Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Нитрозонафтолы в новых аналитических системах спектроскопического определения металлов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальность работы. Несмотря на развитие физических и физико-химических методов определения, за последние десятилетия роль органических реагентов в аналитической химии не только не уменьшилась, но и возросла за счет применения оригинальных подходов, возможности автоматизации, массовости и экономичности. Исследователи отмечают нецелесообразность синтеза сходных по строению органических реагентов… Читать ещё >

Содержание

  • СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
  • ГЛАВА 1. Нитрозонафтолы как аналитические реагенты (обзор литературы)
    • 1. 1. Строение и свойства нитрозо-Р-соли и родственных реагентов
    • 1. 2. Комплексообразование с ионами металлов и свойства комплексов
    • 1. 3. Определение металлов с нитрозонафтолами
    • 1. 4. Нитрозонафтолы как реагенты для концентрирования
      • 1. 4. 1. Экстракционное концентрирование
      • 1. 4. 2. Сорбционное концентрирование
    • 1. 5. Комбинированные оптические методы определения ионов металлов
      • 1. 5. 1. Твердофазная спектрофотометрия
      • 1. 5. 2. Спектроскопия диффузного отражения
      • 1. 5. 3. Цветометрия
  • ГЛАВА 2. Экспериментальная часть
    • 2. 1. Исходные вещества, реагенты и аппаратура
    • 2. 2. Изучение реакций комплексообразования ионов металлов с нитрозо-Р-солью в растворах в присутствии и в отсутствие ПАВ
    • 2. 3. Методика иммобилизации нитрозо-Р-соли
    • 2. 4. Изучение сорбционных равновесий
    • 2. 5. Изучение экстракционных равновесий
      • 2. 5. 1. Изучение экстракции 1-нитрозо-2-нафтола и его комплексов с металлами в мицеллярные растворы нПАВ в точке помутнения при нагревании
      • 2. 5. 2. Изучение экстракции нитрозо-Р-соли и ее комплекса с кобальтом (П) в фазу ионных жидкостей TOMAS и ТО ALS
  • ГЛАВА 3. Комплексообразование металлов с нитрозо-Р-солью в растворах в присутствии ПАВ и сорбционное концентрирование металлов в виде полученных ионных ассоциатов
    • 3. 1. Изучение комплексообразования ионов металлов с нитрозо-Р-солью в растворах в присутствии и в отсутствие ПАВ
    • 3. 2. Сорбция комплексов ионов металлов с нитрозо-Р-солью в виде ионных ассоциатов с кПАВ на силохроме С
  • ГЛАВА 4. Получение носителей, модифицированных нитрозо-Р-солью, и изучение их свойств
    • 4. 1. Выбор оптимальных условий модифицирования носителей нитрозо-Р-солью
    • 4. 2. Выбор оптимальных условий сорбции металлов на сорбентах, модифицированных нитрозо-Р-солью
  • ГЛАВА 5. Экстракция нитрозонафтолов и их комплексов с металлами ионными жидкостями и мицеллярными средами нПАВ в точке помутнения
    • 5. 1. Экстракция нитрозо-Р-соли и ее комплекса с кобальтом (Н) в фазу ионных жидкостей TOMAS и ТО ALS
    • 5. 2. Экстракция 1-нитрозо-2-нафтола и его комплекса с металлами в мицеллярную фазу нПАВ в точке помутнения при нагревании
  • ГЛАВА 6. Применение изученных экстракционных и сорбционных систем в анализе
    • 6. 1. Экстракционно-спектрофотометрическое определение кобальта (П) в модельных растворах и реальных объектах
    • 6. 2. Экстракционно-спектрофотометрическое определение железа (П) в плазме и сыворотке крови
    • 6. 3. Сорбционно-спектроскопическое определение меди (П) в образцах вторичного сырья
    • 6. 4. Сорбционно-спектроскопическое определение палладия (П) в образцах полупроводникового материала на основе оксида олова
  • ВЫВОДЫ

Нитрозонафтолы в новых аналитических системах спектроскопического определения металлов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы. Несмотря на развитие физических и физико-химических методов определения, за последние десятилетия роль органических реагентов в аналитической химии не только не уменьшилась, но и возросла за счет применения оригинальных подходов, возможности автоматизации, массовости и экономичности. Исследователи отмечают нецелесообразность синтеза сходных по строению органических реагентов, включающих одну и ту же функционально-аналитическую группировку (ФАГ) и лишь незначительно улучшающих химико-аналитические свойства базовых реагентов. Более перспективен путь модификации (или иммобилизации) известных органических реагентов, при этом пределы обнаружения элементов снижаются минимум на 1 — 2 порядка.

