Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Комплексы красителями

    СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ (абсорбционная) — физико-химический метод исследования растворов и твердых веществ, основанный на изучении спектров поглощения в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной части спектра. Методом С. изучают зависимость интенсивности (энергии) излучения, поглощения, отражения, рассеяния или иного преобразования света, излучаемого веществом или падающего на него, от длины волны. С. широко применяют для изучения строения и состава различных соединений (комплексов, красителей, аналитических реагентов и т. д.), для качественного и количественного определения веществ (открытия следов элементов в металлах и сплавах). Приборы, которыми пользуются в С., называют спектрофотометрами. [c.234]


    Хромовый комплекс красителя [c.711]

    Метод основан на образовании окрашенного в синий цвет комплекса красителя кумасси ярко-голубого 0-250 с белком. [c.31]

    Раствор кислотного хром темно-зеленого Ж при pH 12,5 окрашен в фиолетово-синий цвет, комплекс красителя с кальцием имеет ярко-розовую окраску. Гидрон II готовят в виде сухой однородной смеси кислотного хрома темно-зеленого Ж и кислотного желтого светопрочного в отношении 1 3. Для титрования применяется 0,5%-ный водный раствор индикатора. Раствор гидрона II устойчив в течение нескольких месяцев. [c.64]

    Он компенсируется Ка во внешней сфере комплекса краситель в целом является солью, хорошо растворимой в воде. [c.287]

    Элемент Комплекс Краситель Растворитель макс Удельное поглощение [c.412]

    Хромовый комплекс красителя ОН [c.710]

    Кислотный зеленый ЖМ Хромовый комплекс красителя [c.718]

    Хромовый комплекс красителя O2N он H2N [c.719]

    Медный комплекс красителя он [c.739]

    Медный комплекс красителя ноос [c.739]

    Двойной медный комплекс красителя но он [c.743]

    В качестве металлов-комплексообразователей при получении этих красителей обычно используют хром или кобальт, реже— никель, железо. Обычно цвет кобальтовых комплексов выше цвета соответствующих хромовых комплексов, а светостойкость окрасок несколько больше. Поскольку атом металла в комплексе состава 1 2 координационно насыщен, при крашении не происходит комплексообразования с волокном. Несмотря на это красители комплекса 1 2 имеют высокое сродство к шерстяному волокну. Краситель удерживается волокном силами Ван-дер-Ваальса и водородными связями. В кислой среде образуются также и ионные связи между положительно заряженными центрами волокна (+ЫНз) и отрицательно заряженным комплексом красителя. Однако этот процесс может осуществляться при pH 5—6, что очень важно для предотвращения деструкции волокна. [c.93]

    Окрашивание по Граму. Клеточная стенка, по-видимому, ответственна также за окрашивание по Граму. Способность или, наоборот, неспособность окрашиваться в темно-фиолетовый цвет при использовании метода, предложенного в 1884 г. Грамом, служит важным таксономическим признаком, с которым коррелируют другие свойства бактерий. Процедура окрашивания по Граму начинается с обработки фиксированных бактериальных клеток основным красителем кристаллическим фиолетовым. Затем следует обработка раствором иода. Иод образует с кристаллическим фиолетовым комплекс, нерастворимый в воде и плохо растворимый в спирте и ацетоне. После этого клетки дифференцируют , обрабатывая их спиртом грам-положительные клетки удерживают при этом комплекс краситель—иод и остаются синими, а грам-отрицательные обесцвечиваются. Для того чтобы сделать их видимыми, их дополнительно окрашивают контрастным красителем фуксином. [c.50]


    Впоследствии научились получать также хромовые комплексы красителей в сухом виде (паланти-новые прочные или неолановые красители), например палантиновый прочный синий ООЫ. [c.608]

    Крашение природных волокои. Растительные (целлюлозные) волокна (хлопок, лен, пенька, джут) окрашивают прямыми, активными, кубовыми, сернистыми красителями, кубозолями, азогенамн. При этом материалы из хлопкового волокна окрашиваются практически всеми перечисл. классами красителей, льняные-гл. обр. кубовыми, кубозолями и активными красителями. Шерсть окрашивают активными, кислотными, протравными, кислотными металлсодержащими (комплексы красителя с металлом состава 1 1 и 1 2) красителями гл. обр. в виде волокна, гребенной ленты, а также в виде ткани и пряжн, натуральный шелк-активными, нек-рыми прямыми и металлсодержащими (комплексы 1 2) в виде ткани и ниток. [c.500]

