способ фотометрического определения железа (iii) в растворах чистых солей

Классы МПК:G01N31/22 с помощью химических индикаторов
G01N21/78 за изменением цвета
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-06-29
публикация патента:

Изобретение относится к области аналитической химии и связано с определением железа (III) в очень малых концентрациях. Способ фотометрического определения железа (III) в растворах чистых солей включает переведение его в комплексное соединение с тиоцианатом аммония в слабокислой среде, причем к анализируемому раствору железа (III) добавляют 2 мл буферного раствора с рН 3,8-4,2, 0,3-0,6 мл 0,2% раствора поверхностно-активного вещества, полученного путем разбавления водой 2% раствора желатина, 1,0-2,2 мл 10 -2 М раствора тиоцианата аммония и воды до 10 мл объема с последующим нагреванием при температуре 80-90°С в течение 4-6 мин. Достигается повышение чувствительности анализа. 4 ил.

способ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487 способ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487 способ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487 способ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487

Формула изобретения

Способ фотометрического определения железа (III) в растворах чистых солей, включающий переведение его в комплексное соединение с тиоцианатом аммония в слабокислой среде, отличающийся тем, что к анализируемому раствору железа (III) добавляют 2 мл буферного раствора с рН 3,8-4,2, 0,3-0,6 мл 0,2% раствора поверхностно-активного вещества, полученного путем разбавления водой 2% раствора желатина, 1,0-2,2 мл 10-2 М раствора тиоцианата аммония и воды до 10 мл объема с последующим нагреванием при температуре 80-90°С в течение 4-6 мин.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к фотометрическому методу анализа, и может быть использовано для определения содержания железа (III) в растворах чистых солей, содержащих железо (III) в очень малой концентрации.

Известен способ фотометрического определения железа (III) в слабокислой среде при использовании в качестве реагента тиоцианита (роданида) калия (М.И.Булатов, И.П.Калинкин. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. - М.: Химия, 1972. - 361 с.).

Недостатком известного способа является невысокая его чувствительность: молярный коэффициент погашения этого комплекса соединения в водной среде 7,0·10 3, в среде ацетона 1,5·104.

Технический результат заключается в повышении чувствительности фотометрического определения железа (III) при осуществлении способа.

Технический результат достигается тем, что в способе фотометрического определения железа (III) в растворе чистых солей, включающем переведение его в комплексное соединение с тиоционатом аммония в слабокислой среде, к анализируемому раствору железа (III) добавляют 2 мл буферного раствора с рН 3,8-4,2, 0,3-0,6 мл 0,2% раствора поверхностно-активного вещества, полученного путем разбавления водой 2% раствора желатина, 1,0-2,2 мл 10-2 М раствора тиоционата аммония и воды до 10 мл объема с последующим нагреванием на водяной бане при температуре 80-90°С в течение 4-6 минут.

Раствор поверхностно-активного вещества (ПАВ) готовят следующим образом: 2% раствор желатина разбавляют водой до 0,2% раствора.

Интервал рН существования окрашенного комплексного соединения 1,8-5,0 создается добавлением буферного раствора. Максимальная интенсивность окраски комплекса достигается при рН 3,8-4,2. Вне этих интервалов комплекс распадается.

Пример. Зависимость оптической плотности от длины волны падающего света.

В пробирки помещают по 0,2 мл 10 -3 М раствора железа (III), по 2 мл буферного раствора с рН 3,8-4,2, по 0,3 мл 0,2% раствора ПАВ, по 1 мл 10 -3 М раствора тиоцианата аммония, доводят водой до 10 мл. Нагревают на водяной бане 5 мин при температуре 80-90°С. Параллельно готовят растворы сравнения. Пару растворов с наибольшей разницей в интенсивностях окрасок фотометрируют при длинах волн 340-600 нм [фиг.1 - спектр светопоглощения комплекса железа (III) с тиоцианатом аммония (1) и тиоцианата аммония (2) в присутствии ПАВ, l=2 см, раствор сравнения - вода] относительно воды. По графику находят оптимальную длину волны для работы с данным окрашенным соединением способ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487 max=490 нм.

