Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Применение дитизонового метода

    III. ПРИМЕНЕНИЕ ДИТИЗОНОВОГО МЕТОДА [c.253]

    Из многочисленных областей применения дитизонового метода можно указать работы по определению свинца в пищевых продуктах [33, 39—41], органических веществах [2, 30, 31], биологическом материале [5, 6, 29, 42[, растительных веществах [43], нефтепродуктах [44], в воде и сточных водах [45—47], воздухе [48—50], щелочах [51], минералах [3, 10, 52], монаците [53], теллуровой кислоте [54], боре ]35], индии ]12, 14], таллии [12], ванадии [55], ниобии и его сплавах ]55, 56], олове [13], серебре [11], кадмии [57], хроме и его сплавах ]58], молибдене и вольфраме [59], чугуне и стали ]4, [c.342]


    Описаны и методы с применением дитизона [614, 1475]. Определение серебра в свинцовых, медных и золотых концентратах также можно выполнить дитизоновым методом [37]. Пробу разлагают азотной кислотой и выпаривают досуха с серной или хлорной кислотами. Остаток растворяют в разбавленной серной кислоте, аликвотную часть раствора взбалтывают с бензольным раствором дитизона экстракты промывают раствором аммиака и фотометрируют при 435 нм. [c.178]

    В предлагаемом варианте дитизонового метода исключено применение цианида калия, обычно вводимого в раствор для устранения мешающего влияния меди и цинка. Эти металлы при отсут- [c.138]

    В предлагаемом варианте дитизонового метода исключено применение цианида калия, обычно вводимого в раствор для устранения мешающего влияния меди и цинка . Эти металлы при отсутствии цианида калия, подобно свинцу, образуют окрашенные дитизонаты, переходящие в слой органического растворителя. [c.160]

    Дитизоновый метод определения свинца с применением цианида калия описан в книге Унифицированные методы анализа вод . Химия , М., 1971. См. с. 297. [c.160]

    Для определения свинца предложены метод атомно-абсорбционной спфтрометрни и фотометрический хроматный мртод. Применение дитизонового метода для определения свинца нецелесообразно, поскольку предельно допустимая концентрация (ПДК) свинца в водоемах довольно-высока (0,1 г/л). [c.146]

    Дитизоновый метод был применен для определения следов висмута в меди [1140], свинце высокой чистоты (после предварительной экстракции висмута в виде купфероната) [450], в теллуре высокой чистоты [451, 1647], в сплавах серебра [1584], силикатных породах (после экстракции висмута из иодидного раствора изоамилацетатом) [1456] и биологических материалах 403, 406, 574]. [c.211]

    Хотя дитизоновый метод определения кобальта не является избирательным, он был применен для определения следов кобальта в силикатных породах 960], почвах [393] и биологических материалах 320, 88S], [c.212]

    Дитизоновый метод был применен для определения никеля в металлическом уране [683] и силикатных породах [960]. [c.217]

    Дитизоновый метод, безусловно, — лучший метод определения следов свинца [179, 628, 825]. Этот метод был применен для определения свинца в металлической меди [942, 1323], олове и его сплавах [652, 752], никеле [1142], индии [1095], уране [870]. марганце [343], хроме [711], теллуре высокой чистоты [451, 498], теллуровой кислоте [1092], сталях [138, 1145, 1146], сернистой сурьме [738, 1316], висмуте [1466], сплавах серебра [1584], едких щелочах [c.219]


    Дитизоновый метод был применен для отделения таллия от многих элементов [746] и для его определения в различных породах [941]. Метод изотопного разбавления был применен для определения следов таллия в пыли [1449]. [c.221]

    При применении некоторых специальных мер точность определения серебра дитизоновым методом может быть доведена до 1—2% и тогда этот метод можно использовать и для определения сравнительно больших количеств серебра. [c.1008]

    Дитизоновый метод несколько неудобен в выполнении, так как требует дополнительной о чистки всех реактивов и связан с применением органических растворителей, что не рекомендуется при проведении серийных анализов. [c.226]

