
- •Ионно – дисперсное состояние радионуклида в водных средах.
- •Молекулярно – дисперсное состояние радионуклидов в водных средах.
- •Коллоидно – дисперсное состояние радионуклида в водных средах.
- •4) Методы определения состояния радионуклидов.
- •5)Состояние радионуклида в твердых и газообразных средах
- •Изотопный обмен. Его сущность.
- •7)Реакции изотопного обмена их класификация
- •8) Механизм протекания изотопного обмена
- •9) Особенности реакций изотопного обмена
- •10) Носители. Их класификация
- •11) Область применения изотопного обмена
- •12) Специфичный изотопный и не изотопный носитель
- •13) Неспецифический неизотопный носитель
- •14) Сущность метода радиоактивных индикаторов и его применение
- •19) Изоморфная сокристализация (изоморфизм)
- •20) Изодиморфная сокристализация (изодиморфизм)
- •21) Сокристализация с оброзованием аномально – смешаных кристалов
- •22) Равновесное разделение микрокомпонента при сокристализации . Закон в.Г. Хлопина
- •24) Понятие нижней и верхней граници смешиваемости при сокристализации.
- •25) Первычная обменная адсорбция
- •26) Первичная потенциалообразующая адсорбция
- •27)Вторичная обменная адсорбция
- •28) Сущность экстракции. Классификация экстракционных систем
- •29) Общее понятия и закономерности экстракции
- •30) Экстракция нейтральными экстрагентами
- •31) Экстракция кислыми экстрагентами
- •32) Экстракция внутрекомплексных соединений
- •Ацетилацетон (аа)
- •Теноилтрифторацетон (нтта)
- •33) Экстракция основными экстрагентами
- •34) Экстракция оксониевыми соединениями
- •35) Хроматография. Её сущность . Классификация хроматографических систем
- •36) Фронтальная хроматография
- •37) Виды элюентов. Эллюэнтный метод хроматографии
- •38) Ионо обменная хроматография
- •39) Сущность ионнообменной хроматографии
- •40) Иониты используемые в хроматографии. Строение и классификация.
- •41)Основные характеристики ионитов ядерного класса (сое, дое радиационная стокйкость и другое)
- •42)Факторы влияющие на ионный обмен
- •43) Осадочная хроматография
- •Принци осуществления
38) Ионо обменная хроматография
Ионно обменная хроматография – это высокоээфективная жидкостная хроматография для разделения катионов и анионов на ионообменниках с низкой концентрацией разделяемых компонентов .
Плюсы +
Высокая чуствительность определения до 1нг\мл без предварительного концентрирования
Вожможность определять большое число неорганических и органических ионов, а так же одновременно определеять катионы и анионы
Высокая селективность и экспрессность
Малый объем анализируемой пробы )не более 2 мл образца)
Широкий диапазон определяемых концентраций от 1 дл 10000
Возможность использования различных детекторов и их комбинаций
Возможность полной автоматизации определения
Во многих случаях полное отсутствие предварительной пробоподготовки
Недостатки –
1)сложность синтеза ионообменников , что знаичтельно затрудняет развитее метода
2) более низкую посравнению по сравнению с ВЭЖХ эфективность разделения
4) необходимость высокой коррозионой стойкости хроматографичекой системы
39) Сущность ионнообменной хроматографии
Сущность - разделение смеси обладающих различной сорбируемостью (СРОДСТВОМ) на твердых ионообменных материалах .
Различие в коэффициентах ( константах ) обмена ионов является основой ионообменой хроматографии.
Процессы обмена между подвижной жидкой (водной) фазой разделяемых компонентов и сорбентом ( неподвижной фазой) обуславливает разделение ионов в порядке уменьшения коэффициентов ионного обмена.
Схематично иооный обмен можно представить:
Катионный обмен :
R-H+Cs+R-Cs+H+
2R-Na+Sr2+R2Sr+2Na+
Анионный обмен :
ROH+I-RI+OH-
2RCl+MoO42- R2MoO4+2Cl-
В ионно обменной хроматографии при ее осуществлении используются фронтальный или элюэнтный метод.
40) Иониты используемые в хроматографии. Строение и классификация.
Иониты – твердые, полимерные органические и неорганические материалы способные к ионному обмену.
Структура ионитов имеет вид каркаса, сшитого обычно ковалентными связями. Каркас (матрица) имеет положительный или отрицательный заряд , скомпенсированый противоположным зарядом подвижных ионов – противоионов.
В каждом ионите можно выделить каркас, который несет положительный или отрецательный заряд. Активные группы жестко неподвижно связанные с этим каркасом или, как иногда называют с матрицей ионита называются фиксироваными ионами.
Классификация
Иониты класифицируются1) по происхождению на природные и синтетические;
По составу – на неорганические и органические
По знаку заряда обменивающихся ионов – на катиониты ( обменивают катионы) и аниониты (обменивают анионы) и амфолиты ( последние в зависимости от условий могут обмениватся с ионами раствора как катионами и анионами
В хроматографии используются таки катиониты:
КУ- катионыты уневерсальные (сильнокислотные)
КБ – катионыты буферные (слабокислотные)
КФ – катиониты фосфорнокислые
АВ – аниониты высокоосновные (сильноосновные)
АН – аниониты низкоосновные (слабоосновные)
АНБК и АНФК
(КУ-1, КУ-2, КБ-2, КБ-4 , АВ – 16, АВ – 17, АН-2ф)