Stanovení mědi a niklu v čistém železe a galiu aktivační analysou

Podobné dokumenty
Příspěvek к extrakčním radiometrickým titracím

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Zkoušení hnojiv 2. vydání Brno 2015

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC

Prvková analýza piv a varních vod metodou neutronové aktivační analýzy

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Seminář z anorganické chemie

CHEMICKÉ TECHNOLOGIE PRO PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ N REAKTIVNÍ EXTRAKCE

PROBLEMATIKA STANOVENÍ 90 Sr V MOŘSKÝCH VODÁCH A VE VZORCÍCH S VYSOKÝM OBSAHEM VÁPNÍKU A HOŘČÍKU

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

L 54/72 CS Úřední věstník Evropské unie

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č: 446/2018 ze dne:

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

Stanovení jodu v organických polymerech aktivační analýzou

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Ústřední komise Chemické olympiády. 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A. Praktická část Zadání 40 bodů

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO :1983. Mezinárodní norma ISO :1983 má status české technické normy.

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

Metody gravimetrické

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

volumetrie (odměrná analýza)

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Směsi a čisté látky, metody dělení

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

3) Kvalitativní chemická analýza

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

Izolace nukleových kyselin

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

13/sv. 6 CS (80/891/EHS)

Fotometrické testy NanoColor přehled od Amoniaku po Železo 2018

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI FILTRAČNÍHO MATERIÁLU DMI-65 NA ODSTRAŇOVÁNÍ KOVŮ Z VODY

Katedra chemie FP TUL ANC-C4. stechiometrie

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití)

1H 1s. 8O 1s 2s 2p H O H

Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

1932 H. C M.L.E.

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Součástí cvičení je krátký test.

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

APO seminář 3 4: TITRAČNÍ METODY V ANALÝZE POTRAVIN

Tabulka chemických odolností nátěrových hmot Lena Chemical s.r.o. Table of chemical resistances of coatings of Lena Chemical s.r.o.

Základní stavební částice

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

UNIVERZITA PARDUBICE

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 bodů) časová náročnost: 120 minut

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture JEDNOTNÉ PRACOVNÍ POSTUPY ANALÝZA PŮD II

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KOBALTU METODOU ICP-MS

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Transkript:

CHEMICKÉ ZVESTI 22, 701 706 (1908) 701 Stanovení mědi a niklu v čistém železe a galiu aktivační analysou J. BORAK, M. K R IVÁNEK, ľ. К UK Г LA, V. VINŠ Lachema, п. р., Brn Ústav jaderného výzkumu Československé akademie věd, Řež и Prahy Byla vypracována jednoduchá metoda stanovení niklu a mědi ve vysoce čistém železe a galiu. Metoda je založena na oddělení aktivní matrice na ionexech nebo extrakcí ethyletherem, na isolaci niklu a mědi na ionexech a na stanovení niklu dimethylglyoximem a mědi substechiometrickou extrakcí diethyldithiokarbamidanem sodným. Měď nebo nikl v stopových množstvích byly v železe stanovovány aktivační analysou poměrně často, většinou však jako jeden z řady prvků v průběhu složitějšího analytického postupu, například [1 3]. A. A. Smales [4] a spolupracovníci stanovovali kromě kobaltu v horninách a meteoritech nikl srážením dimethylglyoximem, měd oddělovali thionalidem a stanovovali jako thiokyanatan. Naproti tomu aktivační analysy bylo použito к stanovení nečistot v galiu velmi zřídka vzhledem к obtížné práci s vysoce aktivním materiálem. Nebudeme-li uvažovat použití radioberyliových zdrojů [5], byla zatím vypracována pouze metoda na stanovení vápníku v galiu [6], mědi v arsenidu galitém [7] a mědi, zinku, arsenu, zlata a fosforu v galiu [8]. Ve všech případech se jednalo o aplikaci klasických vážkových metod. Stanovení stopových příměsí mědi a niklu ve vysoce čistém galiu i železe aktivační analysou lze provést obdobným způsobem. Největší rozdíl je v jaderných vlastnostech obou matricí. Zatímco železo má poměrně malý účinný průřez a při jeho ozařování vznikají kromě manganu isotopy s dlouhými poločasy, u galia je tomu právě naopak (tab. 1). lium má vysoké aktivační účinné průřezy a při ozařování vznikají krátkodobé isotopy s vysokou měrnou aktivitou. Jestliže aktivita ozářeného železa je značná (asi 1,6 mc/g), aktivita galia je mnohem vyšší, a je proto třeba je zpracovávat za dodržení potřebných bezpečnostních opatření. Tabulka 1 Radioisotopy vznikající ve větším množství při ozařování železa a galia neutrony s hustotou toku 10 13 n cm 2 s po dobu jedného dne [10] Matrice Jaderná reakce Radioaktivní isotop ^1/2 Aktivita Ci/g j Fe 54 Fe(n, y) 55 F e 2,6 г 0,3 10-3 58 Fe(n, y) 59 F e 45 d 0,15 10-3 56 Fe(n, p) 56 Mn 2,6 h 1,18. 10-3 69 (n, y) 70 21 m 2,0 71 (n, y) 72 14,1 h 2,5

