Научная статья на тему 'Иммобилизованные реагенты для определения ионов металлов'

Иммобилизованные реагенты для определения ионов металлов Текст научной статьи по специальности «Нанотехнологии»

CC BY
255
36
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
European research
Область наук
Ключевые слова
ИММОБИЛИЗАЦИЯ / IMMOBILIZATION / ПРОИЗВОДНЫЕ НИТРОЗОНАФТОЛОВ / NITROZONAFTOLOV DERIVATIVES / ТЯЖЕЛЫЕ И ТОКСИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ / HEAVY AND TOXIC METALS

Аннотация научной статьи по нанотехнологиям, автор научной работы — Инатова Максуда Сагдуллаевна, Алимова Дилноза Бегимматовна, Сманова Зулайхо Асаналиевна

Проведена иммобилизация реагентов, изучена их кинетика и найдены оптимальные условия иммобилизации и комплексообразования ионов кобальта.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по нанотехнологиям , автор научной работы — Инатова Максуда Сагдуллаевна, Алимова Дилноза Бегимматовна, Сманова Зулайхо Асаналиевна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Иммобилизованные реагенты для определения ионов металлов»

CHEMICAL SCIENCES

Immobilized reagents for determination of metal ions Inatova M.1, Alimova D.2, Smanova Z.3 (Republk of Uzbekistan) Иммобилизованные реагенты для определения ионов металлов Инатова М. С.1, Алимова Д. Б.2, Сманова З. А.3 (Республика Узбекистан)

'Инатова Максуда Сагдуллаевна /Inatova Maksuda - преподаватель, Джизакский государственный педагогический институт;

2Алимова Дилноза Бегимматовна /Alimova Dilnoza - магистрант;

3Сманова Зулайхо Асаналиевна/Smanova Zulayxo - доктор химических наук, доцент, химический факультет, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, г. Ташкент, кафедра химии и методики её преподавания, факультет естественных наук, Джизакский государственный педагогический институт, г. Джизак, Республика Узбекистан

Аннотация: проведена иммобилизация реагентов, изучена их кинетика и найдены оптимальные условия иммобилизации и комплексообразования ионов кобальта.

Abstract: spend immobilization reagents studied their kinetics and optimal conditions of immobilization and complexation of cobalt ions.

Ключевые слова: иммобилизация, производные нитрозонафтолов, тяжелые и токсичные металлы. Keywords: immobilization, nitrozonaftolov derivatives, heavy and toxic metals.

УДК 543.432:543.32

Анализ литературных данных [1-4] показывает, что новое научное направление, связанное с применением в химическом анализе реагентов, иммобилизованных на поверхности различных носителей, является весьма перспективным. Такие реагенты повышают чувствительность и избирательность определения многих элементов.

Снижение предела обнаружения достигается концентрированием определяемых ингредиентов из относительно большого объема раствора в фазе сорбента. В отличие от экстракционного концентрирования, сорбционные методы не требуют использования органических растворителей, а потому безопасны для здоровья [5]. Сами сорбенты нетоксичны и хорошо отделяются от раствора фильтрованием, что делает анализ более экспрессным.

Нитрозонафтол взаимодействует со многими металлами с образованием комплексов, поэтому этот реагент является одним из менее избирательных реагентов. Однако для увеличения избирательности синтезированы новые реагенты на основе нитрозонафтола: 2-гидрокси-3-нитрозо-1-нафтальдегид, 4-бром-2-нитрозо-1-нафтол, 4-гидрокси-3-нитрозонафталин-1-сульфокислота внедрением в молекулу реагента атомов брома, сульфогруппы и другие [6]. Например, при переходе от нитрозонафтола к галогензамещенным, например 4-бром-2-нитрозо-1-нафтолу, новые реагенты становятся более специфичными, избирательность их улучшается, так как они приобретают способность взаимодействовать в более кислых средах и с меньшим числом ионов.

Так, введение сульфогруппы в молекулу нитрозонафтола способствует повышению растворимости реагента в воде. Так был синтезирован реагент 4-гидрокси-3-нитрозонафталин-1-сульфокислота, который с ионами кобальта (II) образует интенсивно-синий растворимый комплекс. Некоторые катионы с этим реагентом образуют нерастворимые соединения, поскольку солеобразование у них проходит по сульфогруппе.