Можно выделить две основные области применения органических реагентов: использование на стадиях, предшествующих определению элементов и их соединений (методы разделения, выделения и концентрирования — экстракция, сорбция, осаждение и соосаждение), и собственно определение химических элементов в разных формах и состояниях (химические, каталитические и оптические методы анализа).

Спектрофотометрию широко применяют в аналитической химии как простой и доступный метод анализа различных объектов экологического и техногенного характера, а существующие компактные приборы для фотометрического определения позволяют проводить анализ вне лаборатории. Ограничения спектрофотометрии определяют область ее рационального использования. Так, существующие методики позволяют определять 10~3% содержания элемента в материале без отделения основы, до 10″ 4% с применением простых схем отделения и до 10″ 7% с предварительным концентрированием определяемого элемента.

Использование метода цветометрии (ЦМ) для изучения широко известных органических реагентов и определения их комплексов с ионами металлов часто позволяет повысить чувствительность определения по сравнению с фотометрическим вариантом, а выявление даже незначительных различий в координатах цвета в ряде случаев улучшает селективность определения. Кроме того, ЦМ, твердофазная спектрофотометрия (ТФС) и спектроскопия диффузного отражения (СДО) являясь комбинированными методами анализа, позволяют получать оптические и цветометрические характеристики не только систем в растворах, но и сорбатов.

Нитрозонафтолы (НН) являются одними из наиболее известных и эффективных экстракционных реагентов. Низкая растворимость, неустойчивость растворов НН и их хелатов в воде требует применения неводных сред.

Введение

сульфогрупп в молекулы исходных НН позволяет увеличить их растворимость и устойчивость в водных растворах. Однако, сульфопроизводные НН как аналитические реагенты неселективны, а сорбционные и экстракционные подходы в целях увеличения чувствительности и избирательности реакций становятся недоступны из-за отрицательного заряда сульфогрупп.

С целью снижения предела обнаружения и увеличения селективности перспективна разработка подходов сорбционного и экстракционного концентрирования ионов металлов в виде их комплексов с НН. Для создания экстракционных систем интересен подход, основанный на появлении двух несмешивающихся фаз при нагревании мицеллярных растворов неионных поверхностно-активных веществ (нПАВ), или на использовании ионных жидкостей (ИЖ) на основе солей четвертичного аммония, которые могут стать альтернативой традиционным экстрагентам. Нековалентная иммобилизация сульфированного аналога НН (нитрозо-Р-соли, НРС) на носителях различной природы также позволит разработать методики количественного или полуколичественного визуального тест-определения ионов металлов с применением комбинированных методов анализа (СДО, ТФС и ЦМ) и цветовых тест-шкал.

Цель работы — систематическое изучение экстракционных систем (мицеллярных растворов нПАВ и ИЖ) и сорбционных систем (нековалентная иммобилизация НРС на носителях разной природы) с применением в качестве органических реагентов НН и их сульфированных аналогов (на примере НРС) — разработка методик количественного экстракционно-фотометрического и твердофазно-спектроскопического определения ионов металлов методами ТФС или СДО и экспрессного полуколичесвенного визуального тест-определения ионов металлов с применением тест-шкал.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

• изучение реакций комплексообразования ионов металлов в отсутствие и в присутствии катионных ПАВ (кПАВ), определение фотометрических и цветометрических характеристик комплексов и ионных ассоциатов. Изучение сорбции наиболее перспективных ионных ассоциатов кПАВ и комплексов НРС с ионами металлов на поверхности силикагеля (силохром С-120);

• получение и изучение свойств носителей, модифицированных НРСизучение сорбционного извлечения ионов металлов на этих носителях;

• изучение возможности экстракции НРС и ее комплекса с кобальтом (П) в фазу ионных жидкостей ТО ALS и TOMAS из водных растворов;

• изучение возможности экстракции 1-нитрозо-2-нафтола (1Н2Н) и условий экстракционного концентрирования ионов металлов мицеллярными средами нПАВ при нагревании в точке помутнения.

