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沉降物中Ba仅有部分呈可溶状态,且在环境样品中普遍存有硫酸根,因此,需用碱溶法进行样品预处理,即将钡转为碳酸盐,除去硫酸根后,再作分离、纯化处理。在测定Ba的程序中,钡同钙和锶的分离占主要地位,它们可用铬酸盐或盐酸-乙醚等方法使钡沉淀,而使锶钙留在溶液中。其余的干扰元素可用氢氧化铁作清扫剂除去,最后以碳酸钡形式称重、计数。整个操作程序的化学回收率约80%。当Ba的放射性强度较低时,由于环境样品中天然放射性的镭会引起干扰,往往对140Ba的放射性难以分辨。此时可将碳酸钡溶解于酸中,加入钇载体(或镧载体),放置136h,让Ba与子体La的放射性达到暂态平衡,然后使钡、钇分离,测量草酸钇中140La的放射性,再推算到Ba的放射性。
(1)核爆炸裂变产物,爆炸初期在总放射性中所占的比例较大,并作为核爆炸后有无"新鲜"裂变产物污染的信号。
(2)核燃料后处理厂放射性废物。
方法有: 一、清硒鼓鼓寿命计数器 开机→打开前盖→在面板上按“清除/返回”键,屏幕显示“更换硒鼓?▲是▼否”→按“+”号键,屏幕显示“已接受”→按“确认”→合上前盖。 二、清粉盒粉余量计数器 加粉后开...
附图
是的,也就是叫等边角铁。
DJK140型桥机在复线施工中的架梁方法
提出在既有线运营的情况下、线间距为4m时,使用DJK140型架桥同架设新建线上桥梁的方式。文中提供了在碍计算数据,可供架梁时参考或使用。
DJK140型桥机在复线施工中的架梁方法
提出在既有线运营的情况下、线间距为4m时,使用DJK140型架桥同架设新建线上桥梁的方式。文中提供了在碍计算数据,可供架梁时参考或使用。
天然钡混合了钡-138(71.66%)、钡-137(11.32%)、钡-136(7.81%)、钡-135(6.59%)、钡-134(2.42%)、钡-130(0.101%)、钡-132(0.097%)7种稳定的同位素。
硫酸钡和亚硫酸钡一样吗?怎么鉴别硫酸钡和亚硫酸钡呢?
一、什么是硫酸钡
硫酸钡又称之为重晶石,是一种天然矿石,一般形状为分叉的晶块,颜色主要由其包含杂质的种类与多少决定,纯的重晶石是无色透明的。硫酸钡粉是人们选取天然硫酸钡矿石(重晶石)后经过清洗、打磨、晒干等工艺制成,其杂质较多,品质主要由矿本身决定,但是其价格低廉,通常应用在白色颜料制作或者低档涂料、塑料、油墨行业中充当填充料。工业中的沉淀硫酸钡主要通过硫酸钡与硫酸反应、氯化钡与硫酸或硫酸钠反应、主要用于中高档涂料油墨、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷等领域中充当填充料
硫酸钡
二、什么是亚硫酸钡
亚硫酸钡,白色等轴晶系立方晶体,有时呈浅灰色或黄绿色,工业品为浅棕色或黑色粉末。主要用于制造钡盐、立德粉和发光油漆,也用作橡胶硫化剂及皮革脱毛剂。亦用于造纸。在鉴别亚硫酸根和硫酸根的时候,不能用被稀硝酸酸化的硝酸钡溶液进行检验,因为氢离子与硝酸根离子相遇时具有强氧化性,易把亚硫酸根氧化成硫酸根。应先分别加入氯化钡溶液,产生沉淀,加入稀盐酸,沉淀部分溶解,闻到刺激性气体,通入品红溶液,溶液褪色,再加热,溶液恢复颜色,则证明原物质为亚硫酸钡。
三、硫酸钡和亚硫酸钡一样吗
硫酸钡不溶于水,也不溶于酸;亚硫酸钡不溶于水,但是溶于酸,比如盐酸,硫酸,如果你的钡盐是硝酸钡时,当你加入酸后,氢离子与硝酸根离子结合成硝酸,而硝酸具有强氧化性把亚硫酸钡氧化为硫酸钡。
亚硫酸钡
四、用化学方法鉴别硫酸钡和亚硫酸钡,以下是化学反应公式:
检验SO32-:固体用过量盐酸溶解,产生的气体通入品红试液,如果品红褪色,加热后红色又恢复。则证明含有SO32-2、检验Ba2+ 取上述反应中的滤液,加入H2SO4溶液,如果产生白色沉淀,证明含有Ba2+ 同时含有Ba2+和SO32-,所以是BaSO3
五、怎么鉴别硫酸钡和亚硫酸钡呢?
可溶于酸的白色沉淀,容易被氧化成硫酸钡,所以在鉴别 亚硫酸钡和 硫酸钡的时候不能用被 稀硝酸酸化的 硝酸钡溶液,而要用被 稀盐酸酸化的硝酸钡溶液,生成沉淀的为硫酸钡,无沉淀则为亚硫酸钡。
硫酸钡
在鉴别亚硫酸钡和硫酸钡的时候,不能用被稀盐酸酸化的硝酸钡溶液进行检验。因为 氢离子与 硝酸根离子相遇时具有强 氧化性,易把亚硫酸钡氧化成硫酸钡。应先分别加入 氯化钡溶液,产生沉淀,加入稀盐酸,闻到 刺激性气体,再用 澄清石灰水检验气体。
这样我们在购买沉淀硫酸钡或者天然硫酸钡的时候就可以区分产品品质的好坏了。
本文《硫酸钡和亚硫酸钡一样吗?怎么鉴别硫酸钡和亚硫酸钡呢?》是根据:《http://liusuanmeng.com/news/45.html如何区别碳酸钡,硫酸钡,碳酸钠呢?》整理编辑发布转载请标明出处
钛酸钡是一种强介电材料,是电子陶瓷中使用最广泛的材料之一,被誉为"电子陶瓷工业的支柱"。关于钛酸钡的研究实在太多太多。国内外许多的学者对钛酸钡做了大量的研究工作,通过掺杂改性,已经得到了大量的新材料,尤其是在MLCC方面的应用。其应用前景极其广阔,期待我们的加入。