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1.
分光光度法测定稀土元素含量时数学最优化技术的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
分光光度法—数学计算相结合测定混合物中单一稀土元素合量是以吸光度具有加和性为依据的。假定混合物是由 L 个组分组成,第 i 成分的消光系数为 Di(λj)(j=1,2……L),λj 为测定点的波长。此时,待测混合物的吸光度 D(λj)与各组分分量 Di(λj)之间有如下关系式:  相似文献   
2.
本文用 TG—DTA,IR,Raman 和 XRD 等手段研究了共沉淀法合成烧绿石型复合氧化物 Y_2Su_2O_7的过程.实验结果表明,溶液中 Y~(3+)和 SnCl_6~(2-)离子可能同时沉淀,各自形成微晶,随后相互作用形成复合胶体微晶,形成共沉淀的初始产物 YSn_2.它的 X 射线衍射是非晶态的.对YSn_2进行热处理时,Y 和 Sn 的氧化物发生固体反应.最后生成烧绿石型复合氧化物 Y_2Sn_2O_7粉晶.  相似文献   
3.
本文研究了快速阳离子排代法从高放废水中提取镅、锔、钷时利用氨羧络合剂与杂质元素锆、铬和产品元素镅、锔、钷等形成铬合物稳定性的差异隐蔽锆、铬,使料液不经予分离,而在进料吸附过程中将锆,铬除去。最佳条件为:DTPA 0.05M;HNO_30.3M,料液煮沸时间:30分钟以上。本工作简化了料液子分离程序,对改善从高放废水中提取镅、锔、钷的工艺流程有实用价值。  相似文献   
4.
烧绿石型复合氧化物 A_2B_2O_7是一类具有催化性、铁电性、铁磁性、发光性、离子导电性的新型无机非金属材料,并可用于废物处理。近几年,国外一些学者对它的研究日渐增多,但国内的研究并不多见。关于 A 位掺杂稀土—锡烧绿石型复合氧化物的研究更为罕见。目前,一般都采用传统的固态烧结法合成烧绿石型化合物。这对于提高该类材料的性能受到一定限制。为了制备高纯度、高细度和颗粒均匀的粉晶原料,我们试验了柠檬酸络合法。  相似文献   
5.
比较系统地研究了稀土锡酸盐体系Y_(2-x)RE_xSn_2O_7(RE=S_m,E_u;x=0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10)的合成,结构与光谱性质及其变化规律,Y_(2-x)RE_xSn_2O_7为烧绿石型结构,属立方晶系,空间群Fd3m。发现稀土激活离子的发光强度强烈依赖于其掺杂浓度,合理确定了各种谱项及跃迁,并确定了共沉淀法合成这类稀土发光材料的最佳合成条件。  相似文献   
6.
中美双边“陶瓷显微结构与性能”学术讨论会上,与会科学家用大量事例表明,要获得高性能、高可靠的陶瓷,首先必须制备出高纯、超细和单分散的粉料。有机酸盐水溶液的有机溶剂脱水法是湿化学法制备陶瓷粉料的一种新方法。该法制备的粉料纯度高、粒度均匀、化学组成能严格控制并且重复性也好.因而是实验室中一种有发展前途的粉料制备方法。  相似文献   
7.
本文研究了在快速阳离子排代法分离Am、Cm、Pm前,用0.2MZn(NO_3)_2——0.3MHNO_3溶液漂洗进料后的吸附柱时Sr、Cs、Ba等元素的行为,~(90)Sr的提取以及Cs、Ba等一、二价杂质元素的除去。从而提出了用漂洗法提取~(90)Sr和除去杂质元素的一种新方法。用该法提取的~(90)Sr纯度在99%以上时,收率达到95%。此法有同时除去一、二价阳离子杂质的优点,是从分离Am、Cm、Pm的吸附柱上提取~(90)Sr和除去Cs、Ba等一、二价杂质元素,提高柱利用率和产品元素纯度的有效方法。  相似文献   
8.
过渡元素氢化物化学具有重要的理论及实际意义。近年来由于过渡元素氢化物与氢能源的应用密切相关,在这方面的研究工作正日益增长。氢是理想而清洁的能源,但是,氢的贮藏和运输存在着很大问题,解决此问题最有希望的是化学方法,也就是近年来提出的固化贮氢,即利用氢能与某种过渡金属或其合金形成可逆的氢化物,将氢贮存于金属中以达到贮藏和安全运输的目的。LaNi_5是目前最好的贮氢材料之一,它的贮氢  相似文献   
9.
钙钛矿型稀土复合氧化物对汽车尾气中的有害气体 CO 具有催化作用,曾报道三元钙钛矿型 La_(1-x)Sr_xMnO_3的研究,但未见对四元体系 La_(1-X)Sr_XMn_(1-Y)CuyO_3的报道。本文通过对四元体系 La_(1-x)Sr_XMn_(1-Y)CuyO_3的研究,发现催化活性比三元体系有所提高,而且活性与表面过剩氧量有良好的对应关系。  相似文献   
10.
本文研究了用草酸盐沉淀法从强放废水中分离镅、锔及稀土的各项土艺条件.选定了草酸浓度、沉淀生成时的酸度、温度和熟化时间、测定了~(95)Zr—~(95)Nb、~(106)Ru、~(99)Tc、~(137)Cs、~(90)Sr 和~(140)Ba 的去污因数.确定了草酸盐转化为硝酸盐溶液的适宜条件.镅、锔、稀土的一次沉淀率可达99.5%.用离子交换法回收滤液中淀余的镅、锔,使其总损失量小于0.0003%.  相似文献   
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