Научная новизна. Систематически изучено комплексообразование НРС с ионами Co (II, III), Fe (II, III), Cu (II), Ni (II) и Pd (II) в отсутствие и присутствии кПАВ (бромида триметилцетиламмония и хлорида цетилпиридиния), нПАВ (ОП-7 и неонола). Определены оптимальные условия образования комплексов в растворах в присутствии ПАВ и аналитические характеристики всех изученных систем (рН0ПТ, стехиометрия соединений, необходимый избыток реагента и ПАВ, молярные коэффициенты поглощения для спектрофотометрического и цветометрического вариантов). Установлено, что введение ПАВ улучшает метрологические характеристики систем, расширяет диапазоны определяемых концентраций и несколько снижает пределы определения ионов металлов. Для систем Me — R — кПАВ с наилучшими аналитическими характеристиками показана возможность сорбции ИА на силикагеле (силохром С-120). Определены оптимальные условия их сорбционного концентрирования, степень извлечения и аналитические характеристики извлекаемых ИА. Установлено, что ИА сорбируются на поверхности силохрома С — 120 в довольно узком интервале pH из растворов с высокой ионной силой (/= 0.1 — 0.4) за время, не превышающее 20 мин.

Оптимизированы условия нековалентной иммобилизации НРС на носители органической (сильноосновный анионообменник Dowex 1-Х8, диэтиламиноэтилцеллюлоза, желатиновая пленка) и неорганической (у-А120з) природы. Исследована сорбция Co (II, III), Fe (II, III), Cu (II), Ni (II) и Pd (II) всеми полученными носителями, и определены оптимальные условия и аналитические характеристики для каждой системы: рН0ПТ, максимальная степень извлечения, продолжительность контакта фаз, сорбционная емкость сорбентов по отношению к изучаемым элементам, диапазон определяемых содержаний и пределы обнаружения.

Установлена возможность экстракции НРС и ее комплекса с кобальтом (П) в ионные жидкости TOMAS и TOALS. Показано, что комплекс кобальта (Н) и сам реагент количественно (Rm3tX> 99%) извлекаются в фазу ИЖ в широком интервале pH (2 — 6) за время, не превышающее 10 мин. Определены аналитические характеристики (спектрофотометрические и цветометрические) этих систем.

Оптимизированы условия экстракционного извлечения 1Н2Н и его комплексов с ионами металлов (время нагревания растворов, минимальная массовая концентрация нПАВ, рН0ПТ) в мицеллярную фазу нПАВ в точке помутнения при нагревании. Аналитические параметры этих систем охарактеризованы цветометрическим и спектрофотометрическим методом. Показано увеличение чувствительности определения ионов металлов более чем на порядок по сравнению с фотометрическим определением в виде двухкомпонентных систем в водных растворах.

В целом, применение разработанных экстракционных и сорбционных подходов позволило снизить пределы обнаружения элементов в 5 — 10 раз: 5−10 мкг/л для Fe (II), 5−8 мкг/л для Co (II), 10−20 мкг/л для Cu (II) и 5 — 10 мкг/л для Pd (II).

Практическая значимость. Показана перспективность использования ионных жидкостей, мицеллярных сред и носителей, модифицированных НРС, для концентрирования ионов металлов из объектов сложного состава. Разработаны методики экстракционно-спектрофотометрического и сорбционно-спектроскопического определения Co (II) в модельных растворах и мультикомплексном минеральном удобрении, Fe (III) в плазме и сыворотке крови, Cu (II) в образцах вторичного сырья, Pd (II) в полупроводниковых материалах на основе оксида олова.

Положения, выносимые на защиту:

1. Результаты изучения комплексообразования НРС с ионами Co (II, III), Fe (II, III), Cu (II), Ni (II) и Pd (II) в присутствии кПАВ и нПАВ.

2. Результаты исследования сорбции ионных ассоциатов кПАВ и комплексов НРС с ионами металлов на силохроме С-120.

3. Результаты изучения экстракции НРС и ее комплекса с кобальтом (П) в фазу ТО ALS и TOMAS из водных растворов.