Приготовленную серию растворов фотометрируют относительно растворов сравнения при способ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487 =490 нм и строят график в координатах А - рН [фиг.2 - зависимость оптической плотности от рН комплекса железа (III) с тиоцианатом аммония в присутствии ПАВ].

Выясняют оптимальное количество тиоционата аммония [фиг.3 - зависимость оптической плотности комплекса железа (III) с тиоцианатом аммония в присутствии ПАВ от количества тиоцианата аммония. СFe=5·10 -6 М; способ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487 490 нм; l=1 см] и раствора ПАВ (фиг.4 - зависимость оптической плотности комплекса железа (III) с тиоцианатом аммония в присутствии ПАВ от количества ПАВ. СFe=5·10 -6 М; CHR=2·10 -3 М; способ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487 490 нм; l=1 см], а также температуру и продолжительность нагревания для получения максимальной интенсивности окраски комплекса.

При выбранных оптимальных условиях строят градуировочный график, линейность которого соблюдается в интервале концентраций железа (III) (1-9)-10-6 М.

Рассчитывают уравнение градуировочного графика:

х·106 234 56
y 0,410,58 0,801,001,20

а=[90·10-12·3,99-20·10 -6·17,9·10-6]:[5·90·10 -12-(20·10-6) 2]=0,022

в=[5·17,9·10-6 -20·10-6·3,99]:[5·90·10 -12-(20·10-6) 2]=1,94·105

y=0,022+1,94·10 5x.

Молярный коэффициент светопогашения комплексного соединения равен:

способ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487

Преимущества предлагаемого способа:

1) в присутствии ПАВ чувствительность фотометрического определения железа (III) с тиоционатом аммония повышается в 200000/7000=28,5 раз в водной среде, в 200000/15000=13,3 раза в ацетоновой среде;

2) реакция идет в водной среде, что исключает отрицательное действие органического растворителя на организм человека;

3) реагенты тиоционат аммония и желатин доступны в розничной торговой сети, дешевы.

Чувствительность фотометрического определения железа (III) с тиоционатом аммония в присутствии ПАВ во много раз выше, чем для той же реакции, но в отсутствие ПАВ. Методом пересечения кривых рассчитали, что соотношение компонентов М:R=1:1 и логарифм константы устойчивости комплекса равен lgспособ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487 =5,24 для комплекса железа (III) с тиоционатом аммония в отсутствие ПАВ. Для того же комплекса, но в присутствии ПАВ М:R=1:2 и Igспособ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487 =7,20. Это связано с тем, что, вероятно, желатин резко, напористо сближает железо (III) и тиоционат-ион, выталкивая у железа (III) связывающие его активность в реакции комплексообразования гидроксильные группы. Комплекс Fe(III)+HR+ПАВ образуется при рН 4, а комплекс Fe(III)+HR - при рН 6. Оголенный ион металла освободившимися дополнительными связями цепляет тиоционат-ион большим координационным числом, а желатин готовит им тесную, замкнутую ячейку, чем и повышает Igспособ фотометрического определения железа (iii) в растворах   чистых солей, патент № 2333487 .

Класс G01N31/22 с помощью химических индикаторов

система спектрального анализа длины волны для определения газов с использованием обработанной ленты -  патент 2524748 (10.08.2014)
способ определения содержания воды в нефтепродуктах -  патент 2521360 (27.06.2014)
способ фотометрического определения железа (ii) -  патент 2511631 (10.04.2014)
способ определения алюминия(iii) -  патент 2510020 (20.03.2014)
способ фотометрического определения железа (ii) в растворах чистых солей -  патент 2510019 (20.03.2014)
способ определения олова (iv) -  патент 2509167 (10.03.2014)
способ количественного определения органических соединений в бинарных смесях -  патент 2504768 (20.01.2014)
определение димедрола -  патент 2498295 (10.11.2013)
способ определения хрома (vi) -  патент 2498294 (10.11.2013)
способ подтверждения обнаружения на поверхности пороховых элементов баллиститных порохов признаков экссудации нитроглицерина -  патент 2493564 (20.09.2013)

Класс G01N21/78 за изменением цвета

Наверх