702 J. Borák, M. Křivánek, F. Kukula. V. Vinš Při ozařování tepelnými neutrony vznikají z mědi a zvláště z niklu radioaktivní isotopy s poměrně krátkými poločasy (tab. 2), takže ozářený terč nutno zpracovávat ihned po ukončení ozařování. Nedestruktivní stanovení není vzhledem к vysokým aktivitám matrice pochopitelně možné. Metoda chemické separace musí být proto rychlá, jednoduchá, aby mohla být snadno prováděna v polohorké komoře a umožnila rychlé odstranění vysokoaktivní matrice. Proto byly к analyse zvoleny dva postupy, které se od sebe lišily jen způsobem odstranění makrokomponenty. Jednak bylo možno železo i galium odstranit extrakcí z prostředí 6N-HCI ethyletherem nebo diisopropyletherem, jednak je bylo možno zachytit na anexu z prostředí 8 N-HC1. Při tom nikl projde kolonou a měď lze eluovat 3 3,5N-HC1. Železo i galium se za těchto podmínek ne vy mývají. Tabulka 2 Radioisotopy vznikající při ozařování mědi a niklu tepelnými neutrony Radioisotop 2\/2 Typ rozpadu Ey (MeV) 59 e3 65 N i 4CU ee Cu 7,5 10 4 r 125 r 2,6 h 12,8 h 5,1 m EZ ß- ß~ EZ 42 %, 19 % ß+, 39 % ß~ ß~ 1,49 (14,5 %), 1,12 (28,5 %), 0,37 (14,5 %) 1,34 (0,5 %), 0,51 (anih.) 1,04 (9 %) Experimentální část Přístroje Dvěstěkanálový analysátor Intertechnique SAI 332 s krystalem Nal(Tl) 4 X 4,5 cm, dekadický reduktor ZVIL Plzeň s okénkovou trubicí o hmotě okénka < 5 mg/cm 2. Ionexové kolony obsahující 6 ml, případně 10 ml ionexu Dowex 1X8, 200 400mesh. Činidla 1 % roztok dimethylglyoximu v 96 % ethanolu. 2. 10~ 2 M roztok diethyldithiokarbamidanu sodného (NaDDTC) byl připraven rozpuštěním 450 mg NaDDTC. 3H 2 0 ve 100 ml destilované vody a přefiltrováním. 10 _1 M roztok nosiče niklu byl připraven rozpuštěním 2,9 g (N0 3 ) 2. 6H,0 ve 100 ml destilované vody. 3. 10-3 M roztok nosiče mědi byl připraven rozpuštěním 750 mg CuS0 4. 5H 2 0 ve 100 mi destilované vody. Roztoky standardů byly připraveny zředěním roztoků nosičů 1 : 50 v případě mědi a 1 100 v případě niklu. Roztok nosiče manganu o obsahu 1 mg Mn/ml byl připraven rozpuštěním 0,5 g MnS0 4.. 7H 2 0 ve 100 ml destilované vody.