4. Результаты изучения экстракции 1Н2Н и его комплексов с ионами металлов в мицеллярную фазу нПАВ в точке помутнения при нагревании.

5. Результаты исследования сорбции Co (II, III), Fe (II, III), Cu (II), Ni (II) и Pd (II) носителями, нековалентно модифицированными НРС.

6. Методики количественного экстракционно-спектрофотометрического, сорбционно-спектроскопического и полуколичественного тест-определения ионов металлов в образцах сложного состава.

Апробация работы. Основные результаты исследований представлены на III Международном симпозиуме по сорбции и экстракции (Владивосток, 2010), III Всероссийской конференции по аналитической химии «Аналитика России 2010» (Москва, 2010), Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов, аспирантов и студентов «Инновации в химии: достижения и перспективы» (Москва, 2010), V Всероссийской конференции студентов и аспирантов с международным участием «Химия в современном мире» (Санкт-Петербург, 2011), VIII Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2011» (Архангельск, 2011), III Всероссийском симпозиуме.

Разделение и концентрирование в аналитической химии и радиохимии" (Краснодар, 2011).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей, 7 тезисов докладов:

1. Иванов В. М., Самарина Т. О., Фигуровская В. Н. Оптические и цветометрические характеристики комплекса палладия (П) с 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислотой.// Вестн. Моск. ун-та. Серия 2. Химия. 2010. Т.51. № 2. С.110- 114.

2. Иванов В. М., Самарина Т. О., Фигуровская В. Н. Оптические и цветометрические характеристики комплекса меди (П) с 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислотой.// Вестн. Моск. ун-та. Серия 2. Химия. 2010. Т.51. № 4. С. 302 -306.

3. Иванов В. М., Самарина Т. О., Фигуровская В. Н. Оптические и цветометрические характеристики комплекса никеля (П) с 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислотой.// Вестн. Моск. ун-та. Серия 2. Химия. 2011. Т.52. № 4. С. 285 — 290.

4. Самарина Т. О., Иванов В. М., Фигуровская В. Н. Оптические и цветометрические характеристики комплексов переходных металлов с 1 -нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислотой в присутствии поверхностно-активных веществ.// Журн. аналит. химии. 2012. Т.67. № 4. С. 364 — 372.

5. Самарина Т. О. Влияние катионных поверхностно-активных веществ на реакции комплексообразования железа (П, III) с 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислотой./ Материалы всероссийской научной школы по аналитической химии. Краснодар, 2011. С. 229 — 235.

6. Иванов В. М., Самарина Т. О., Фигуровская В. Н. Оптические и цветометрические характеристики системы медь (И) — 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислота./ Тез. докл. III Всерос. конф. «Аналитика России 2009». Краснодар, 2009. С. 237.

7. Самарина Т. О., Иванов В. М., Фигуровская В. Н. Исследование комплексообразования цветных и благородных металлов с 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислотой спектрофотометрическим и цветометри-ческим методами./.

Тез. докл. съезда аналитиков России «Аналитическая химия — новые методы и возможности». Москва, 2010. С. 259 — 260.

8. Иванов В. М., Самарина Т. О., Фигуровская В. Н. Сорбционно-оптическое и цветометрическое определение меди с 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислотой./ Тез. докл. III Межд. симп. по сорбции и экстракции. Школа молодых ученых «Сорбция и экстракция: проблемы и перспективы». Владивосток, 2010. С. 93 — 95.

9. Самарина Т. О. Оптические и цветометрические характеристики систем ион металла — нитрозо-Р-соль-ПАВ./ Тез. докл. VIII Всерос. конф. студентов и аспирантов «Химия в современном мире». Санкт-Петербург, 2011. С. 30 — 32.

10. Иванов В. М., Самарина Т. О., Фигуровская В. Н. Сорбционно-оптическое и цветометрическое определение меди (П) с нитрозо-Р-солью в виде ионного ассоциата с ПАВ./ Тез. докл. VIII Всерос. конф. по анализу объектов окружающей среды. «Экоаналитика 2011» и Школа молодых ученых, посвященные 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. Архангельск, 2011. С. 128.

