Влияние ацетат- и цитрат-ионов на протекание процесса катодного восстановления Yb(III) на ртутных электродах; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 330, № 5
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830 Т. 330, № 5.— 2019.— [С. 161-168] |
|---|---|
| Autor corporatiu: | , , |
| Altres autors: | , , , |
| Sumari: | Заглавие с титульного листа Актуальность. Иттербий, его сплавы и соединения характеризуются особыми термоэлектрическими, магнитными и оптическими свойствами; иттербийсодержащие материалы находят применение в военной и атомной промышленности. Вследствие высокой химической активности, а также сходства с другими редкоземельными элементами технологии выделения иттербия включают большое количество операций, в их числе осаждение, электролиз, цементация, адсорбция и др. Особенностью иттербия (а также европия и самария) по сравнению с другими редкоземельными элементами является возможность катодного осаждения на ртутном электроде и образования амальгамы при сравнительно невысоких отрицательных потенциалах. В связи с этим исследование закономерностей протекания электродных процессов с участием иттербия является актуальной задачей как с фундаментальной, так и с технологической точки зрения. Цель: определить особенности влияния комплексообразователей (ацетат- и цитрат-ионов) на протекание процесса катодного восстановления Yb(III) на ртутных электродах. Объекты: оксид иттербия, хлорная и уксусная кислоты, растворы солей (NaClO4, LiCl, N(C2H5)4Cl, ацетата и цитрата натрия) и щелочей (NaOH). Методы: полярография постоянного и переменного тока, циклическая вольтамперометрия. Результаты. Уточнена область потенциалов протекания катодного процесса Yb(III)®Yb(II) (1?10–4…1?10–3 М) на ртутных электродах (капающем, стационарном) в некомплексообразующих и комплексообразующих (ацетатном, цитратном) фоновых электролитах в широком интервале рН=2…9. Установлено влияние комплексообразования Yb(III) на соотношение токов восстановления ионов иттербия и водорода и на устойчивость промежуточного продукта Yb(II) катодного процесса в среде раствора. Показан каталитический характер химической реакции окисления Yb(II) ионами водорода в прикатодном слое раствора на протекание процесса Yb(III)®Yb(II) в области потенциалов –1,3…–1,5 В (нас. х.с.э.). Интерпретация результатов электрохимических исследований проведена с использованием расчётных диаграмм Е-рН для систем Yb–H2O–CH3COO– и Yb–H2O–Cit3– в сравнении с системой без комплексообразователя. Показана важность учёта состояния Yb(III) в растворе и условий электролиза при протекании катодного процесса. Relevance. Ytterbium, its alloys and compounds are characterized by valuable thermoelectric, magnetic and optical properties, ytterbium/containing materials are used in military and nuclear industries. Due to the high chemical activity, as well as similarities with other rare earth elements, ytterbium isolation technologies include a large number of operations, among them deposition, electrolysis, cementation, adsorption, etc. The peculiarity of ytterbium (as well as europium and samarium) in comparison with other rare earth elements is the possibility of cathodic deposition at the mercury electrode and formation of amalgam at relatively low negative potentials. In this regard, the study of the regularities of the electrode processes involving ytterbium is an urgent task both from a fundamental and technological point of view. The aim of the research is to determine the features of the effect of complexing agents (acetate and citrate ions) on cathodic reduction of Yb(III) at mercury electrodes. Objects: ytterbium oxide, perchloric and acetic acids, solutions of salts (NaClO4, LiCl, N(C2H5)4Cl, sodium acetate and citrate) and alkali (NaOH). Methods: direct and alternating current polarography, cyclic voltammetry with mercury electrodes. Results. The range of potential of the cathodic process Yb(III)-Yb(II) (1-10-4...1-10-3 M) at mercury electrodes (dropping, stationary) in non/complexing and complexing (acetate, citrate) supporting electrolytes in a wide pH range 2...9 has been refined. The effect of complexation of Yb(III) on the ratio of ytterbium and hydrogen ions reduction currents and on the stability of the intermediate product Yb(II) of the cathode process in the solution medium was established. The paper introduces the catalytic nature of the chemical reaction of Yb(II) oxidation by hydrogen ions occurred in the near/cathode layer of the solution to the process Yb(III)-Yb(II) at potentials -1,3...-1,5 V (vs. Ag/AgCl/KCl). Interpretation of the results of electrochemical studies was carried out using the calculated diagrams E/pH for Yb-H2O-CH3COO- and Yb-H2O-Cit3- systems in comparison with the system without complexing agent. The importance of taking into account Yb (III) state in solutions and electrolysis conditions for the cathode process is discussed. |
