
2.
在多种阳离子和阴离子存在下,用亚铁-磷酸-亚铁灵(Ferrozine)法测定铀(VI),铀浓度为8—75微克/25毫升时,方法的相对精密度为3—1%。  相似文献   
3.
本文采用激光荧光法,在6M 硫酸介质中测定了天然水、土壤和生物样品中微量铀,实验证明本法具有较高灵敏度、操作简单、快速,样品一般不需经浓集和分离,该法检出下限为0.05ppb,样品测定精密度±15%。  相似文献   
4.
研究了不同酸性介质中磷酸铁溶液的电化学反应规律,通过控制体系温度、磷酸铁浓度等条件,制备出适宜的反应体系,基于磷酸铁及磷酸铁锂在液相中的共结晶,研制出新型磷酸铁-磷酸铁锂均相混和结晶物.实验结果表明,磷酸介质中体系的电化学副反应少,且该介质中磷酸铁浓度为0.4 mol/L,电解温度为50℃时,体系亚铁转化率可达27.25%,电流效率为91.13%.X射线衍射光谱法(XRD)实验结果表明,混合结晶产物中含有磷酸铁和磷酸铁锂的晶形结构,且结晶度良好.  相似文献   
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