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相似文献
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1.
王伦  朱昌青 《分析化学》1996,24(1):84-86
本报道了新显色剂5-(4’-溴-2’-羧基苯偶氮)罗丹宁的合成及在水溶液中的离解常数K1和K2,研究了该显色剂与铜(Ⅱ)的显色反应,在弱酸性时,试剂与铜(Ⅱ)形成摩尔比2:1的络合物,摩尔吸光系数为8.9×10^4L.mol^-1.cm^-1。当铜的浓度在0~2.7mg/L的范围内符合比耳定律。用分光光度法测定了合金中铜的含量。  相似文献   

2.
胡浩  孙嘉彦 《分析化学》1994,22(12):1228-1230
本研究了显色剂二溴硝基苯基重氮氨基偶氮苯(简称DBNDAA)与铜显色反应的条件。结果表明:在pH5.4的六次甲基四胺-HCl缓冲介质中在Triton-X-100-SDBS存在下,DBNDAA与铜生成3:1的紫色稳定络合物,λmax=516nm,ε516=2.9×10^5L.mol^-^1.cm^-^1,铜量在0-14μg/25ml范围内遵循比耳定律,方法选择性好,可用于铝合金和硫铁矿中铜含量的测  相似文献   

3.
4.
王伦  毛兰群 《分析化学》1994,22(6):580-582
本报道了新显色剂5-(4'-氯-2'-羟基苯偶氮)罗丹宁的合成及其光度法测定银的条件,在pH=5.0的缓冲介质中,该显色剂与银形成黄色络合物,其络合比为Ag(I):R=1:2,摩尔吸光系数为1.1×10^5L·mol^-1·cm^-1,用拟定的方法测定阳极泥,废定影液中银的含量,结果满意。  相似文献   

5.
本文报道了新显色剂5-(4′-氯-2′-羧基苯偶氮)罗丹宁的合成及其光度法测定银的条件。在pH=5.0的缓冲介质中,该显色剂与银形成黄色结合物,其络合比为Ag(Ⅰ),R:1:2,摩尔吸光系数为1.1×10~5L·mol~(-1)·cm~(-1)。用拟定的方法测定阳极泥,废定影液中银的含量,结果满意。  相似文献   

6.
新显色剂邻磺酸基苯偶氮若丹宁合成及与钯的光度法研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
报道了新显色剂邻磺酸基苯偶氮若丹宁(o-SBAR)的合成及其与钯显色反应的性能。在2.4mol· L~(-1)磷酸介质中,试剂与钯形成 1: 1的桔红色配合物,在 520nm波长处配合物有最大吸收,表观摩尔吸光系数为6.65×10~4,反应速度快,选择性高,应用于钯碳催化剂中钯的测定,结果满意。  相似文献   

7.
合成了新试剂4,4'-二硝基苯基重氮氨基偶氮苯(简称DNBDAA),并研究了在Triton X-100存在下其与镉的显色反应.在pH 8.5的Na2B4O7-HCl缓冲介质中,Cd(Ⅱ)与试剂形成12的红色配合物,最大吸收波长为524 nm,表观摩尔吸光系数为1.66×105L·mol-1·cm-1,镉质量浓度在0~0.7μg/mL范围内服从比耳定律.方法已用于废水中微量镉的直接测定.  相似文献   

8.
氯酚偶氮罗丹宁分光光度法测定金矿石中微量金   总被引:4,自引:0,他引:4  
试验表明:在pH 3.80的乙酸一乙酸钠缓冲介质中,金(Ⅲ)、氯酚偶氮罗丹宁与十六烷基三甲基溴化铵三者相互反应生成摩尔比相应为1:3:1的红色三元络合物;其吸收峰位于490 nl-n波长处,在此波长测得其表观摩尔吸光率为3.2×i05L·tool-1·cm-1,吸光度与金(Ⅲ)的质量浓度在700μg·L-1以内呈线性关系,其线性回归方程为A=0.162 4 C 0.029 21,相关系数为0.999 8.应用此方法测定了金矿石样品中微量金,并用标准加入法作回收试验,测得平均回收率在98.0%.  相似文献   

9.
合成了偶氮安替比林Ⅲ,或按系统命名法为3,6-二(安替比偶氮)-4,5-二羟基-2,7-萘二磺酸试剂,探讨该试剂与铜(Ⅱ)显色的适宜条件及其共存离子的影响,提出了测定铜的显色反应体系.在pH为10.0~11.5范围内,铜(Ⅱ)与试剂形成1:1配合物,最大吸收波长为590nm,表观摩尔吸光率为5.1×104L·mol-1·cm-1.铜的质量浓度在50μg/25 mL以内符合比耳定律.方法已用于铜矿及铝合金中铜(Ⅱ)的测定.  相似文献   

10.
11.
合成了新显色剂对硝基苯酚偶氮罗丹宁 [5 (5 硝基 2 羟基苯偶氮 )罗丹宁 ],并研究了与Au(Ⅲ )的显色反应。在H3PO4 介质及在混合表面活性剂OP +CTMAB存在下 ,Au(Ⅲ )与该试剂形成 1∶5的橙色络合物 ,最大吸收峰λmax=4 80nm ,摩尔吸光系数ε =2 .0× 10 6 L·mol- 1·cm- 1。Au(Ⅲ )含量在 0~ 1.2 μg/2 5ml内符合比耳定律。方法的灵敏度高 ,选择性好 ,直接用于含Au(Ⅲ )废水中金的测定 ,结果满意  相似文献   