Повышение избирательности при модифицировании реагента связывают с изменением стерических факторов в молекуле нитрозонафтола. При рН 4-5 нитрозонафтол дает реакцию со многими элементами, в том числе с ионами кобальта, никеля, железа, меди и цинка, в то время как синтезированный нами 2-гидрокси-3-нитрозо-1-нафтальдегид не взаимодействует с медью и цинком. В то же время новый реагент 2-нитрoзo 4-изoaмил шфтол-1 взаимодействует и с медью, и цинком. Изоамильная группа создает пространственные препятствия для размещения иона с большим радиусом в хелатном кольце. В то же время медь и цинк, которые проявляют более сильное сродство к азоту, реагируют с 2-нитрoзo 4-изoaмил шфтолом-1. Предположение о том, что здесь играют роль пространственные препятствия, а не просто введение изoaмильной группы, подтверждается изучением свойств 2-нитрoзo 4-изoaмил шфтола-1. Этот реактив взаимодействует с металлами подобно незамещенному нитрозонафтолу, так как изoaмильная группа в этом случае находится довольно далеко от гетероциклического азота.

Улучшение избирательности обусловлено тем, что при иммобилизации органические реагенты, благодаря геометрическим особенностям закрепления лиганда на поверхности носителя, в ряде случаев изменяют свои комплексообразующие свойства, например дентатность. Можно полагать, что модифицированные сорбенты наиболее эффективно извлекают ионы металлов, которые образуют с иммобилизованным реагентом ионные ассоциаты или комплексы с соотношением металл - лиганд, равным 1:1. В этом случае сводятся к минимуму стерические затруднения, обусловленные фиксацией лиганда на поверхности сорбента.

Комплексы металлов с иммобилизованными 2-гидрокси-3-нитрозо-1-нафтальдегидом и 2-нитрозо 4-изоамил нафтолом-1, в отличие от их реакций в растворе, являются также и более устойчивыми.

Литература

1. Золотое Ю. А., Иванов В. М. Химические тест - методы анализа. М., 2002. С. 304.

2. Савин С. Б., ДедковаВ. И., Швоева О. Ш. // Успехи химии. 2000. Т. 69. № 3. С. 203-210.

3. Сманова З. А. Сорбционно-фотометрическое определение меди на поверхности полимерного носителя. // Вестник НУУз. Ташкент. 2010. № 4. С. 124-127.

4. Сманова З. А. Разработка сорбционно-фотометрических методов анализа с использованием иммобилизованных органических реагентов // Вестник НУУз. Ташкент. 2010. № 4. С. 67-71.

5. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии М. 1971 г. С. 228.

6. Климакова Я. И., Шпенель И., Беляев И. В. Селективные методы синтеза орто - нитро и нитрозофенолов. М:, 1990. С. 112-116.

Research of obtaning lubricant materials on the basis of manifacture and household wastes Jerkaeva S.1, Vafaev O.2, Tadzhihodzhaeva U.3 (Republic Uzbekistan) Исследования получения смазочных материалов на основе производственных и бытовых отходов Эркаева С. А.1, Вафаев О. Ш.2, Таджиходжаева У. Б.3 (Республика Узбекистан)

'Эркаева Саодат Абдинайимовна /Erkaeva Saodat - магистрант; 2Вафаев Ойбек Шукурлаевич / Vafaev Oybek - докторант; 3Таджиходжаева УмидаБахтияровна/ Tadjihodjaeva Umida - кандидат технических наук, доцент, кафедра технологии высокомолекулярных соединений и пластических масс, Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: в статье изучен алкоголиз полиэтилентерефталата с диэтиленгликолем. В процессе алкоголиза получены низкомолекулярные гидроксилсодержащие деструктивные олигомеры. На основе полученного олигомера с госсиполовой смолой и индустриального масло И-20 получен новый смазочный материал.

Abstract: in article it is studied alcoholysis of polyethyleneterephthalate with diethylene glycol. In the course of alcoholysis low-molecular gidroksilsoderzhashchy destructive oligomer are received. On the basis of the received oligomer with gossipolovy pitch and industrial I-20 oil new lubricant is received.

Ключевые слова: полиэтилентерефтат, диэтиленгликоль, алкоголиз, олигомер, гассиполовая смола, индустриальные масла.

Keywords: polietilentereftat, diethylene glycol, alcoholysis, oligomer, gassipolovypitch, industrial oils.

Повсеместное использование полимеров наряду с положительными сторонами имеет и некоторые негативные последствия, а именно - остро встала проблема рациональной утилизации бытовых пластмассовых отходов, в частности полиэтилентерефталатной упаковки (ПЭТФ). Положительное решение данной задачи позволит найти полезное применение загрязняющим окружающую среду бытовым полиэтилентерефталатным отходам.

На сегодняшний день известны следующие направления переработки ПЭТФ отходов:

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.