11. Самарина Т. О., Иванов В. М. Исследование комплексообразования кобальта (П, III) с нитрозо-Р-солью в присутствии поверхностно-активных веществ./ Тез. докл. XI Межд. конф. «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах». VI школа молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем». Иваново, 2011. С. 38.

12. Иванов В. М., Самарина Т. О., Фигуровская В. Н. Ионные ассоциаты комплекса палладия (И) с 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислотой: концентрирование, сорбционно-оптическое и цветометрическое определение./ Тез. докл. III Всерос. симп. «Разделение и концентрирование в аналитической химии и радиохимии». Краснодар, 2011. С. 113.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, шести глав экспериментальной части, выводов, списка литературы (268 библиографических ссылок) и приложения. Работа изложена на 162 страницах печатного текста, содержит 25 рисунков, 30 таблиц.

выводы.

1. Установлена возможность улучшения аналитических характеристик систем Ме [Co (II, III), Cu (II), Ni (II), Fe (II, III), Pd (II)] - нитрозо-Р-соль (HPC) введением дополнительного третьего компонента (кПАВ). Определены оптимальные условия комплексообразования ионов переходных металлов с НРС в отсутствие и в присутствии кПАВ (интервал рНобр, оптимальная концентрация НРС, кПАВ, нПАВ, влияние ионной силы). Показано, что введение третьего компонента расширяет оптимальный интервал рН0бР комплексов в среднем на 1 — 2 ед. в кислой и щелочной областях.

Введение

нПАВ не влияет на оптические характеристики систем, но позволяет вводить кПАВ в соотношениях стехиометрических к реагенту без образования осадков гидрофобных ионных ассоциатов (ИА).

2. Получены спектрофотометрические и цветометрические характеристики систем Me (II, III) — НРС, Me (II, III) — НРС — кПАВ и Me (II, III) — НРСкПАВ — нПАВ. Отмечено, что введение ПАВ улучшает воспроизводимость, увеличивает диапазон определяемых концентраций и число линейных функций (для цветометрического варианта). Установлено увеличение чувствительности фотометрических реакций трехкомпонентных систем в 2−5 раз в слабокислых средах в присутствии кПАВ по сравнению с их двухкомпонентными аналогами.

3. На основании исследований трехкомпонентных систем в растворах изучена сорбция наиболее перспективных ИА кПАВ и комплексов ионов металлов с НРС на силохроме С-120 в статических условиях. Гидрофобные ИА кПАВ и комплексов кобальта (П), меди (П), железа (П) и палладия (П) с НРС количественно извлекаются (R > 98%) носителем в диапазоне pH 3−4. Время достижения сорбционного равновесия не превышает 20 минут. Сорбция возможна из растворов с высокой ионной силой (/< 0.4). Определены аналитические характеристики систем Ме (П) — НРС — кПАВ, сорбированных на поверхности носителя.

4. Разработана методика нековалентной иммобилизации НРС на носители различной природы: оксид алюминия у-А1203, анионообменник Dowex 1-Х8, желатиновую пленку, ДЭАЭ-целлюлозу. Определены оптимальные условия сорбции в статических условиях Co (II, III), Cu (II), Ni (II), Fe (II, III), Pd (II) на всех модифицированных носителях: кислотность среды, временя контакта фаз, емкость носителя по НРС и по каждому из металлов. Наиболее перспективны для создания комбинированных сорбционно-спектроскопических методик определения металлов носители на основе Dowex 1-Х8 и ДЭАЭ-целлюлозы. Разработана тест-система для определения кобальта (П) и палладия (П) на основе желатиновой пленки, модифицированная НРС. Время отклика чувствительного оптического элемента не превышает 5 мин, определению не мешают ионы переходных металлов.

5. Установлена возможность и определены оптимальные условия экстракции НРС и ее комплекса с кобальта (И) в ионные жидкости TOMAS и ТО ALS, также определены спектрофотометрические и цветометрические характеристики экстрактов.

Введение

НРС позволяет количественно (R > 99%) извлекать кобальт (П) в виде его комплекса с НРС в фазу ионных жидкостей в диапазоне pH 1.5 — 5.5. Время достижения экстракционного равновесия не превышает 10 мин. Концентрирование комплекса кобальта (П) в малом объеме ионной жидкости позволяет снизить предел его обнаружения на порядок.

