Основы радиохимии, методы выделения и разделения радиоактивных элементов. Жерин И.И - 108 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

108
СH
2
СH
2
СH
2
СH
2
N
+
Cl
NН
СH
2
СH
2
N
СHСH
СH
2
СH
2
ОН
СH
2
СH
2
N
NН
СH
2
СH
2
N
СH
2
СH
2
СHСH СH
2
СH
2
ОН
При выборе сорбентов весьма существенным обстоятельством
является не только их химическая, термическая, но и радиационная
устойчивость в условиях работы. Радиационная стойкость ионитов
ограничивается дозой порядка 10
9
рад.
По всем указанным требованиям иониты могут работать в
довольно мягких условиях. При переработке облученного ядерного
топлива на первых этапах применяется экстракция, а после отделения
высокорадиоактивных продуктов деления используют и ионный обмен.
4.4.4. Применение ионного обмена для выделения и разделения редких,
рассеянных и радиоактивных элементов
Процессы ионного обмена широко применяются в промышлен-
ности. Практически все редкие и рассеянные элементы извлекаются из
растворов, полученных при выщелачивании руд, на промежуточных
стадиях, при аффинаже и в аналитической практике с помощью
ионообменных смол или в сочетании с процессами экстракции.
Рассмотрим применение ионного обмена на примере извлечения урана
из растворов (пульп), а также разделения актиноидов и лантаноидов.
4.4.4.1. Извлечение урана из сернокислых растворов (пульп)
с применением катионитов
После выщелачивания урана большинстве случаев с помощью
серной кислоты) из концентратов или из растворов подземного
выщелачивании возникает задача извлечения его из растворов с целью
концентрирования и очистки от примесей. Для этих целей успешно
применяется ионный обмен.
Уран в растворах может находиться в виде катионов уранила,
недиссоциированных молекул сульфата уранила и сульфатных