Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [отв. ред. Д. И. Щербаков]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1959. - Т. 5. - 858 с., [1] л. портр. : ил. - Библиогр.: с. 626-627 и в конце гл.

НОМЕРА 85 И 87 327 Р у к а в и ш н и к о в Ф. II. К вопросу о нахождении висмута на У р а л е.— И зб , Акад. наук СССР, серия геол., 1938, № 1, 147— 151. С м и р н о в С. С. Зона окисления сульфидных месторождений. JI.— М., ОНТИ, 1936, 211—215. ФЪ р с м а н А. Е . Пегматиты, их научноз и практическое значение, т. I. Гранитные пегматиты. 2-е и зд.—Труды СОПС, серия полезн. и скоп ., 1932, вып. 1. Я и и ш е в с к и й Е. М. Поведение висмута в условиях окисленной зоны .— Пробл. сов. геол., 1937, V II, № 1, 25—46. A h 1 f е 1 d F. Uber die V erbreitung des W ism uts in der Z innprovinz B o liv ie n s.— Zs. prakt. Geol., 1933, X L I, № 9 , 146. A l l e n R. B ism uth ores.—Monograph of m ineral resources, London, 1925. НОМЕРА 85 II 87 Попеки этих двух элементов пока еще с точностью не поставлены. Они представляют, несомненно, большое теоретическое и, вероятно, практиче­ ское значение, хотя точных данных об их вероятных свойствах мы еще не имеем. Многочисленные отдельные работы, посвященные открытию этих эле­ ментов \ пока не дают неопровержимых доказательств их существования, и по-прежнему может быть поставлен вопрос об пх радиоактивном распаде с очень коротким периодом ж и з н и , о чем можно догадываться по нечет­ ному характеру их перегруженных нейтронами ядер. Тем не менее на основе теории эков и анализа Менделеевской таблицы мы можем высказать следующие предположения. Н о м е р 87 — аналог щелочей, экацезий Менделеева, элемент с боль­ шим радиусом ионов и очень малой величиной энергии решетки. Путем экстраполяции надо ожидать величины эка около 0,25—0,28, что должно вести к исключительной дисперсности элемента, неустойчивости его реше­ ток, рассеиванию как в земной коре, так и в межкосмических простран­ ствах. Надо нметь, однако, в виду, что большой атомный вес этого элемента будет вестп к некоторой его дифференциации в космической среде. Этот элемент в земной коре надо искать в следующих условиях: 1) в конечных рассолах солевых бассейнов и океанов вместе с солями цезия и иода. 2) в остаточных постпегматитовых водах, где наиболее вероятна его концентрация с литием, бором и цезием. 3) в остаточных водах рудных жил (менее вероятно), 4) в межкосмических пространствах и туманностях (вместе с натрием, калием и кальцием). Н о м е р 85. Элемент сверхвысокой дисперсности, так как надо ожи­ дать его эк около 0,10, т. е. близкий к нулю; эк может быть, в известных условиях поляризации, и ниже нуля. Аналог иода. Это значит, что мы имеем элемент, для которого состояние его свобод­ ного иона устойчивее его состояния в решетке кристаллов. Учитывая его характер, как аниона, сверхвысокую дисперсность и очень трудную экспериментальную доказуемость, мы предвидим особые трудности в установлении этого элемента, хотя и для него остаются более вероятными те же системы, которые отмечены выше. Поиски этих двух элементов совершенно необходимы, ибо оба должны быть наделены особо ценными свойствами: номер 87—особой способностью электронной эмиссии; номер 85 — образованием специфических систем ионизированного вещества. ' И д а Н о д д а к . Периодическая система и ее пробелы .— Успехи химии, 1935, IV, 11—21.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz