
- •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
5)Состояние радионуклида в твердых и газообразных средах
В твердых среадх: А) радионуклид образующийся при радиоактивном распаде входя в узлы кристалической решетки , застревают в междуузлях , нарушая кристалическую страктуру.
Б) Воздействие излучения на структуру при котором может иметь место радиохимическое изменение вещества ( изменение кристалической решетки, химического состояния)
Факторы влияющие на состояние радионуклида в твердой фазе:
Химиеская природа соединений
Влажность
Температура
Состояни кристалической решетки
Величины поверхности
Эманирующая способность – отношение между количеством изотопа 232 Ra ,выделевшегося из твердой фазы вжидкую или газообразнуюк количеству образовавшегося за это же время в твердой фазе.
В газовой фазе:
Источники поступления радинуклида в газовой фазе:
Эманирование земной поверхности
ИРГ- искуственне , возникающие в результате деления ядер тяжолых и продукты их распада
Ядерные реакции в атмосфере под действием космического излучения
Радиоактивные атомы в газовой фазе могут существовать
В виде агрегатов состоящих из самих радиоактивных атомов
Радиоактивных атомов окруженных полярными молекулами
Не активные материалы на которых конденсируются радиоактивные атомы.
Таким образом в газовой фазе радиоактивыне вещества могут находится в молекулярно дисперсном состоянии и в виде аэрозолей.
Изотопный обмен. Его сущность.
Изотопным обменом называется любой процесс , не приводящий к обычным химическим или физико – химическим изменнением системы, в результате которого изменяется распределение изотопов между различными химическими формами, различными фазами или внутри молекулы.
Общий вид реакций Ионного обмена
A*X+*BX<->AX+B*X
A*X<->A+*X
+ +
BX<-> X+B
AX+*X
Процессы изотопного обмена классифицируются по степени близости свойств изотопов, по механизму реакций изотопного обмена, по степени сложности процессов и по характеру систем, в которых протекают эти процессы.
По степени близости свойств изотопов различают процессы идеального и неидеального изотопного обмена. В процессах идеального изотопного обмена участвуют изотопные атомы, тождественные по своим физико-химическим свойствам. Процессы неидеального изотопного обмена характерны для заметно отличающихся по физико-химическим свойствам изотопов самых легких элементов. Для радиохимических исследований наибольшее значение имеют процессы идеального изотопного обмена.
2. Процессы изотопного обмена, не сопровождающиеся нарушением химических связей и перемещением изотопных атомов. К их числу относятся процессы, связанные с электронными переходами между изотопными атомами химических форм, участвующих в обмене:
Mn+
M*
(n+1)+
M(n+1)+
+ M* n+
например:
239Pu3+ + 238Pu4+ 238Pu3+ + 239Pu4+ 99mTcO-4 + 99TcO2-4 99TcO-4 + 99mTcO2-4
Эти процессы отличаются от обычных окислительно-восстановительных реакций тем, что они протекают между формами, отвечающими различным степеням окисления, при наличии окислительно-восстановительного равновесия в системе.
Кроме того, процессы изотопного обмена подразделяются на простые и сложные. К простым относятся реакции между двумя частицами, содержащими по одному участвующему в обмене атому, занимающему строго определенное положение в молекуле. Например:
C6H5 81Br + Li 82Br C6H5 82Br + Li 81Br o-CH3C6H4Br + Li 82Br o-CH3C6H4 82Br + Li 81Br
К сложным относятся процессы изотопного обмена, в которых участвуют более двух частиц, содержащих изотопы данного элемента, например:
C6H5 127I + 2Li 131I C6H5 131I + C6H5 131I + 2Li 127I C2H5 127I