首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
N,N-二丁基癸酰胺萃取硝酸有机相结构研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用界面张力、电导、FT-IR等研究了不同硝酸浓度下萃取有机相的微结构。利用Gaussian曲线拟合处理N,N-二丁基癸酰胺(DBDEA)的羰基吸收峰,结果表明体系中存在多种以氢键结合的物种如DBDEA·HNO3、(DBDEA)2·HNO3等。在较高酸度下有机相中萃取剂分子自组装成小的聚集体-反相胶团,极性核由水、硝酸和萃取剂高电荷密度的极性部分构成。  相似文献   

2.
稀土金属有机配合物的红外和拉曼光谱研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用新合成的配体N,N,N′,N′-四正丁基己二酰胺Bu2NCO(CH2)4OCNBu2(TBAA)(Bu=正丁基)与一系列稀土金属硝酸盐反应,得到了一系列配合物Ln2(TBAA)3(NO3)6(Ln=La,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Tm,Lu)。研究表明,该系列配合物具有相似的红外和拉曼光谱特性,有机配体以羰基中的氧通过双龄和桥连方式与Ln^3 配位,每个Ln^3 的配位数为9。  相似文献   

3.
水/AOT/正庚烷微乳体系中水结构的FT-IR研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
运用傅立叶变换红外光谱(FT-IR)对水/AOT/正庚烷微乳体系中水的微结构进行了研究。结果表明,随着体系中加水量的增大,水分子O-H伸缩振动的红外光谱由3493cm^-1向低频移动至3417cm^-1,微乳体系中,水分子与AOT分子的磺酸基作用的同时,与Na^+也有一定的作用,这两种离子对水分子O-H键的强度均有一定的影响,磺酸基的作用使水分子中O-H伸缩振动向高波数方向移动,而Na^+的作用与  相似文献   

4.
稀释剂对N,N-二丁基十二酰胺萃取硝酸平衡的影响   总被引:4,自引:3,他引:4  
本文研究了新萃取剂N,N二丁基十二酰胺(DBDOA)萃取硝酸的机理。考察了不同稀释剂如:二甲苯、甲苯、四氯化碳、正辛烷、苯、环己烷、氯仿等对萃取平衡的影响,分析了萃取有机相的红外光谱。得到在不同稀释剂中萃取反应均为:HNO3+DBDOA(0)=HNO3·DBDOA(0)利用不同的稀释剂参数与萃取平衡常数进行了关联,发现任一参数都难以定量描述稀释剂的影响。  相似文献   

5.
合成了N,N-二丁基辛酰胺(简称DBOA)。以甲苯为稀释剂研究了DBOA萃取硝酸的平衡,认为低酸度下形成HNO3·DBOA,得到萃取平衡常数为0.2 mol-2·L2;研究了水相酸度和萃取剂浓度对DBOA萃取硝酸铀酰平衡的影响,得到萃合物组成UO2(NO3)2·(DBOA)2,25℃下萃取平衡常数为4.93 mol-4·L4;利用红外光谱分析并确定了萃合物的结构;考察温度对萃取平衡的影响,得到萃取反应热为-29.1 kJ·mol-1。实验结果表明相同条件下DBOA萃取Th4+、 Fe3+的能力很弱,UO2+2能与之有效地分离,表明DBOA在钍-铀分离方面具有应用前景。  相似文献   

6.
水/TX-100/正己醇/正辛烷反相微乳液中水的微环境研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用傅立叶变换红外光谱(FT-IR)对水/TritonX-100/正己醇/正辛烷反相微乳液体系中水的微结构进行了研究,结果表明,随着体系加水量的增加,水分子中O-H伸缩振动的红外光谱强度在3360cm-1附近增加,而醚上的C-O-C反对称伸缩振动峰则向低频移动,差谱处理后为负峰,对3035-3700cm-1范围内水分子的羟基伸缩振动峰进行曲线拟合后得到三个子峰,分别位于3550±20cm-1,3400±20cm-1,3220±20cm-1,对应着束缚水、结合水、自由水的微环境,并用染料探针对水的微环境加以研究。正己醇的羟基伸缩振动峰无变化说明正己醇在该反相微乳液中与水作用很弱,主要位于反相微乳液的栅状层中。并用电子显微镜对反相微乳液进行了观察。  相似文献   

