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文档简介
1、含含Ra溶液,当加入溶液,当加入1mL 0.1 M的的Ba(NO3)2 溶液,溶液, 用用H2SO4沉淀时:沉淀时: Ra2+ + Ba2+ + SO42- RaSO4 BaSO4 Th4+ + Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3Th4+ Fe(OH)3 Th(OH)4 有机共沉淀法有机共沉淀法 形成难溶性正盐有机化合物形成难溶性正盐有机化合物: NaB(C6H5)4 + Cs+ CsB(C6H5)4 + Na+ 特点特点:生成的难溶化合物溶解度小,所以浓集效果生成的难溶化合物溶解度小,所以浓集效果 好。好。 形成难溶性螯合物形成难溶性螯合物: -亚硝基亚硝基- -奈酚与铀形成难溶性的金属
2、螯合物奈酚与铀形成难溶性的金属螯合物 特点特点:化合物离子半径大,表面电荷密度小,所以化合物离子半径大,表面电荷密度小,所以不不 易吸附杂质,分离效果好。易吸附杂质,分离效果好。(6) 多次沉淀多次沉淀 可通过将沉淀物溶解后再沉淀,经过多次反复,也可通过将沉淀物溶解后再沉淀,经过多次反复,也可减少杂质的吸附。可减少杂质的吸附。(7) 采用均相沉淀法采用均相沉淀法 沉淀剂不是直接加入而是通过在溶液中缓慢产生沉沉淀剂不是直接加入而是通过在溶液中缓慢产生沉淀剂,再使其产生沉淀反应。淀剂,再使其产生沉淀反应。例例: 沉淀沉淀90Sr不是直接加入不是直接加入H2SO4,而是加入,而是加入(NH4)2SO
3、4。 (NH4)2SO4 + H2O NH4OH + H2SO4 90Sr + H2SO4 90SrSO4 4. 共沉淀法的应用共沉淀法的应用测定环境生物样品中的微量放射性物质:测定环境生物样品中的微量放射性物质: 制备无载体的放射性核素:制备无载体的放射性核素:放射性废液的处理:放射性废液的处理:净化放射性水净化放射性水能从大量样品中浓集及分离微量物质的特点,能从大量样品中浓集及分离微量物质的特点,使它成为提取和分离放射性核素一个很重要的方法。使它成为提取和分离放射性核素一个很重要的方法。此方法解决了裂变产物、稀土元素此方法解决了裂变产物、稀土元素和超铀元素分离等一系列化学分离的难题。和超铀
4、元素分离等一系列化学分离的难题。CHCH2 CH CH2-CHSO3HSO3HSO3HCHCH2 CH CH2-CHCHCH2 最常见的聚苯乙烯最常见的聚苯乙烯苯磺酸树脂苯磺酸树脂离子交换剂离子交换剂 无 机有 机天然的 - 如硅藻土人工合成的 - 如人造沸石等天然的 - 如棉花、木屑等人工合成的 - 离子交换树脂离子交换树脂离子交换树脂沸石沸石硅藻土硅藻土缺点:缺点:(a) 分离操作时间较长分离操作时间较长(b) 离子交换剂的交换容量小离子交换剂的交换容量小(c) 不适于强放射性物质的分离不适于强放射性物质的分离溶剂萃取法目前在放射化学研究和核燃料工艺中溶剂萃取法目前在放射化学研究和核燃料工
5、艺中已成为应用最广泛的一种分离方法。已成为应用最广泛的一种分离方法。相似相溶规则相似相溶规则:极性强的物质易溶于极性溶剂极性强的物质易溶于极性溶剂(水水)中,非极性物质易溶于非极性溶剂中,非极性物质易溶于非极性溶剂(某些有机溶某些有机溶剂剂)中。中。分配定律:分配定律:%100两相中欲萃取物的总量取物的量被萃入到有机相中欲萃E%1001RDRDE萃萃优点优点: (a) 选择性好,回收率高;选择性好,回收率高; (b) 设备简单,操作方便,易实现连续化和自动化;设备简单,操作方便,易实现连续化和自动化; (c) 对微量物质的分离和工业生产规模的分离均可使对微量物质的分离和工业生产规模的分离均可使
6、 用。用。缺点缺点: (a) 对化学性质相似的元素分离效果差;对化学性质相似的元素分离效果差; (b) 对亲水性强的碱金属和碱土金属难以分离;对亲水性强的碱金属和碱土金属难以分离; (c) 萃取剂价格贵、易挥发、易燃,甚至有毒。萃取剂价格贵、易挥发、易燃,甚至有毒。U的气体扩散分离的气体扩散分离(3)液态膜分离技术)液态膜分离技术 涉及三种液相,涉及三种液相,膜分离技术的优点:膜分离技术的优点:分离过程没有相变,能耗低、成本低;分离过程没有相变,能耗低、成本低;一般可在常温下进行,适合分离一些需要避免高温的一般可在常温下进行,适合分离一些需要避免高温的 物质;物质;适用范围广,适用于无机物、有机物及生物制品;适用范围广,适用于无机物、有机物及生物制品;装置简单,操作容易,制造方便。装置简单,操作容易,制造方便。(2)电解沉积法)电解沉积法 通过外加电场,让溶液中的某金属离子电解通过外加电场,让溶液中的某金属离子电解沉积在电极上。沉积在电极上。(3)电泳法)电泳法
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