Основы радиохимии, методы выделения и разделения радиоактивных элементов. Жерин И.И - 186 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

186
процессами, полимеризацией и т.д., должно отразиться на электро-
миграционном поведении элемента.
Многие актиноиды существуют в водных растворах как в виде
простых, так и в виде комплексных ионов (катионных и анионных), при
этом один и тот же элемент может присутствовать в растворе одновре-
менно в разных ионных формах.
Миграция может применяться для идентификации ионных форм,
для вычисления констант устойчивости комплексных ионов, для разде-
ления смесей радиоактивных элементов.
В качестве иллюстрации первого процесса можно рассмотреть
результаты переноса тока ионами плутония (3+), (4+) (табл. 4.11).
Таблица 4.11
Перенос тока ионами плутония (3+) и (4+)
Концентрация
кислоты,
М
Миграция плутония (4+)
к катоду, %
Миграция плутония (4+)
к аноду, %
HCl
HNO
3
H
2
SO
4
HCl
H
2
SO
4
0,1 М
-
-
25
-
75
1 М
99,95
99,5
1
0,05
99
4 М
93,5
99,0
0
6,5
100
10 М
0,4
1,2
0
99,6
100
Pu
3+
Pu
4+
Pu
3+
Pu
4+
0,5 М H
2
SO
4
97
6
3
94
1 M H
2
SO
4
46
1
54
99
Таким образом, исследование процесса переноса током позволяет
установить наличие комплексообразования и оценить границы сущест-
вования анионных и катионных форм в конкретных растворах. Такого
рода сведения оказываются чрезвычайно полезными при разработке
методов выделения и разделения урана и трансурановых элементов.
Контрольные вопросы к разделу 4.6
1. Каковы особности электрохимического выделения РАИ из
бесконечно разбавленных растворов?
2. Почему не всегда применимо уравнение Нернста для описания
электрохимического равновесия?
3. Что является критерием применимости уравнения Нернста для
бесконечно разбавленных растворов?
4. Что такое критический потенциал осаждения?
5. Как можно определить критический потенциал?
6. Для каких целей применяются электрохимические методы в