6. Изучена экстракция 1-нитрозо-2-нафтола (1Н2Н) и его комплексов с ионами металлов в фазу нПАВ в точке помутнения при нагревании. Растворы 1Н2Н в 5%-ном неоноле устойчивы в течение трех месяцев. Ионы двухвалентных металлов количественно извлекаются (R > 98%) в мицеллярную фазу нПАВ при нагревании в интервале pH 4−6, близком к интервалу образования комплексов этих ионов металлов с 1Н2Н в среде нПАВ без нагревания. Ионы кобальта (Ш) и железа (Ш) извлекаются не более чем на 94%. Получены спектрофотометрические и цветометрические характеристики изученных систем.

7. На основе проведенных исследований разработаны комбинированные методики экстракционно-фотометрического определения железа (П) (экстракция из водных сред с 1Н2Н в фазу нПАВ в точке помутнения при нагревании) в сыворотке и плазме крови и кобальта (П) (экстракция с НРС в ионную жидкость TOMAS) в модельном растворе и минеральном удобрении. Созданы комбинированные методики сорбционно-спектроскопического определения меди (П) в образце вторичного сырья (метод спектроскопии диффузного отражения) и палладия (П) в полупроводниковом материале (метод твердофазной спектрофотометрии), а также визуального определения меди (П) и палладия (П) с использованием тест-шкал.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.М., Савостина В. М., Иванова Е. К. Оксимы. М.: Наука, 1977. 233 с.
  2. Hoffman О. Ueber die Verbindungen der Nitroso-naphtole und Nitrosonaphtol-sulfosauren mit Eisen und Kobalt.// Ber. 1885. Bd.18. S.46.
  3. Ilinsky M., Knorre U. Ueber eine neue Trennung von Nickel und Kobalt.// Ber. 1885. Bd.18. S.699−704.
  4. Sarver L.A. Detection of cobalt, copper, and ferrous iron with 2-nitroso-l-naphthol-4-sulfonic acid.//Ind. Eng. Chem. An. 1938. V.10. № 7. P.378.
  5. A.E., Кочергина Л. А. Внутримолекулярная водородная связь и дипольные моменты органических соединений. V. Нитро- и нитрозонафтолы.// Журн. физ. химии. 1959. Т.ЗЗ. № 10. С.2135−2140.
  6. Ivanova G., Enchev V. Does tautometric equlibrium exist in ortho-nitrosonaphthols?// Chem. Phys. 2001. V.264. № 3. P.235−244.
  7. O.M., Морозова Ю. П., Трубачева E.H., Артюхов В. Я. Влияние структурной нежесткости на спектры поглощения молекул нитробензола, 1-нитрозонафталина и 1-нитрозо-2-нафтола.// Изв. высш. уч. зав. 2009. Т.52. № 5. С. 19−23.
  8. Krzan A., Crist D.R., Horak V. An ab initio molecular orbital study of nitrosophenol/quinine monooxime equilibria.//J. Mol. Struct.: THEOCHEM. 2000. V.528. № 1−3. P.237−244.
  9. Hadzi D. Infrared spectra and structure of some quinine monoximes.// J. Chem. Soc. 1956. P.2725−2731.
  10. Ю.А. Исследование карбонилоксимов и их реакций с медью и никелем методом спектроскопии и экстракции. Дис.. канд. хим. наук. М.: МГУ, 1975. 206 с.
  11. Krzan A., Mavri J. Nitroso-naphthol quinine-monooxime tautomeric equilibrium revisited evidence for oximo group isomerization.// Chem. Phis. 2002. V.277. № 1. P.71−76.
  12. Van Klooster H.S. Nitroso R-salt, a new reagent for the determination of cobalt.// J. Amer. Chem. Soc. 1921. V.43. № 2. P.746−749.
  13. B.M., Мамедова A.M., Фигуровская B.H., Ершова Н. И., Барбалат Ю. А., Тует Май Ч.Т. Фотометрические, цветометрические и кислотноосновные характеристики нитрозо-Р-соли.// Журн. аналит. химии. 2006. Т.61. № 6. С.620−624.
