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相似文献
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1.
报道了 1 (偶氮苯基 ) 3 ( 3,5 二溴 2 吡啶 ) 三氮烯的合成及其与镉的显色反应。在TritonX 1 0 0存在下 ,于pH 1 0 .9的Na2 B4O7 NaOH缓冲介质中 ,镉与ABDBPDT形成摩尔比 1∶3型红色配合物。试剂及配合物的最大吸收波长分别为 430nm和 5 30nm。表观摩尔吸光系数为 1 .75× 1 0 5L·mol- 1 ·cm- 1 。镉含量在 0 μg/2 5mL~ 1 2 μg/2 5mL范围内符合比耳定律  相似文献   

2.
3.
报道了新显色剂 1 - (对 -偶氮苯 ) - 3- ( 5-硝基 - 2 -吡啶 ) -三氮烯 ( APNPT)的合成及其与镉的显色反应。在非离子表面活性剂 OP的存在下 ,p H1 0 .8时 ,镉 ( )与 APNPT形成 1∶ 2的稳定红色配合物 ,其最大吸收波长为 52 5nm,表观摩尔吸光系数为 1 .7× 1 0 5L· mol-1· cm-1,线性范围为 0~ 2 .8μg/1 0 m L,是目前测定微量镉的高灵敏显色反应之一 ,所拟方法已用于水样中微量镉 ( )的测定。  相似文献   

4.
合成了 1 -(4 -硝基苯基 ) -3 -(5-硝基 -2 -吡啶 ) -三氮烯 ,并研究了它与汞(Ⅱ )的显色反应。在TritonX -1 0 0的存在下 ,pH1 1 2的Na2 B4 O7-NaOH缓冲溶液中 ,试剂与汞生成 2∶1型桔黄色配合物 ,在 4 3 8nm和 52 5nm处分别有一正一负两个吸收波峰 ,用双峰双波长测定 ,其表观摩尔吸光系数为 2 1× 1 0 5L·mo1 1·cm 1,Hg2 +的浓度在 0~ 2 80 μg/L范围内符合比耳定律。成功地测定了人发和尿液中微量的汞。  相似文献   

5.
1 引 言 三氮烯类试剂是一类广泛用于测定镉、汞、银等元素的显色剂。近年来,为了改善该类试剂的分析性能,人们努力合成了许多取代苯类、吡啶类、苯并噻唑类三氮烯显色剂,但此类试剂灵敏度仍不够高,选择性也不够理想,苯并噻唑类三氮烯显色剂虽灵敏度较高,但选择性仍不理想。作者在研究取代苯类、吡啶类三氮烯显色剂的基础上,又设计合成1-(5-羧基-1,3,4-三氮唑基)-3-[4-(-硝基苯基偶氮)苯基]三氮烯(CTZNPAPT),研究结果表明,试剂与镉有高灵敏反应,并有较好的选择性,摩尔吸光系数2.46× 10…  相似文献   

6.
报道了1-(4-硝基苯基)-3-(5-氯吡啶)三氮烯(NPCPDT)的合成及其与镉的显色反应研究。在Triton X-100的存在下,pH 11.5的Na2B4O7-NaOH缓冲溶液中,该试剂能与镉发生显色反应,镉与NPCPDT形成摩尔比为1∶3的黄色配合物,在440 nm处有一最大吸收,在535 nm处有一最大负吸收。以440 nm为参比波长,535 nm为测量波长进行双波长测定,表观摩尔吸光系数为2.68×105L.mol-1.cm-1,镉的质量浓度在0~0.48μg/mL范围内符合比尔定律。用拟定方法测定废水和环境水样中的微量镉。  相似文献   

7.
新试剂1-(4-安替比林)-3-(4-溴苯基)-三氮烯的合成及其与镉的显色反应研究佘志刚(广东药学院药学系广州510224)龚楚儒(湖北师范学院化学系黄石435002关键词镉,1-(4-安替比林)-3-(4-溴苯基)-三氮烯,合成,显色反应中图分类号...  相似文献   

8.
报道了1-(5-萘酚-7-磺酸)-3-[4-(苯基偶氮)苯基]-三氮烯(NASAPAPT)的合成,研究了该试剂与阳离子表面活性剂溴化十二烷基二甲基苄铵(DDMBAB),溴化十六烷基三甲铵(CTMAB)、溴化十六烷基吡啶(CPB)、溴化十四烷基吡啶(TPB)显色反应的条件。测定了显色反应的灵敏度,符合比尔定律的范围。建立了光度法测定微量阳离子表面活性剂的新方法。  相似文献   

9.
研究了新试剂1-(2-苯并噻唑)-3-(4-偶氮苯基)-三氮烯(BTPAPT)与汞的显色反应.在Twen-80存在下,pH为11.20时,Hg(Ⅱ)与试剂生成红色的1∶1型配合物,最大吸收峰位于510nm,表观摩尔吸光系数为1.10×105L·mol-1·cm-1,线性范围0-14μg/25mL.建立了可用于饮用水、生活用水和工业废水汞含量测定的方法.  相似文献   

10.
报道了显色剂1-(4-硝基苯基)-3-(2-吡嗪)-三氮烯化合物的合成及其与镉(Ⅱ)的显色反应。在非离子表面活性剂Triton X-100存在下,pH 10.5的Na2B4O7-NaOH的缓冲介质中,该试剂能与镉(Ⅱ)与发生显色反应,形成摩尔比为4∶1的黄棕色配合物,配合物在波长453 nm处有最大吸收峰,表观摩尔吸光系数ε为6.90×104L.mol-1.cm-1,镉(Ⅱ)质量浓度在0~0.56μg/mL范围内遵守比尔定律。用拟定方法测不同废水中的镉(Ⅱ)。  相似文献   