7.
采用傅里叶变换红外光谱法,并结合二阶导数红外光谱法,研究了党参原药材及其水提取物所含化学成分的红外谱图整体变化规律。结果表明,党参水提取物中主要为糖类成分,含有935、868、817、779cm-1等一系列糖环的振动吸收峰,通过谱峰的指认可以判定党参水提取物中主要含有甘露糖、果糖和葡萄糖等单糖;水提取物药渣中则是提取后剩余的淀粉、纤维素、木质素等原药材的基体成分和一些不易溶于水的酯类、酮类和芳香类成分。  相似文献   

8.
The interaction of water with solvents in H_2O-TBP-CCl_4 system and H_2O-p-dio-xan-CCl_4 system is studied with IR method. The absorbances of free water, 1:1 and 1:2 complex are observed and the absorbance frequencies of each species are assigned. In H_2O-TBP-CCl_4 system, there exists not only symmetric 1:2 complex but also unsymmetric one. The water molecule in unsymmetric 1:2 complex is considered to be hydrogen bonded with two kinds of oxygen atom in TBP. And the hydrogen bonds are different in strenghth. Because of diffeent spatial configurations of solvent molecules around water, more than one kind of 1:2 complex exist in H_2O-p-dioxan-CCl_4 system.  相似文献   

9.
发展了一种无需任何添加剂,在水相中合成烷基硫代酯的绿色方法.以卤代烃与硫代酰胺为原料,在水相中反应4 h,即可以较高收率得到预期产物,并可兼容多种官能团.与传统方法相比,该方法具有实验操作简单、反应绿色高效及原子经济等优点,并且可以实现克级制备,具有较高的应用价值.  相似文献   

10.
水相中一些有机合成反应的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
水作为有机合成反应的介质具有价廉、安全、无污染、产物易于分离等优点. 综述了近年来水介质中一些有机合成反应的研究进展, 这些反应包括氧化、还原、烯丙基化、环加成、克来森、迈克尔、维悌希、缩合、偶联、自由基、有机光化学、取代等.  相似文献   

11.
采用固相萃取-超高效液相色谱法测定水体中呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃唑酮等4种硝基呋喃类药物的含量。样品经HLB固相萃取柱净化后,用氨水-甲醇(5+95)溶液洗脱。以BEH C18色谱柱为分离柱,以乙腈和含有0.1%(体积分数)甲酸的2mmol·L-1乙酸铵溶液以体积比23比77组成的混合液为流动相,在检测波长360nm处进行测定。4种硝基呋喃类药物的质量浓度均在5.0~200μg·L-1范围内与其峰面积呈线性关系,方法的检出限(3S/N)为0.02μg·L-1。以空白样品为基体进行加标回收试验,所得回收率在84.5%~97.2%之间,测定值的相对标准偏差(n=6)在1.5%~4.5%之间。  相似文献   

12.
提出了固相萃取-气相色谱法测定饮用水中12种农药残留量的方法。取水样250mL过固相萃取柱,用乙酸乙酯、正己烷各5mL洗脱,经无水硫酸钠脱水,采用DB-5MS毛细管色谱柱分离,电子捕获检测器检测。溴氢菊酯的线性范围为0.05~0.5mg·L-1,其他农药的线性范围均在0.01~0.1mg·L-1。溴氰菊酯的检出限为24.2ng·L-1,其他农药的检出限均低于10ng·L-1。12种农药的加标回收率在70.0%~110%之间,相对标准偏差(n=6)均小于10%。  相似文献   

