-. т - , I- Qf ,, . ....,.. NOgPO . Через 4-5 мин расплав охлаждают . Охлажденный сплав промывают водой до полного растворений всех растворимых в воде компонентов. Нерастворимый остаток является соединением NajRu (РО )г Проведенные xи SIчecкий, рентгенографический, термографический и термогравиметрический анализы и определение пи нометрической плотности показывают новое сочетание .известных связей в полученном соединении, а также отличные от извес Н1ых параметры элементарной ячейки Содержание рутения и фосфс а в полученном соединении соотв,етствуе рассчитанному по формуле Na,Ru (PO в пределах 1% точности по рутбнйю н 2% точности по фосфору. Вычислено, %: Т1о28; . Найдено, % Ru29; , Пример 2.Смесь 0,32 г Ru C и 15 г КСе выдерживают 10-18 мин прк в бескислородной атмосфе ре для полутения гомогенного -распл ва, в расплав вводят 2,4 г KfO , Через 4-5 мин расплав охлаждают..и отмывают вОдой из затвердевшего сплава растворимые в воде компоне ты. Нерастворимый остаток анализируют химически, рентгенографически Методом термогравиметрического ана лиза., . Содержание рутения и фосфора в лученном соединении соответствует рассчитанному по формуле KgRuXPO в пределах 1% точности по рутению и 2% точности по фосфору. Рассчитанное значение полной .обменной емкости соединения .МазНиСРО) составляет величину .0,00833 ГЭкв/г ионита, т.е. в 3,2 вшие, чем у известных соединений типа М М (04)3 Ионообменные свойства синтезированных соединений былк проверены также экспериментальным путем. ПримерЗ. К2г pacnjIiaBa хлорида цезия добавляют 0,2 г Na8Ru(PO4) и выдерживают при esO-VoO C в течение 1 ч и атмосфере аргона. После охлаждения сплав растворяют J3 воде. Рентгенографичеркий и химический ангшизв оставшейся после растворения твердой фазы показали, что нерастворимый осадок п| едставляет собой соединение C«RU(PO) . Таким образом, было установлено, что экспериментально полученная обменная емкость соответствует расчетной. Высокая обменная емкость синтезированных соединений в сочетании с их термической устойчивостью (до позволяет предположить возможность их применения в специальных областях технологии переработки делящихся материсшов, например, при захоронении высокоактивных отходов, срдержащих Cs или Rb Формула изобретения Двойные фосфаты рутения и щелочных элементов рбщей формулы Mj Ru(P04)j, где М - щелочной элемент, обладающие ионообменными свойствами в расплавах. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. fleia СЬет. AcanJ. 22, 1822, 1968.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения двойного фосфата щелочноземельного металла и титана | 1983 |
|
SU1119980A1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕНИЯ И ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА НОСИТЕЛЯХ ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ | 2013 |
|
RU2525022C1 |
Способ получения смешанных фосфа-TOB КОбАльТА и щЕлОчНыХ МЕТАллОВ | 1979 |
|
SU812709A1 |
СПОСОБ ВСКРЫТИЯ КОНЦЕНТРАТА СПУТНИКОВ ПЛАТИНЫ | 2004 |
|
RU2268315C1 |
Способ получения смешанного фосфата натрия и кальция | 1980 |
|
SU874616A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АДАПТИВНО-СЕЛЕКТИВНОГО К РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМ МЕТАЛЛАМ ИОНООБМЕННОГО МАТЕРИАЛА | 2012 |
|
RU2515455C2 |
Способ получения смешанного фосфата марганца и калия | 1979 |
|
SU861297A1 |
Способ очистки сахаросодержащего раствора | 1989 |
|
SU1738859A1 |
Способ получения фторида лития | 2022 |
|
RU2801358C1 |
Способ переработки сурьмянистого золотосодержащего катодного осадка | 2022 |
|
RU2789641C1 |
Авторы
Даты
1979-03-15—Публикация
1976-07-07—Подача