11.
合成了5-(3-羧基-2-羟基-5-磺基苯偶氮)-8-氨基喹啉(CHSPAQ)。在表面活性剂CTMAB存在下,于pH9.8的缓冲溶液中,CHSPAQ与钴形成红色配合物,其最大吸收波长位于595nm,摩尔吸光系数为6.78×10~4L·mol~(-1)·cm~(-1),钴的量在0~25μg/25mL内符合比尔定律。  相似文献   

12.
介绍高选择性新试剂5-(2-羟基-5-磺酸基苯偶氮)罗丹宁(S-HBAR)与钯显色反应的研究与应用,建立了测定钯的新方法。在H_3PO_4介质中,在乳化剂OP存在下,S-HBAR与Pd(Ⅱ)形成稳定的红色配合物,最大吸收波长为500nm。钯浓度在0~70μg/25 mL范围内符合比耳定律。表观摩尔吸光系数ε=3.5×10~4 L/(mol·cm),选择性好。该方法无需加入掩蔽剂或其他分离手段,即可直接用于Pd-C催化剂和矿石中钯的测定。  相似文献   

13.
研究了新合成的1-(2-羟基-3,5-二硝基苯基)-3-[4-(苯基偶氮)苯基]-三氟烯(HDNPAPF)试剂,在乳化剂OP存在下与镉的显色反应。在pH为10.30~10.80的Na_2B_4O_7-NaOH介质中,镉与HDNPAPT形成1:1的红色配合物,表观摩尔吸光系数ε_(530)=1.85×10~5L/(mol·cm),镉浓度在0~0.6mg/L范围内符合比尔定律。该方法可用于电镀废水和环境水样中微量镉的测定。  相似文献   

14.
4,4′—二硝基重氮氨基本(DNAAB)是一种测定镉、汞等金属离子的优良的三氮烯试剂[1],其合成一般是用H2SO4—NaNO2作重氮化试剂,分重氮化和偶联两步加入反应物合成[2]。但在H2SO4作用下,NaNO2易放出NO2有毒气体。我们摸索出以亚硝酸正丁酯为重氮化试剂,以本方法合成,克服了上面缺点,并且产品纯度高,收率也较文献方法好[3]。研究了其与Cd2 的显色反应,以双峰双波长法测定,摩尔吸光系数达2.52×105L·mol-1·cm-1,用拟定方法测定了人发中镉含量,结果令人满意。1 实验部分1.1 仪器与试剂仪器:752型紫外光栅分光光度计(上海申化仪表自…  相似文献   

15.
研究了1-(2,3,5-三氮唑偶氮)-2-萘酚(TZAN)锌显色反应,结果表明,在PH6.0-8.5的乙醇水溶液中TZAN与锌形成稳定的红色络合物,其最大吸收波长为525nm,表观摩尔吸光系数为3.56*10^4L.同,络合物的组成为Zn:TZAN=l:2,锌浓度在0-1.2μg.ml^-1范围内遵守比耳定律,方法用于人发中微量锌的直接测定,结果满意。  相似文献   

16.
合成了新试剂(2,6-二氯-4-硝基苯)-3-(4-硝基苯)-三氮烯(DCNPNPT),测定了试剂的亚氨基离解常数pKa=9.2。在TritonX-100存在下,pH9.8~11.0范围内,试剂与Hg2+形成14黄色型配合物,用双波长法测得其表观摩尔吸光系数为2.27×105L·mol-1·cm-1。汞含量在0~10μg/25ml范围内符合比耳定律,用此法测定了天然水和实验室废水中微量汞含量,结果满意。  相似文献   

17.
以8-氨基喹啉为母体合成了5-[(3-磺羧基苯基)偶氮]-8-氨基喹啉(m-SPAQ)。在阳离子表面活性剂CT-MAB存在下,于pH8.3的缓冲溶液中,试剂与铜形成红色配合物,其最大吸收波长位于596mm,摩尔吸光系数为6.24×10~4L·mol~(-1)·cm~(-1),铜的量在0~20ug/25mL范围内符合比尔定律,此法用于铝合金中微量铜的测定,结果满意。  相似文献   

18.
探讨了显色剂 1 羟基 2 (5 NO2 2 吡啶偶氮 ) 8 氨基 3,6 萘二磺酸 (简称 5 NO2 PAH )与镍离子显色的适宜条件及其共存离子的影响 ,建立了 5 NO2 PAH测定镍的新显色体系。结果表明 ,在 pH 8.5~ 10 .0范围内 ,镍与试剂形成稳定的 1∶2配合物 ,其最大吸收峰位于 6 5 3nm ,表观摩尔吸光系数εNi=1.0 7× 10 5L·mol- 1·cm- 1,镍的浓度在 0~ 5 μg/ 10ml范围内遵守比耳定律。方法用于合金中镍的测定 ,结果满意。  相似文献   

19.
研究了新试剂1-(2,6-二氯-4-硝基苯)-3-(4-硝基苯)-三氮烯(DCNPNPT)与铜(Ⅱ)显色反应。在表面活性剂Tween-80存在下,pH 9.0~10.0范围内,铜(Ⅱ)与DCNPNPT形成1:4黄色配合物,其最大吸收波长为460nm,用双峰双波长法测定,表观摩尔吸光系数为1.I×10~5L·mol~(-1)·cm~(-1)。铜(Ⅱ)含量在0~240μg·L~(-1)范围内符合比耳定律。拟定方法用于铜矿和环境水标样中铜的测定,结果满意。  相似文献   

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