13.
应用全自动固相萃取-气相色谱法测定水中多氯联苯6个Aroclor系列的总量。以特征"指纹峰"为定性依据,用外标法定量。优化的固相萃取条件为:1固相萃取柱为Bond Elut C18柱;2水样体积1.0L;3水样流量10mL·min-1;4洗脱剂为15mL二氯甲烷和15mL乙酸乙酯。用DB-5MS柱分离,电子捕获检测器检测。各多氯联苯的线性范围均为7.0~140.0μg·L-1,检出限均为0.7μg·L-1。以空白样品为基体进行加标回收试验,所得回收率在70.1%~90.0%之间,测定值的相对标准偏差(n=6)在4.3%~6.6%之间。  相似文献   

14.
水溶性维生素制剂的反相离子对色谱分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
考察了反相离子对试剂B系列(B5~B8)对水溶性维生素分离的色谱行为,确定了用国产庚烷磺酸钠作离子对试剂、(甲醇)=0.29的水溶液为流动相的最佳色谱条件,在16min内达到对六种混合水溶性维生素(烟酸、烟酰胺、V—B1、V—B2、V—B6、叶酸)的一次性良好分离,并用所选定条件测定了多维胶囊、复合维生素B的含量。该方法线性良好,精密度较高.  相似文献   

15.
Water scarcity is becoming an increasingly pressing issue due to global population growth and industrialization. One effective approach to addressing this issue is sorption-based atmospheric water harvesting (SAWH). Covalent organic frameworks (COFs) are a type of porous crystalline material that have emerged as promising sorbents for water harvesting due to their high surface area, tunable pore size, and customizable pore chemistry. In this mini-review, we provide an overview of the different types of COFs, their structural characteristics, and the diverse linkage chemistries used to construct them. Then, we summarize recent advances in using COF-based sorbents for atmospheric water harvesting, including strategies for controlling sorption properties and optimizing performance in terms of thermodynamics and dynamics. Finally, we discuss prospects and challenges associated with improving the efficiency of COF-based SAWH systems.  相似文献   

16.
以醋酸铀酰为主要试剂, 在负离子检测模式下, 采用电喷雾串联质谱法制备了甲基羟基铀酰负离子. 实验发现, 气相中的甲基羟基铀酰离子与水分子发生分子离子复分解反应, 并用串联质谱法对反应产生的离子性产物进行了结构确认, 提出了反应的可能机理. 热力学计算结果表明, 该反应的ΔGReaction为-473.0 kJ/mol, ΔHReaction为-236.5 kJ/mol, ΔSSystem为0.792 kJ·mol-1·K-1. 该反应的速率常数为2.26 s-1.  相似文献   

17.
Different series of transition metal catalysts supported on Al2O3 were prepared by the impregnation method. The catalytic activity was measured in a batch reactor with ozone as the oxidizing reagent. The experimental results indicate that Cu/Al2O3 has a very effective catalytic activity during the ozonation of organic pollutants in water. The optimum conditions for preparing Cu/Al2O3 were systematically investigated with the orthogonal testing method. Furthermore, the results also show that the surface properties of catalyst are not compulsory for effective oxidation.  相似文献   

18.
采用含铅金属-有机纳米管为吸附剂,基于分散固相萃取和气相色谱-串联质谱建立了一种高灵敏分析环境水样中痕量多氯联苯的方法.采用正交设计响应面法对影响萃取效果的重要因素(如离子强度、萃取时间和吸附剂用量等)进行了优化.获得的最优条件为:离子强度4.92 %(w/V)NaCl,萃取时间4.5 min,正己烷为解吸剂,吸附剂用量62.5 mg.在优化条件下,方法的线性范围为2~1000 ng/L,检出限为0.26~0.82 ng/L. 日内和日间相对标准偏差分别为0.8%~5.5% (200 ng/L, n=6)和2.7%~7.4% (200 ng/L, n=6).将本方法应用于实际环境水样中多氯联苯的分析,回收率为78.9%~113.3%,结果满意.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号