Stanovení mědi a niklu 703 Maskovací roztoky Kyselina citrónová (25 %-ní), dvoj sodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (5 %-ní). Všechna používaná činidla byla čistoty p. a. Análysované materiály Pásmově čištěné železo a galium. Ozařování Vzorky galia o váze asi 0,2 0,3 g byly zataveny do skleněné ampule, vzorky železa o váze až 1 g byly zabaleny do hliníkové fólie a ozařovány v hliníkovém pouzdře po dobu 20 hodin v reaktoru WR-S Ústavu jaderného výzkumu ČSAV s hustotou neutronového toku asi 7.10 12 n cm -2 s _1. Standardy připravené odpařením 0,1 ml roztoku v křemenné ampulce byly ozařovány současně v témže kontejneru. Pracovní postup Ozářené vzorky železa byly odtransportovány do radiochemické laboratoře, vzorky galia do polohorké komory, kde byly ampule otevřeny a vzorky po přidání 1 ml každéhoz nosičů rozpuštěny v kyselině chlorovodíkové s malým množstvím peroxidu vodíku. Po rozpuštění byla větší část matrice vyextrahována diisopropyletherem a roztok odpařen na malý objem a nanesen na kolonku s Dowexem 1X8 o výšce 10 cm a průměru 0,9 cm.. V některých případech byla extrakce vynechána, roztok nanesen na kolonku s 10 ml Dowexu 1X8. V prvním případě mohla být separace na kolonce již prováděna v běžné radiochemické laboratoři i při analyse galia. V obou případech po nanesení na kolonku byl nejprve 8 N-HCl vymyt nikl, potom 3,5 N-HCl měd. Zbytky matrice, které zůstaly na koloně, mohly být vymyty 2 N-HCl. К frakci niklu byl přidán nosič manganu a nikl byl srážen, po úpravě roztoku, z acetátového prostředí dimethylglyoximem. Sraženina byla vyextrahována chloroformem a reextrahována 1 N kyselinou chlorovodíkovou.. Z vodné frakce byl znovu srážen nikl dimethylglyoximem, sraženina zfiltrována zváženým papírovým filtrem, promyta, vysušena, zvážena a použita pro měření. Chemický výtěžek se pohyboval od 80 % do 90 %. Byla měřena aktivita ß pomocí zvonkové trubice a dekadického reduktoru. Stejně byl srážen a extrahován i standard. Měd byla stanovena substechiometrickou extrakcí diethyldithiokarbamidanu v alkalickém prostředí [9]. К roztoku bylo přidáno po 5 ml stínících činidel, ph upraveno přibližně na hodnotu 10 amoniakem, přidán 1 ml činidla NaDDTC a extrahováno chloroformem. Stejně byl zpracován i standard. Aktivita byla měřena na spektrometru y.. Z poměru ploch píku příslušejících energii 0,51 MeV vzorku a standardu byl vypočítán obsah mědi ve vzorku. Výsledky a diskuse Stanovení mědi a niklu v železe a zvláště v galiu je komplikováno značnou aktivitou ozařované matrice, neboť vzhledem к poločasům stanovovaných prvků je třeba zpracovávat ozářené terče ihned. Pracovní postup je volen tak, aby 65, který má poločas 2 1 / 2 hod., mohl být stanoven během 2 až 3 hodin po ukončení

