Облако тегов

Последние статьи

8th International teleconference “Topical problems of modern science” Восьмая Международная Телеконференция пройдет с 28 по 31 мая 2012 года МУЖСКИЕ ИМЕНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ ГИМНАЗИИ №24) ФАМИЛЬНЫЙ СОСТАВ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА В ДИНАМИКЕ ЛЕТ СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕПУЦИАЛЬНОГО КОЛЬЦА У МАРАЛОВ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТИТА У ТЕЛЯТ ФЕНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ОПИСТОРХОЗОМ И ИКСОДОВЫМ КЛЕЩЕВЫМ БОРРЕЛИОЗОМ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МИКСТ-ИНФЕКЦИИ: Opisthorchis felineus И ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР ОБРАЗОВАНИЕ МНОГОЯДЕРНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ IN VITRO ПУТЕМ АМИТОТИЧЕСКОГО ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР

Полезная информация

лист металлический.
 
 

ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛИБДЕНА В СТОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДАХ

Печать E-mail
Автор Темиркеева М.М.   
25.01.2010 г.
Эта работа опубликована в сборнике статей с материалами трудов 1-ой международной телеконференции "Проблемы и перспективы современной медицины, биологии и экологии". Название сборника "Фундаментальные науки и практика Том 1, №1"

Посмотреть обложку сборника

Скачать информацию о сборнике (в архиве: обложка, тит. лист, оглавление, список авторов)

 

ИнгГУ 

  Основной проблемой окружающей среды является определение малых концентраций тяжелых металлов в сточных промышленных водах. Для решения этой проблемы перспективным является разработка фотометрических методов определения d-элементов с органическими реагентами.
   Для этих целей перспективным является разработка спектрофотометрических методов определения молибдена и вольфрама при их совместном присутствии.
   Нами разработаны фотометрические методы определения молибдена в комплексе с триоксифлуоронами, а именно с фенилфлуороном (ФФ), так как он является хорошим комплексообразователем  и  эти  комплексы  более  устойчивы.  
   Предварительными опытами было установлено, что при добавлении раствора фенилфлуорона к раствору молибдена и при создании определенных условий раствор из желтого цвета переходит в красный.
   Молибдат аммония (NH4)2Mo7O4•4H2O – применяли марки «ч.д.а.». Готовили 0,01М раствор молибдена растворением в воде точной навески. Растворы с меньшим содержанием молибдена готовили соответствующим разбавлением исходного раствора. Фенилфлуорон С9Н12О9  - применяли марки «ч.д.а.». 0,001М раствор готовили растворением точной навески в этиловом спирте с добавлением 1мл 8Н соляной кислоты и доводили до объема 50мл спиртом. Растворы с меньшей концентрацией фенилфлуорона готовили соответствующим разбавлением исходного раствора спиртом с добавлением 0,5мл 8Н соляной  кислоты. Вольфрамат натрия Na2WO4•2H2O - применяли марки «ч.д.а.», с последующей перекристаллизацией. Раствор вольфрама 0,01М готовили растворением в воде точной навески. Растворы с меньшим содержанием  вольфрама готовили  соответствующим растворением  исходного  раствора.
   Для   изучения спектров  поглощения  растворов фенилфлуорона и комплексов молибдена и вольфрама  использовали   спектрофотометр SPEKOL 1300. Измерение рН растворов, реактивов и комплексов молибдена производилось с помощью рН - потенциометра ЭСК-10601/7 со стеклянным электродом, прокалиброванным по стандартным буферным   растворам. Были  использованы  аналитические  весы серии GR-300.
   При исследовании зависимости оптической плотности А растворов фенилфлуорона,  комплексов с молибденом  и  вольфрамом  от  длин  волн ( λ,нм ) установлено, что в спектре растворов фенилфлуорона наблюдается один максимум  при λ = 460нм, в полосе  раствора комплекса с молибденом – два: при λ = 470нм и λ = 570нм, а в комплексе с  вольфрамом – один  максимум  в области 480нм. Исследования определения  молибдена  проводили  при длине  волны 570нм (рис.1).
    Для определения  соотношения  компонентов в комплексе брали  различные  отношения  молибдена  и фенилфлуорона и фотометрировали на спектрофотометре SPEKOL 1300. Таким образом, методом изомолярных  серий  установлено  соотношение  компонентов  в комплексе   Мо : ФФ = 1:2 (рис.2).
     Также для подбора оптимальных условий проведения реакций  было изучено влияние различных факторов на оптическую плотность растворов комплекса: влияние рН, концентрация реактивов, а также время стояния на оптическую плотность раствора комплекса молибдена с фенилфлуороном.
 
Последнее обновление ( 21.10.2010 г. )
 

Добавить комментарий

Правила! Запрещается ругаться матом, оскорблять участников/авторов, спамить, давать рекламу.



Защитный код
Обновить

« Пред.   След. »
 
 
Альманах научных открытий. Телеконференции. Научные труды.
Copyright © 2008-2012.
Копирование любых материалов сайта возможно только при наличии активной ссылки на наш сайт.

создание сайтов, разработка сайтов