    Существует огромное количество органических соединений, дающих чувствительные цветные реакции с медью, и описано много колориметрических методов для определения последней. Двумя наиболее важными колориметрическими реактивами являются дитизон и диэтилдитиокарбаминат натрия. Дитизон — более чувствительный реактив, но ртуть, серебро и большие количества железа препятствуют его прямому применению, и необходимо принимать специальные меры, если присутствуют эти элементы. Метод определения посредством диэтилдитиокар-бамината применим в присутствии умеренных количеств железа так же, как и в присутствии ртути, а возможно и серебра. С другой стороны, марганец, никель и кобальт мешают при диэтилдитиокарбаминатном методе, но не мешают при дитизоновом. Висмут мешает в обоих методах, но в дитизоновом меньше, чем в диэтилдитиокарбаминатном. Дитизоном определяются меньшие количества меди, и потому при определении следов этот реактив часто имеет преимущество. Кроме того, дитизоновый метод можно применить к кислым растворам, и поэтому [c.308]

    Наиболее распространенным для определения микроколичеств кадмия и является дитизоновый метод [12], но в применении к анализу алюминиевых сплавов он не дает воспроизводимых результатов. [c.160]

    При экстракции серебра из кислых растворов вместе с ним извлекаются золото, палладий, ртуть и медь. Непосредственное фотометрирование экстракта дитизоната серебра применяется сравнительно редко из-за сильной светочувствительности реагента и комплекса. В основном используют прием экстракционного титрования, при этом в конечной точке цвет раствора меняется от желтого к зеленому. Применение комплексообразующих агентов (комплексон П1), связывающих мешающие ионы, сильно увеличивает селективность дитизонового метода [9] мешают только ртуть, золото, палладий, платина и большие количества меди [3, 10, 11]. [c.47]

    Предлагаемый метод основан на том, что при нагревании тетраэтилсвинца с иодом (или бромом) происходит его разрушение с образованием ионов свинца. Из сточной воды тетраэтилсвинец должен быть предварительно выделен органическим растворителем (бензином, хлороформом, петролейным эфиром и т. п.). Конечное определение ионов свинца в растворе может быть проведено любым способом, например описанными выше (см. стр. 138 и 142) хроматным и дитизоновым методами. Здесь мы приводим новый способ, основанный на применении реактива, синтезированного в ИРЕА—с ульфарсазена [плюмбона ИРЕА, 4" - нитробензол - (1", 4) - диазоамино - (1 -азо-1 ) - бензол - 2" - арсоно-4 - [c.247]

    Радиоактивные изотопы сыграли большую роль при выявлении потерь, возможных при экстракционном отделении элементов от мешающих их определению примесей. Пользуясь радиоактивными индикаторами для контроля за поведением элемента на различных этапах анализа, легко установить, какая часть его оказывается в конечной определяемой форме и на основании этого ввести соответствующие поправки. Так, применение радиоактивных изотопов для изучения экстракции дитизонатов индия, галлия, цинка, мышьяка и фосфора в присутствии больших количеств примесей дало возможность разработать простые методы определения минимальных количеств этих элементов [180]. Экспериментально установлено, что для определения микрограммовых количеств цинка дитизоновым методом в присутствии граммовых количеств никеля и кобальта необходимо проводить экстракцию из водного раствора 0,03 н. по H2SO4 и 0,08 н. по NH4S N. При однократном экстрагировании извлекается 70% цинка исходя из этого, определяют общее содержание его в исследуемом растворе. [c.96]

    Дитизоновый метод был применен для определения следов ртути в меди [458. 650, 1351], цинке [458], селене [1527], серебре [458], соединениях урана [1432], едком натре [502, 1409], серной кислоте [1588], угле [1089, 1631], рудах [1482], ртутьорга-нических фунгицидах [483], органических соединениях [268], пищевых продуктах [401], воде [1630], моче [354, 649] и других биологических материалах [2, 38, 545], а также в составах для устранения загрязнений [93, 94]. [c.216]

    Дитизоновый метод был применен для определения платины в золоте высокой чистоты (золото отделялось многократной экстракцией диизопропиловым эфиром из бромис говодородной кислоты [660]), [c.220]