  14. Tugstiz Т., Sevin F. A DFT study on the structures and absorption spectra of the M-l-nitroso-2-naphthol complexes (M = Ni, Cu, Cr, Cd, Pb).// J. Mol. Struct.: THEOCHEM. 2006. V.775. № 1−3. P.29−37.
  15. И.М. Органические реагенты в неорганическом анализе. М.: Химия, 1980. 448 с.
  16. Е. Колориметрические методы определения следов металлов. М.: Мир, 1964. 899 с.
  17. Т.М., Конькова О. В. Аналитический контроль в металлургии цветных и редких металлов. М.: Металлургия. 1988. 240 с.
  18. С.Б., Михайлова А. В. Органические реагенты на страницах журнала «Заводская лаборатория» (1961−1977 гг.).// Заводск. лаб. Диагностика материалов. 2008. Т.74. № 1. С.3−5.
  19. Э., Мохаи М., Новак Д. Фотометрические методы определения следов неорганических соединений. М.: Мир, 1985. 359 с.
  20. Марченко 3. Фотометрическое определение элементов. М.: Мир, 1971. 502 с.
  21. Хольцбехер 3., Дивиш Л., Крал М, Шуха Л., Влачил Ф. Органические реагенты в неорганическом анализе. М.: Мир, 1979. 752 с.
  22. Kolthoff I., Jacobsen Е. The composition and formation of cobalt complexes with l-nitroso-2-naphthol.// J. Amer. Chem. Soc. 1957. V.79. № 14. P.3677−3681.
  23. Bajue S.A., Lalor G.C. The reactions of cobalt compounds with nitrosonaphthols. V. The stoicheiometry of the reaction between cobaltous and 2-nitroso-l-naphthol-4-disulphonate.// J. Inorg. andNucl. Chem. 1973. № 12. V.35. P.4231^1236.
  24. Lalor G.C. The reactions of cobaltammines with l-nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid // J. Inorg. and Nucl. Chem. 1968. V.30. № 7. P. 1925−1929.
  25. Д.П. Механизм химических реакций при колориметрическом определении кобальта с нитрозо-Я-солью.// Журн. аналит. химии. 1947. Т.2. № 6. С.323−327.
  26. Shipman W., Foti S.C., Simon W. Nature and elimination of interferences in the determination of cobalt with nitroso-R salt.// Anal. Chem. 1955. V.27. № 8. P. 12 401 245.
  27. Dean J.A., Lady J.H. Colorimetric determination of iron with nitroso R salt.// Anal. Chem. 1953. V.25. № 6. P.947−949.
  28. B.M., Тует Май Ч.Т., Фигуровская В. Н., Мамедова A.M., Ершова Н. И. Цветометрические характеристики комплексов железа (П, III) с 1 -нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислотой.//Журн. аналит. химии. 2006. Т.61. № 9. С.932−937.
  29. Е.К. Исследование комплексообразования никеля, кобальта и железа с рядом оксимов. Дис.. канд. хим. наук. М.: МГУ, 1964. 178 с.
  30. А.Б., Федорова И. И., Тэтэ Л. Э. Спектрофотометрическое изучение экстракции 1-нитрозо-2-нафтолата железа(П) изоамиловым спиртом.// Журн. аналит. химии. 1969. Т.26. № 9. С. 1367−1375.
  31. В.И. Ассортимент реактивов на железо. М.: НИИТЭХим, 1972. 88 с.
  32. Quast R. A spectrophotometric comparison of several iron determination methods.// Acta Chem. Scand. 1967. V.21. № 4. P.873−878.
  33. Makitie O., Niemi R. Absorption spectra of the nitrosonaphtholsulphonic acid complexes formed with iron (II).// Microchim. Acta. 1972. V.60. № 5. P.728−734.
  34. В.Г., Барковский В. Ф. Комплексообразование железа(П) с нитрозо-Р-солью.// Журн. аналит. химии. 1973. Т.28. № 5. С.956−961.
  35. Ray P., Sen D.N. Magneto-chemical studies in valency. Part VI. Bond-type and stereochemistry of four-coordinated copper complexes.// J. Indian Chem. Soc. 1948. V.28. № 10. P. 473−476.
  36. JI. Введение в химию переходных металлов. М.: Мир, 1964. 212 с.
  37. В.В. Координационная химия: учебное пособие. М.: ИКЦ, 2007. 487 с.