| Idioma: | rus |
| Publicat: |
2019
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/53435/1/bulletin_tpu-2019-v330-i5-16.pdf https://doi.org/10.18799/24131830/2019/5/281 |
| Format: | Electrònic Capítol de llibre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=342985 |
MARC
| LEADER | 00000nla2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 342985 | ||
| 005 | 20240201165844.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\book\372567 | ||
| 035 | |a RU\TPU\book\372544 | ||
| 090 | |a 342985 | ||
| 100 | |a 20190527d2019 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drgn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Влияние ацетат- и цитрат-ионов на протекание процесса катодного восстановления Yb(III) на ртутных электродах |f А. В. Коршунов [и др.] | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 215 | |a 1 файл (401 Kb) | ||
| 300 | |a Заглавие с титульного листа | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 166 (20 назв.)] | ||
| 330 | |a Актуальность. Иттербий, его сплавы и соединения характеризуются особыми термоэлектрическими, магнитными и оптическими свойствами; иттербийсодержащие материалы находят применение в военной и атомной промышленности. Вследствие высокой химической активности, а также сходства с другими редкоземельными элементами технологии выделения иттербия включают большое количество операций, в их числе осаждение, электролиз, цементация, адсорбция и др. Особенностью иттербия (а также европия и самария) по сравнению с другими редкоземельными элементами является возможность катодного осаждения на ртутном электроде и образования амальгамы при сравнительно невысоких отрицательных потенциалах. В связи с этим исследование закономерностей протекания электродных процессов с участием иттербия является актуальной задачей как с фундаментальной, так и с технологической точки зрения. | ||
| 330 | |a Цель: определить особенности влияния комплексообразователей (ацетат- и цитрат-ионов) на протекание процесса катодного восстановления Yb(III) на ртутных электродах. Объекты: оксид иттербия, хлорная и уксусная кислоты, растворы солей (NaClO4, LiCl, N(C2H5)4Cl, ацетата и цитрата натрия) и щелочей (NaOH). Методы: полярография постоянного и переменного тока, циклическая вольтамперометрия. Результаты. Уточнена область потенциалов протекания катодного процесса Yb(III)®Yb(II) (1?10–4…1?10–3 М) на ртутных электродах (капающем, стационарном) в некомплексообразующих и комплексообразующих (ацетатном, цитратном) фоновых электролитах в широком интервале рН=2…9. Установлено влияние комплексообразования Yb(III) на соотношение токов восстановления ионов иттербия и водорода и на устойчивость промежуточного продукта Yb(II) катодного процесса в среде раствора. Показан каталитический характер химической реакции окисления Yb(II) ионами водорода в прикатодном слое раствора на протекание процесса Yb(III)®Yb(II) в области потенциалов –1,3…–1,5 В (нас. х.с.э.). Интерпретация результатов электрохимических исследований проведена с использованием расчётных диаграмм Е-рН для систем Yb–H2O–CH3COO– и Yb–H2O–Cit3– в сравнении с системой без комплексообразователя. Показана важность учёта состояния Yb(III) в растворе и условий электролиза при протекании катодного процесса. | ||
| 330 | |a Relevance. Ytterbium, its alloys and compounds are characterized by valuable thermoelectric, magnetic and optical properties, ytterbium/containing materials are used in military and nuclear industries. Due to the high chemical activity, as well as similarities with other rare earth elements, ytterbium isolation technologies include a large number of operations, among them deposition, electrolysis, cementation, adsorption, etc. The peculiarity of ytterbium (as well as europium and samarium) in comparison with other rare earth elements is the possibility of cathodic deposition at the mercury electrode and formation of amalgam at relatively low negative potentials. In this regard, the study of the regularities of the electrode processes involving ytterbium is an urgent task both from a fundamental and technological point of view. The aim of the research is to determine the features of the effect of complexing agents (acetate and citrate ions) on cathodic reduction of Yb(III) at mercury electrodes. Objects: ytterbium oxide, perchloric and acetic acids, solutions of salts (NaClO4, LiCl, N(C2H5)4Cl, sodium acetate and citrate) and alkali (NaOH). | ||