704 J. Borák, M. Křivánek, F. Kuklila, V. Vinš ozařování. Elucí na koloně se oddělí od řady elementů. Za daných podmínek se však vymývají ještě alkalické prvky, prvky alkalických zemin, prvky vzácných zemin, chrom, mangan aj. Vzhledem к malému procentu záření y i k malé účinnosti měření záření у vyšších energií bylo nutno stanovovat aktivitu niklu podle záření ß a poločasu rozpadu. Radioisotop 56 Mn, který vzniká se značným účinným průřezem nejen z manganu, ale i ze železa, má stejný poločas jako 65 a společně s ním se vymývá z kolony koncentrovanou, případně 8 м kyselinou chlorovodíkovou. Bylo proto nutno dosáhnout dokonalého oddělení niklu od manganu. Srážením a extrakcí dimethylglyoximátu niklu za přítomnosti indikátoru 56 Mn bylo zjištěno, že se mangan spolu s niklem neextrahuje a že již jednoduché srážení a extrakce dimethylglyoximátu nikelnatého je zcela postačující pro úplné oddělení od manganu (tab. 3). Tabulka 3 Zachycení manganu při extrakci dimethylglyoximátu nikelnatého Aktivita I (imp/min) II (imp/min) 5e Mn ve vodné fází před extrakcí 12 448 12 631 organické fáze po extrakci 584 617 Pozadí 614 603 Vliv epithermálních neutronů na správnost stanovení mědi v galiu vzhledem ke značným resonancím obou prvků byl už diskutován dříve [9] a bylo zjištěno, že je zanedbatelný. Výsledky, které jsou průměrem ze tří stanovení, jsou shrnuty v tab. 4. Citlivost stanovení za daných experimentálních podmínek je 5. 10~ 2 [xg a 5.10~ 3 [xg Cu. Tabulka 4 Výsledky stanovení niklu a mědi v železe a galiu Matrice Fe I Fe II Fe III Stanovovaný prvek Stanovený obsah v ppm 95 2,6 98 0,8 96 1,5 0,37 3,64

Stanovení mědi a niklu 705 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ И НИКЕЛЯ В ЧИСТОМ ЖЕЛЕЗЕ И ГАЛЛИИ АКТИВАЦИОННЫМ АНАЛИЗОМ Й. Борак, М. Крживанек, Ф. Кукула, В. Винш Лахема, н. п., Научно-исследовательский институт чистых химикатов, Брно Институт ядерных исследований Чехословацкой академии наук, Ржеж при Праге Был разработан простой метод определения никеля и меди в очень чистом железе и галлии активационным анализом. Облученная матрица задерживается ионитами или отделяется экстракцией эфиром. Никель и медь предварительно отделяются на Дауэксе 1 элюированием 8-н и 3,5-н соляной кислотой. Никель от остальных элементов, главным образом от марганца, очищается осаждением диметилглиоксимом, экстракцией диметилглиоксимата никеля в хлороформ, реэкстракцией и новым осаждением диметилглиоксимом. Медь определяется субстехиометрически экстракцией диэтилдитиокарбамиданом натрия в щелочной среде в присутствии ЭДТА и лимонной кислоты. Полученные препараты являются радиохимически чистыми. Чувствительность определения при данных экспериментальных условиях 5 Ю -2 цг никеля и 5 Ю -3 //г меди. Перевела T Диллингерова DETERMINATION OF COPPER AND NICKEL IN IRON AND GALLIUM BY ACTIVATION ANALYSIS J. Borák, M. Křivánek, F. Kukula, V. Vinš Lachema, Research Institute of Pure Chemicals, Brno Nuclear Research Institute, Czechoslovak Academy of Sciences, Řež u Prahy A simple activation analysis method for determination of nickel and copper in very pure iron and gallium was devised. The irradiated matrix was trapped at ion exchangers or it was separated by extraction with ether. ckel and copper were first separated on Dovex 1 by elution by 8 N and 3.5 N hydrochloric acid. ckel was then purified from the other elements, especially from the manganese, by precipitation with dimethylglyoxime, by extraction of the nickel(ii) dimethylglyoxime into chloroform and by repeated precipitation with dimethylglyoxime. Copper was determined substoichiometrically by extraction by sodium diethyldithiocarbamide in alkali medium in the presence of EDTA and of citric acid. The preparations prepared by this procedure are radiochemically pure. Under the given conditions of experiment, the determination sensitivity was 5.10-2 fig nickel and 5 10-3 fi.g copper. Translated by V. Šaškova