Основы радиохимии, методы выделения и разделения радиоактивных элементов. Жерин И.И - 67 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

67
Хлопин доказал это в опытах по распределению радия в процессах
дробной кристаллизации. Основой его успеха явилось то, что в качестве
распределяющегося вещества были взяты радиоактивные изотопы в
бесконечно разбавленном состоянии, что и обеспечивало достижение
второго условия (неизменность составов), необходимого для
соблюдения закона Бертло–Нернста.
Хлопин сформулировал закон: если два вещества являются
изоморфными или изодиморфными и концентрация одного из них
мала, то распределение микрокомпонента между кристалли-
ческой фазой и раствором при постоянной температуре и
давлении характеризуется постоянной величиной и не зависит о т
количественного соотношения фаз.
Сокристаллизация также описывается законом Хана:
микроколичества радиоактивного элемента кристаллизуются с
макроэлементом, если оба образуют изоморфные или изоди-
морфные кристаллы с одинаковым противоионом.
Экспериментальным путем В.Г. Хлопин с сотрудниками получил
уравнение:
P
р
x
T
T
m
xa
K
m
x
, (4.10)
где х доля микрокомпонента, перешедшая в твердую фазу; ρ
Т
и ρ
Р
плотности твердой и жидкой фаз; m
T
и
m
Р
массы твердой и жидкой
фаз; а общее количество микрокомпонента в системе; х количество
микрокомпонента в твердой фазе, К
x
константа Хлопина.
Уравнение 4.10 идентично уравнению, выражающему закон
Бертло–Нернста, т.к.
;
T
TT
T
c
V
x
m
x
T
c
V
xx
m
xx
РP
р
0
0
, (4.11)
где V
T
и V
Р
объем твердой фазы и раствора; с
Т
и с
Р
концентрация
микрокомпонента в кристаллах и растворе.
Более удобным для практических целей выражение закона
Хлопина было предложено Гендерсоном и Кречеком:
yy
xx
D
y
x
0
0
, (4.12)
где x
0
(или а) и x количества микрокомпонента в системе и в
кристаллах; y
0
(или в) и y количества макрокомпонента в системе и в