    Спектральный анализ (эмиссионный) — физический метод качественного и количественного анализа состава вещества на основе изучения спектров. Оптический С. а. характеризуется относительной простотой выполнения, экспрессностью, отсутствием сложной подготовки проб к анализу, незначительным количеством вещества (10—30 мг), необходимого для анализа на большое число элементов. Спектры эмиссии получают переведением вещества в парообразное состояние и возбуждением атомов элементов нагреванием вещества до 1000—10 000°С. В качестве источников возбуждения спектров прп анализе материалов, проводящих ток, применяют искру, дугу переменного тока. Пробу помещают в кратер одного из угольных электродов. Для анализа растворов широко используют пламя различных газов. Качественный н полуколичественныйС. а. сводятся к установлению наличия или отсутствия в спектре характерных линий и оценки по их интенсивностям содержания искомых элементов. Количественное определение содержания элемента основано на Эмпирической зависимости (при малых содержаниях) интенсивности спектральных линий от концентрации элемента в пробе. С. а.— чувствительный метод и широко применяется в химии, астрофизике, металлургии, машиностроении, геологической разведке и др- МетодС. а. был предложен в 1859 г. Г. Кирхгофом и Р. Бунзеном. С его помощью гелий был открыт на Солнце ранее, чем на Земле. Спектроскопия инфракрасная — см. Ифракрасная спектроскопия. Спектрофотометрия (абсорбционная)—физико-химический метод исследования растворов и твердых веществ, основанный на изучении спектров поглощения в ультрафиолетовой (200—iOO нм), видимой (400—760 нм) и инфракрасной (>760 нм) областях спектра. Основная зависимость, изучаемая в С.,— зависимость интенсивности поглощения падающего света от длины волны. С. широко применяется при изучении строения и состава различных соединений (комплексов, красителей, аналитических реагентов и др.), для качественного и количественного определения веществ (определения следов элементов в металлах, сплавах, технических объектах). Приборы С.—спектрофотометры. [c.125]

    Кислотный красный 4 ЖМ Кислотный красный 183 Витролановый красный ОКЕ (5) Хромовый комплекс красителя 5 5 он ОН-С-N / II 1 /" -N=N-0 N X С1 1 СНз ГУ мг СНХ УХП 571—60 18800 [c.709]

    В других случаях, когда прочность комплекса ализарина с ионом металла выше, следовательно, реакцию можно проводить в более кислой среде, и окраска иояа ализарина в меньшей мере накладывается на окраску ализарината, тогда этот реактив имеет хорошие свойства (см. ниже табл. 12). Возможности применения ализарина существенно расширяются, если вместо свободного реактива применить его комплекс с бором. Этот комплекс не слишком прочен, поэтому ои легко реагирует с металлами. В то же время, в соответствии с теорией (см. гл. 4, И), комплексы красителей с ионами малого радиуса (бор) имеют окраску, близкую к окраске молекулы реактива. Борноализариновый комплекс при pH 5—8 окрашен в желтый цвет (вместо кр Зсного цвета свободного анио-иа) и поэтому мало мешает определению металлов [9]. [c.282]

    Обычный способ хромирования состоит в обработке шерсти после крашения бихроматом натрия. Последний восстанавливается за счет части красителя (и, несомненно,и волокна), превращаясь в трехвалентный хром, который связывается в виде комплекса. В случае некоторых хромовых красителей травление можно производить одновременно с крашением, прибавляя хромовокислый натрий и сернокислый аммоний в красильную ванну (способ метахром ). В последнее время все больше распространяются растворимые красители, содержащие комплексно связанный хром (марки неолан и палатинехт ). В этом случае крашение проводят в более кислом растворе, причем роль кислоты состоит в превращении растворимого комплекса красителя с хромом в нерастворимый комплекс краситель—хром—волокно. [c.471]


    Кислотный зеленый ЖМ (хромовый комплекс красителя)— однородный порошок черного цвета. Остаток после просева на сите с сеткой № 056К—не более 3%. Содержание нераство- [c.372]

    Кислотный розовый М (хромовый комплекс красителя)— однородный порошок красно-коричневого цвета. Остаток после просева на сите с сеткой 056К—не более 3%. Содержание нерастворимых в воде примесей—не более 3%. Концентрация к типовому образцу 100%. [c.374]


Смотреть страницы где упоминается термин Комплексы красителями: [c.505]    [c.128]    [c.706]    [c.716]    [c.739]    [c.748]    [c.795]    [c.795]    [c.245]    [c.322]    [c.748]    [c.306]    [c.528]    [c.310]   
Фотометрический анализ (1968) -- [ c.84 , c.278 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте