Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Иридий определение фотометрическое

    Пиридилазо)-2-нафтол (ПАН) образует с ионами многих металлов интенсивно окрашенные соединения, нерастворимые в воде, но растворимые в органических растворителях спиртах, хлороформе, сложных эфирах, диоксане, ацетоне, диметилформамиде [1]. Большинство соединений окрашено в красный или красно-фиолетовый цвет и имеет максимум светопоглощения при 550—560 НМ] ионы индия (III) [2], редкоземельных элементов [3], ванадия (V) [4] и никеля [5] имеют по два максимума светопоглощения. Аномалию в окраске проявляют соединения ПАН с ионами кобальта (III) [6] и палладия [7, 8], окрашенные в зеленый цвет. На взаимодействие ПАН с металлами платиновой группы указано в работе [9]. Авторы предложили фотометрический метод определения с помощью ПАН иридия (IV) и родия (III) при совместном присутствии, основанный на различии кривых светопоглощения образующихся соединений. [c.360]


    Различия в экстрагируемости и оптических свойствах экстрактов позволили разработать экстракционно-фотометрические методы определения палладия в присутствии платины, родия и иридия, совместного определения палладия и родия [161, 162 ], экстракционно-фотометрического определения родия [163]. Так, из солянокислого раствора, содержащего Р(1, Р1, КЬ и 1г, палладий экстрагируют 0,05 М [c.41]

    Окраска развивается мгновенно и устойчива в водных растворах 15 дней (в неводных — 12 ч). В присутствии комплексона И не мешают определению стократные количества шестивалентных ионов вольфрама, молибдена и урана, четырехвалентных осмия, платины, тория и циркония, трехвалентных алюминия, золота, висмута, железа, лантана и родия, двухвалентных бария, кальция, кобальта, меди, железа, ртути, магния, марганца, никеля, свинца, стронция и цинка, одновалентных калия, лития и натрия, а также анионы — бромид, хлорид, ацетат, карбонат, оксалат, фторид, фосфат, иодид, нитрит, нитрат, сульфид, сульфит и сульфат. Сильно мешают цианид-ионы и ионы четырехвалентного иридия. Результаты, полученные авторами, говорят о том, что предлагаемая система весьма перспективна для фотометрического определения серебра. Недостатком системы является фотохимическая нестойкость реагента [29]. [c.50]

    При анализе платиновых металлов очень редко приходится иметь дело с определением только одного какого-либо элемента в чистом растворе. Природные минералы чаще всего наряду с платиной и палладием содержат в большем или меньшем количестве родий, иридий, осмий и рутений, а также железо, кобальт, никель и хром. Применяющиеся в технике изделия из платины, палладия или родия в большинстве случаев содержат некоторое количество иридия и рутения для повышения механической прочности. Определению платиновых металлов могут мешать анионы, которые появляются в растворе после растворения анализируемых материалов. Для отделения благородных металлов от сопутствующих элементов все еще наиболее удобны пробирные методы [404] (стр. 191), в то время как для разделения платиновых металлов почти всегда рекомендуют экстракционные методы, если определение заканчивают фотометрически. [c.356]

    При обзоре разработанных фотометрических методов определения платиновых металлов бросается в глаза, что существует очень много реагентов для определения палладия и только несколько тщательно исследованных методов определения иридия и родия [150, 152, 153]. Это же соотношение характерно и для классических методов определения. [c.357]

    Исследовано комплексообразование иридия с ПАДЭАФ [106], ПААК [106], ПАР [106, 519] и ПАН-2 [856]. Для фотометрического определения иридия предложены ПААК [106] и ПАН-2 [856]. ПААК применяют только после отделения иридия от сопутствующих ионов. Методика определения не приведена. ПАН-2 применяют для определения иридия в присутствии родия, используя различие в максимумах светопоглощения комплексов этих элементов с ПАН-2. [c.154]


    Ряд работ выполнен по применению 1-(2-пиридилазо)-2-наф-тола (ПАН) в качестве экстракционного реагента в фотометрическом анализе. Определены константы распределения ПАН между водой и четыреххлористым углеродом (Ю4), между водой и хлороформом (105 4), а также константы кислотной диссоциации реагента (10 п>2). Установлен состав экстрагирующихся комплексов ПАН с марганцем, медью и цинком [57] и другими элементами. Выявлена оптимальная область рН образования и экстракции комплексов марганца, кадмия, ртути (II), галлия, железа и иттрия, составляющая 5—9 7—10 6—7,5 3,6—5 4—8 и 8,5—11,0 соответственно. Изучены оптические свойства экстрактов. Разработаны методики определения железа, марганца и никеля при их совместном присутствии [58], иридия и родия [59], иттрия в присутствии лантана и церия [58]. Предложена методика определения палладия в титановых сплавах [60]. Изучено отношение комплексов ПАН с редкоземельными элементами к различным органическим растворителям [61]. Имеются работы по применению 1-(2-пиридилазо)-резорцина, а также других пиридиновых азо-красителей в качестве экстракционных реагентов [62, 63]. [c.136]

    Реакция с иодистым калием. Н. К. Пшеницын и М. И. Юзько [38] предложили фотометрическое определение родия при помощи иодистого калия. В результате проведенной работы были выработаны два варианта метода, позволяющие определять родий в присутствии иридия. В пределах концентрации 0,3—17 мкг/мл КЬ погрешность составляет +0,7% и при концентрации 0,3—12,5 мкг/мл НЬ погрешность р авна 1,2%. [c.221]


Смотреть страницы где упоминается термин Иридий определение фотометрическое: [c.38]    [c.160]    [c.41]    [c.59]   
Гетероциклические азотосодержащие азосоединения (1982) -- [ c.154 ]

Гетероциклические азотосодержащие азосоединения (1982) -- [ c.154 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Иридий

Иридий определение

Иридий-191 и иридий

Нитрозо фенилгидроксиламин купферон фотометрическое определение иридия, методика



© 2024 chem21.info Реклама на сайте