12.
合成了新试剂2,4,4'-三硝基苯基重氮氨基偶氮苯(简称TNBDAA),并研究了在Triton X-100存在下其与汞的显色反应. 在pH 9.0的Na2B4O7-HCl缓冲介质中,Hg(Ⅱ)与试剂形成12的红色络合物,最大吸收波长为553 nm,表观摩尔吸光系数为1.69×105 L·mol-1·cm-1,汞质量浓度在0~0.7 μg/mL范围内服从比尔定律. 方法已用于废水中微量汞的直接测定.  相似文献   

13.
研究了新显色剂5-(5-氯-2-羟基苯偶氮)若丹宁与Au(Ⅲ)的显色反应.在1mol·L-1左右的盐酸介质中,Au(Ⅲ)与试剂形成1∶1的橙红色配合物,最大吸收峰位于540nm,表观摩尔吸光系数为5.75×104L·mol-1·cm-1.大量碱金属、碱土金属和有色金属离子不干扰测定,贵金属元素除钯外,也有较大的允许量,该反应选择性较好,灵敏度较高,无须加掩蔽剂,方法可用于含金废水中金的测定,结果满意  相似文献   

14.
合成了新试剂4,4′-二硝基苯基重氮氨基偶氮苯(简称DNBDAA),并研究了在Triton X-100存在下其与镉的显色反应。在pH 8.5的Na2B4O7-HCl缓冲介质中,Cd(Ⅱ)与试剂形成1∶2的红色配合物,最大吸收波长为524 nm,表观摩尔吸光系数为1.66×105L.mol-1.cm-1,镉质量浓度在0~0.7μg/mL范围内服从比耳定律。方法已用于废水中微量镉的直接测定。  相似文献   

15.
孙培培  王淼 《分析化学》1993,21(9):996-999
作者合成了新显色剂2,6-二溴-4-硝基苯基重氮氨基偶氮苯(DBNDAA)。在pH8.5的硼砂-盐酸缓冲介质中,在Tween 80-SDBS存在下,该试剂与镉(Ⅱ)生成络合比为3:1的红色络合物,λ_(max)=500nm,ε_(500)=1.52×10~5L·mol~(-1)·cm~(-1)。镉量在0~28μg/25ml范围内遵守比耳定律。并测定了试剂的表观离解常数和络合物的表观不稳定常数。方法有良好的选择性。用该试剂测定了铝合金标样、环境水样及废水中的痕量镉,结果满意。  相似文献   

16.
合成了新试剂乙氧基苯并噻唑重氮氨基偶氮苯 ,并研究了它与汞的显色反应。在TritonX 1 0 0存在下 ,pH 1 0 4~ 1 1 0的Na2 B4O7 NaOH缓冲溶液中 ,试剂与汞生成 1∶1型红色配合物 ,最大吸收波长为 5 1 0nm ,其表观摩尔吸光系数为 1 1 6× 1 0 5L·mol- 1 ·cm- 1 。Hg2 +的浓度在 0 μg/L~ 6 0 0 μg/L范围内符合比尔定律。采用标准加入回收法测定了实验室废水中的汞含量。  相似文献   

17.
研究了在表面活性剂N-氯代十六烷基吡啶(CPC)存在下,新显色剂3,3’-二甲基联苯重氮氮基偶氮苯(DMDPDAA)与钯(Ⅱ)显色反应的适宜条件。结果表明,在pH8.0 ̄9.0范围内,钯(Ⅱ)与DMDPDAA形成2:2紫红色配合物,其最大吸收波长位于600nm,配合物的表观摩尔吸光系数为8.41×10^4L·mol^-1·cm^-1,钯浓度在0 ̄12μg/25mL范围内遵守比尔定律,该方法灵敏度较  相似文献   

18.
研究了在表面活性剂N-氯代十六烷基吡啶(CPC)存在下,新显色剂3,3′-二甲基联苯重氮氨基偶氮苯(DMDPDAA)与钯(Ⅱ)显色反应的适宜条件。结果表明,在pH8.0~9.0范围内,钯(Ⅱ)与DMDPDAA形成2∶2紫红色配合物,其最大吸收波长位于600nm,配合物的表观摩尔吸光系数为8.41×104L·mol-1·cm-1,钯浓度在0~12μg/25mL范围内遵守比尔定律,该方法灵敏度较高,选择性较好,用于含钯催化剂中微量钯的测定。  相似文献   

19.
钴与邻羟基苯基重氮氨基偶氮苯显色反应的研究与应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
钴与邻羟基苯基重氮氨基偶氮苯显色反应的研究与应用杨敏思王曙郑国祥(四川轻化工学院自贡643033)关键词钴邻羟基苯基重氮氨基偶氮苯分光光度法中图分类号O652苯基重氮氨基偶氮苯类试剂是测定锌、镉、汞、铜、银、镍等元素的高灵敏显色剂,用于测定钴的报道尚...  相似文献   

20.
新显色剂咪唑偶氮对甲苯的合成及其与钴的显色反应   总被引:3,自引:0,他引:3  
合成了一种新的杂环偶氮类显色试剂 2 - ( 2′-咪唑偶氮 ) - 4-甲基苯 ( IAP-4M) ,进行了结构鉴定和光度性质测试。研究了该试剂与钴的显色反应的适宜条件 ,并应用于维生素 B12 、水样中微量钴的测定 ,络合物的摩尔吸光系数为 1 .1 6× 1 0 5L·mol-1· cm-1。  相似文献   

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