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1.
二苄基硫醚树脂对钯的固相萃取吸附性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于二苄基硫醚树脂与钯的络合反应,建立了一种高选择性固相萃取吸附钯的方法。在0.1~6.0 mol/L的HCl介质中,钯可以被二苄基硫醚树脂吸附富集并形成1∶2稳定络合物,该络合物可用20 g/L酸性硫脲溶液洗脱,洗脱液经处理后用分光光度法测定,树脂结构不被破坏且可重新处理使用。方法用于吸附分离钯,回收率达90%以上。  相似文献   
2.
根据CN- 对5-(4-磺酸基苯偶氮)-8-氨基喹啉(SPAQ)-Ni2+ -CTMAB体系的干扰褪色作用,建立了一种测定氰化物的新方法。该方法比传统方法操作简便,不需要萃取。体系λm ax= 600nm ,ε= 6.88×104 L·m ol- 1·cm - 1。CN- 含量在0~5 μg/25m L内符合比尔定律。方法用于环境水样中氰化物的测定。  相似文献   
3.
在碱性介质中,空气氧化Mn(Ⅱ)为Mn(Ⅳ),然后在酸性介质中,Mn(Ⅳ)氧化二安替比林对甲氧基苯基甲烷(DApMM)生成黄色产物,λmax=450nm,ε=5.45×104L·mol-1·cm-1。锰含量在0~20μg/25mL内符合比尔定律。方法用于钢样中锰的测定,结果满意  相似文献   
4.
褪色光度法测定天然水体中痕量氟   总被引:6,自引:0,他引:6  
黄章杰  杨亚玲  杨光宇  尹家元 《分析化学》1999,27(11):1363-1363
痕量氟的光度法测定常用茜素氟蓝法和褪色光度法.我们发现痕量氟离子对钍(IV)与4-(H-酸偶氮)-1-苯基-3-甲基吡唑啉酮(HAPMP)在CTMAB介质中的显色反应具有强烈的褪色作用,据此建立了一种测定痕量氟的新方法.体系表观摩尔吸光系数ε=2.16×10~4L·mol~(-1)·cm~(-1).氟离子含量在40~400μg/L内符合比尔定律,方法用于水样中痕量氟的测定,结果令人满意.  相似文献   
5.
根据新试剂1-(2′-苯并噻唑)-3-(4′-羧基苯)三氮烯(BTCBT)与钯的显色反应及C8固相萃取小柱对显色络合物的固相萃取,建立了一种测定痕量钯的新方法,在pH为5.0~6.3的柠檬酸氢二钠-NaOH缓冲介质中,在乳化剂OP和SDBS存在下,钯与BTCBT发生反应形成1∶2的稳定络合物,该络合物可用C8固相萃取小柱富集,小柱上富集的络合物用乙醇洗脱后用分光光度法测定,在富集后的测定液中,络合物最大吸收波长为490 nm,摩尔吸光系数ε=1.16×105L.mol-1.cm-1,Pd2 量在0.1~1.2μg/mL内符合比尔定律,方法适用于测定催化剂中的钯。  相似文献   
6.
根据2-(2-喹啉偶氮)-1,5-二氨基苯(QADAB)与钯的显色反应及MCI—GEL反相固相萃取小柱对显色络合物的固相萃取,建立了一种测定痕量钯的方法。在0.2~3.0mol·L^-1高氯酸介质中,溴化十六烷基三甲胺(CTMAB)存在下,QADAB与钯反应生成2:1稳定络合物,该络合物可被MCI—GEL反相固相萃取小柱萃取富集,富集的络合物用丙酮洗脱后用光度法测定,在丙酮介质中体系的最大吸收波长为600nm,表观摩尔吸光率为9.63×10^4L·mol^-1·cm^-1。钯质量浓度在0.01~1.5mg·L^-1内符合比耳定律,方法用于几种实样中痕量钯的测定,测得回收率在86%~96%间。  相似文献   
7.
根据新试剂1-(2'-苯并噻唑)-3-(4'-羧基苯)三氮烯(BTCBT)与钯的显色反应及C8固相萃取小柱对显色络合物的固相萃取,建立了一种测定痕量钯的新方法,在pH为5.0~6.3的柠檬酸氢二钠-NaOH缓冲介质中,在乳化剂OP和SDBS存在下,钯与BTCBT发生反应形成1∶2的稳定络合物,该络合物可用C8固相萃取小柱富集,小柱上富集的络合物用乙醇洗脱后用分光光度法测定,在富集后的测定液中,络合物最大吸收波长为490 nm,摩尔吸光系数ε=1.16×105 L·mol-1·cm-1,Pd2 量在0.1~1.2 μg/mL内符合比尔定律,方法适用于测定催化剂中的钯.  相似文献   
8.
在弱碱性介质中,4-(2-羟基-4-硝基苯偶氮)-1- 苯基-3-甲基吡唑啉酮与钙生成红色络合物,λmax=510nm,ε=2.89*10^4L.mol^-1.cm^-1,钙含量在0-20ug/25ml内符合比耳定律,方法用于烟草样品中钙的测定,结果满意。  相似文献   
9.
褪色光度法测定微量硫化物的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据S^2-对4-(对磺酸基苯基)-卟啉(TSPP)与铅显色反应的褪色干扰作用,建立了一种测定S^2-的新方法,该方法对S^2-的检出限为10μg/L,选择性较好,用于含硫废水中痕量S^2-的测定,结果令人满意。  相似文献   
10.
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