    Выбор индикатора определяется содержанием сульфатных ионов в пробе и составом исследуемой воды. При содержании до 100 мг 504 - на 1 л воды рекомендуется дифенилкарбазоновый метод с обязательным применением катионита, так как обычно в таких водах содержится много кальция. При содержании в пробе более 100 мг сульфат-ионов на 1 л воды рекомендуется дитизоновый метод. Содержание кальция в таких водах редко превышает допустимую норму. [c.160]


    Главные методы, пригодные для выделения незначительных количеств висмута, основаны на применении сероводорода и дитизона. Осаждение сероводородом можно применить к биологическим материалам и другим веществам, которые не содержат больших количеств металлов, дающих сульфиды, нерастворимые в разбавленной минеральной кислоте. В качестве коллектора можно добавить медь, если конечное определение висмута производится по дитизоновому методу возможно, что кадмий будет лyжиtь коллектором, если висмут определять по иодидному методу. Кислотность должна быть низкой, насколько это возможно, примерно 0,1—0,3 н. [c.170]

    ПРИМЕНЕНИЕ ДИТИЗОНОВОГО И ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМИНАТНОГО МЕТОДОВ [c.318]

    Дитизоновый метод определения ртути гораздо лучше дифенилкарбазидного, и потому здесь приведены лишь краткие выводы из результатов исследования, которое касается применения дифенилкарбазида в качестве реактива на ртуть . Анализируемый раствор должен иметь pH 4 + 0,3 (пригодна буферная смесь из уксусной кислоты и ацетата натрия). Реактив добавляют в виде свежеприготовленного 1 %-ного раствора в абсолютном этаноле. Интенсивность окраски не зависит от количества добавленного реактива, если только отношение количества реактива к количеству ртути равно 2 1 или больше. Закон Бера не строго соблюдается. Максимальная интенсивность окраски лостигается за 15 мин. и затем окраска не-изменяется несколько часов. [c.411]

    Из применяемых в настоящее время методов определения следовых количеств свинца наибольшее практическое значение имеет колориметрический дитизоновый метод /1,2/, которым можно определять самые малые количества свинца. Метод этот достаточно точен, однако требует проведения предварительного разделения свинца и селена, что усложняет его и делает более трудоемким. Очень малые количества свинца часто определяют сравнением коричневой окраски сернистого свинца, получаемого в разбавленном уксуснокислом или щелочном растворе, с окрасками стандартных растворов /3/. Этот метод и был нами применен для определения свинца. При этом получены вполне удовлетворительные результаты. Метод предварительно опробойан на искусственных смесях табл.< [c.274]

    В литературе описано большое количество органических реактивов, дающих чувствительные цветные реакции с медью и позволяющих определять ее колориметрически и фотоколориметрически Из всех известных реактивов наиболее широкое применение получили дитизон, рубеановодородная кислота и диэтилдитиокарбамат натрия. Дитизоновый метод, по литературным данным, более чувствителен, чем диэтилдитиокар-баматный и рубеановодородный, однако непосредственному определению меди этим методом в значительной степени мешают другие элементы и, кроме того, он более трудоемок. [c.245]

    Несколько спектрофотометрических методов для определения малых количеств цинка были исследованы Маргерумом и Санта-кана [7], которые отдают предпочтение одному дитизоновому методу с использованием в качестве маскирующего реагента бис (2-оксиэтил)дитиокарбамата. Применение цинкона в присутствии некоторых примесей не рекомендуется. Дитизон или цин-кон можно применять после выделения цинка на колонке с анионитом. Такие методы описаны Радером с сотр. [2] и Хафманом с сотр. [8]. [c.446]


Смотреть страницы где упоминается термин Применение дитизонового метода: [c.492]    [c.440]    [c.14]    [c.287]    [c.214]    [c.451]   
Смотреть главы в:

Колориметрическое определение следов металлов -> Применение дитизонового метода

Колориметрическое определение следов металлов -> Применение дитизонового метода

Колориметрическое определение следов металлов -> Применение дитизонового метода

Колориметрическое определение следов металлов -> Применение дитизонового метода

Колориметрические методы определения следов металлов -> Применение дитизонового метода




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте