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1.
2.
邢书才  田衎 《光谱实验室》2013,(6):3086-3089
对还原偶氮法测定水中硝基苯分析方法中样品背景等方面存在的问题,以及对分析测定产生的影响进行了较为深入的分析和研究;提出了测定方法的改进意见.并通过硝基苯环境标准样品的实际测定,对改进前后的方法进行了对比和验证,取得了满意的结果.  相似文献   
3.
硝基苯并噻唑重氮氨基偶氮苯与汞的显色反应研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
报道了新试剂硝基苯并噻唑重氮氨基偶氮苯 ( NBTDAA)与汞的显色反应。结果表明 ,在非离子表面活性剂 Triton X-1 0 0存在下 ,p H为 9.5~ 1 0 .0的 Na2 B4O7-Na OH缓冲体系中 ,汞与该试剂能形成 1∶ 4的络合物 ,其最大吸收波长为 51 5nm ,表观摩尔吸光系数为 1 .3 5× 1 0 5 L· mol- 1 · cm- 1 ,线性范围 0~ 1 2μg/ 2 5m L。用拟定的方法测定了废水中的汞 ,结果满意。  相似文献   
4.
本文通过将钯电解池安装在高灵敏度的电子自旋共振(ESR)腔内,采用流动电解法现场检测到硝基苯在不同溶剂中电还原时硝基苯游离基的存在。在不同溶剂中,硝基苯游离基电子自旋共振产生的谱线分辨率不同,因而说明溶剂对硝基苯游离基有影响,且这些溶剂中钯电极上硝基苯的电还原必须经过硝基苯游离基中间体这一步。  相似文献   
5.
硝基苯丙酮酸乙酯烯醇钾的合成和乙醇钾的制备新方法研究张本才,李宝林,李安祥(陕西师范大学化学系,西安710062)邻硝基苯丙酮酸乙酯烯醇钾用作合成邻硝基苯甲醛(一种难于合成的重要化工原料,主要用来生产硝苯吡啶等药物)的关键中间体早有报道 ̄[1,2]...  相似文献   
6.
在固液相转移催化(K_2CO_3/DMF/TEBA)条件下,对硝基苯磺酰基乙酸酯与α,β-不饱和酸酯反应意外地生成加成重排产物[如生成2-甲基-2-(对硝基苯基)戊二酸-1-甲酯-5-乙酯]。其反应机理可能是砜酯首先与α,β-不饱和酯起Michael反应,随后加成物发生分子内芳环上的亲核性取代,酸化后脱去SO2得最终产物。  相似文献   
7.
芳氧基乙酸及其衍生物对植物有很强的生理活性,广泛用作除莠剂和植物生长调节剂[1,2].1,4-二酰基取代的氨基硫脲及其杂环衍生物亦有多种生物活性[3].若将上述两类具有生物活性的基团聚集于同一分子中,实现其活性叠加,同时改变取代基,有望获得具有更高生物活性的物质.基于此,我们在以前工作[4]的基础上,以PEG-400为催化剂,在固-液相转移条件下,用邻硝基苯甲酰氯与硫氰酸铵反应,首先制得邻硝基苯甲酰基异硫氰酸酯(Ⅰ),不经分离,Ⅰ直接与芳氧基乙酰肼加成得到了1-芳氧基乙酰基-4-(邻硝基苯甲酰基…  相似文献   
8.
本文建立了气相色谱-微池电子捕获检测法(GC-μECD),同时测定生活饮用水中百菌清、七氯、滴滴涕、六六六、林丹、六氯丁二烯、溴氰菊酯、1,1-二-氯苯、1,2-二氯苯、三氯苯、六氯苯11种有机氯,马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、毒死蜱、乐果、敌敌畏6种有机磷,以及硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯、1,3-二硝基苯、邻,间,对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯,2,4-二硝基甲苯6种硝基苯类有机物的分析方法.样品经萃取后,采用OV-1701色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25μtm)程序升温进行分离,用微池电子捕获检测器(μECD)进行检测,通过保留时间定性,外标法定量.结果表明该方法分离效果好,灵敏度高,选择性强,简便、快速、准确,能够满足同时测定生活饮用水中上述23种有机化合物的需要.  相似文献   
9.
离子注入修饰电极检测硝基苯   总被引:9,自引:0,他引:9  
李启隆  赵敏 《分析化学》1997,25(11):1246-1249
离子注入是一种新技术,可按人们的意愿和需要,将不同的离子注入不同的基本电极表面,制成具有催化活性强,稳定性高,重现性好等特点的修饰电极。作者研究了离子注入钴和注入镍的玻碳电极在0.1mol/LHAc-NaAc缓冲溶液中硝基苯的行为及测定。  相似文献   
10.
固相萃取-高效液相色谱法测定水样中硝基苯类化合物   总被引:3,自引:0,他引:3  
建立了固相萃取-高效液相色谱法测定水样中5种硝基苯类化合物,硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、邻一硝基氯苯和对-硝基氯苯的方法.对固相萃取,水样预处理和色谱分离条件做了试验并予以优化.采用Porapak RDX固相萃取柱将样品浓缩富集后,以C<,18>色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm)为分离柱,以甲醇和水以体积比55比45的混合液为流动相,在检测波长为260 nm处进行测定.方法检出限(2S/N)为0.8~1.8μg·L-1,相对标准偏差(n=7)在1.1 9/6~5.6%之间,加标回收率在81.5%~101.0%之间.该方法已用于地表水及生活饮用水中的硝基苯类化合物测定.  相似文献   
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