| 330 | |a Methods: direct and alternating current polarography, cyclic voltammetry with mercury electrodes. Results. The range of potential of the cathodic process Yb(III)-Yb(II) (1-10-4...1-10-3 M) at mercury electrodes (dropping, stationary) in non/complexing and complexing (acetate, citrate) supporting electrolytes in a wide pH range 2...9 has been refined. The effect of complexation of Yb(III) on the ratio of ytterbium and hydrogen ions reduction currents and on the stability of the intermediate product Yb(II) of the cathode process in the solution medium was established. The paper introduces the catalytic nature of the chemical reaction of Yb(II) oxidation by hydrogen ions occurred in the near/cathode layer of the solution to the process Yb(III)-Yb(II) at potentials -1,3...-1,5 V (vs. Ag/AgCl/KCl). Interpretation of the results of electrochemical studies was carried out using the calculated diagrams E/pH for Yb-H2O-CH3COO- and Yb-H2O-Cit3- systems in comparison with the system without complexing agent. The importance of taking into account Yb (III) state in solutions and electrolysis conditions for the cathode process is discussed. | ||
| 453 | |t Influence of acetate and citrate ions on cathodic reduction of Yb(III) at mercury electrodes |o translation from Russian |f A. V. Korshunov [et al.] |c Tomsk |n TPU Press |d 2015- |d 2019 | ||
| 453 | |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering | ||
| 453 | |t Vol. 330, № 5 | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844 |x 2413-1830 |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |d 2015- | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\372526 |t Т. 330, № 5 |v [С. 161-168] |d 2019 | |
| 610 | 1 | |a соединения иттербия (III) | |
| 610 | 1 | |a ацетатные комплексы | |
| 610 | 1 | |a цитратные комплексы | |
| 610 | 1 | |a постояннотоковая полярография | |
| 610 | 1 | |a переменнотоковая полярография | |
| 610 | 1 | |a циклическая вольтамперометрия | |
| 610 | 1 | |a ртутные электроды | |
| 610 | 1 | |a катодное восстановление | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | |a ytterbium(III) compounds | ||
| 610 | |a acetate and citrate complexes | ||
| 610 | |a direct and alternating current polarography | ||
| 610 | |a cyclic voltammetry | ||
| 610 | |a mercury electrodes | ||
| 610 | |a cathodic reduction | ||
| 701 | 1 | |a Коршунов |b А. В. |c химик |c профессор Томского политехнического университета, кандидат химических наук |f 1970- |g Андрей Владимирович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25489 | |
| 701 | 1 | |a Ковалева |b С. В. |g Светлана Владимировна | |
| 701 | 1 | |a Абрамова |b П. В. |c химик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат химических наук |f 1988- |g Полина Владимировна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30187 |9 14581 | |
| 701 | 1 | |a Горлушко |b Д. А. |c химик-технолог |c доцент Томского политехнического университета, кандидат химических наук |f 1981- |g Дмитрий Александрович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27896 |9 12911 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Школа базовой инженерной подготовки |b Отделение естественных наук |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23562 |
| 712 | 0 | 2 | |a Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) |c (1995- ) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\40 |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Школа базовой инженерной подготовки |b Отделение естественных наук |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23562 |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Инженерная школа новых производственных технологий |b Научно-образовательный центр Н. М. Кижнера |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23556 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20190528 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/53435/1/bulletin_tpu-2019-v330-i5-16.pdf | |
| 856 | 4 | |u https://doi.org/10.18799/24131830/2019/5/281 | |
| 942 | |c CF | ||