  38. В.Н., Симонова JI.H. Аналитическая химия элементов. Медь. М.: Наука, 1990. 279 с.
  39. Sangal S.P. Spectrophotometric determination of copper (II) using nitroso R salt as chromophoric reagent.//J. fur Prakt. Chem. 1969. Bd.209. H.l. S.76−77.
  40. В. M., Громова М. И. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии. М.: Высшая школа, 1976. 280 с.
  41. Singh Т., Mahan A., Dey А.К. Stepwise equilibrium constants in copper (II) nitroso-R-salt system. A spectrophotometric study.// J. Inorg. and Nucl. Chem. 1972. V.34. № 8. P.2551−2555.
  42. В.Г., Барковский В. Ф. Комплексообразование меди(П) с нитрозо-Р-солью.//Журн. аналит. химии. 1973. Т.28. № 3. С.47378.
  43. Mahan A. Dey А.К. Cation exchange studies of copper (II) nitroso-R-salt complexes.//J. Indian Chem. Soc. 1972. V.49. № 10. P.939−946.
  44. Mahan A. Dey A.K. Stepwise stability constants of nickel (II)-nitroso-R-salt complexes by cation exchange.// J. Inorg. and Nucl. Chem. 1973. V.35. № 8. P.3263−3268.
  45. Ю.А., Шаповаленко Е. П., Пешкова B.M. Исследование соединений меди и никеля с нитрозо-Р и нитрозо-Н-солью методом экстракции в присутствии трибутиламина.// Журн. аналит. химии. 1975. Т.30. № 3. С.483−489.
  46. Бек М., Надьпал И. Исследование комплексообразования новейшими методами. М.: Мир, 1989. 413 с.
  47. В.Н., Коробка Л. А. Спектроскопическое исследование реакций, имеющих значение в аналитической химии. Комплексные соединения, образуемые ионами никеля с 2-нитрозо-1-нафтол-4-сульфонатом натрия.// Журн. аналит. химии. 1954. Т.9. № 3. С. 134−140.
  48. Shar G.A., Bhanger M.I. Specrtophotometric determination of copper (II) with 1-nitroso-2-naphthol in tween 40.// J. Chem. Soc. Pak. 2002. V.24. № 3. P. 176−180.
  49. С.И., Езерская H.А., Прокофьева И. В., Федоренко Н. В., Шленская В. И., Вельский Н. К. Аналитическая химия платиновых металлов. М.: Наука, 1972.616 с.
  50. Nath S.К., Agarwal R.P. Dosage colorimetrique des metaux du grouped du platine au moyen du sel nitroso-R.// Chim. Anal. 1965. V.47. № 5. P.257−261.
  51. Nath S.K., Agarwal R.P. Dosage colorimetrique des metaux du grouped du platine avec le sel nitroso-R. Infeuence des ions etragers.// Chim. Anal. 1966. V.48. № 8. P.439−441.
  52. Shamir J., Schwartz A. Spectrophotometry determination of palladium with nitroso-R-salt.// Talanta. 1961. V.8. № 5. P.330−332.
  53. Sangal S.P., Dey A.K. Nitroso-R-salt as a reagent for the determination of palladium (II).// Fresen. Z. Anal. Chem. 1964. Bd. 202. H.4. S.380−381.
  54. Banerji S.K., Gang M. Palladium-l-nitroso-2-naphtol-3,6-disulphonate chelate a spectophotometric study.// Z. Anorg. und Allgen. Chem. 1963. Bd. 325. H.5/6. S.315−320.
  55. Rollins O.W., Oldham M.M. Spectrophotometric determination and spectrophotometric titration of palladium. Formula for Pd (II)-Nitroso R complex.// Anal. Chem. 1971. V.43. № 2. P.262−265.
  56. Miller D.J., Srivastava S.C., Good M.L. Spectrophotometric determination of ruthenium (III) using l-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid.// Anal. Chem. 1965. V.37. № 6. P.739−741.
  57. С.Ю., Башилов А. В. Подход к разработке методик спектрофотометрического определения элементов с использованием микроволнового излучения.// Вестн. Моск. Ун-та. Серия 2. Химия. 2006. Т.47. № 4. С.257−261.
  58. С.Ю., Башилов А. В., Золотов Ю. А. Исследование кинетики комплексообразования рутения(ГУ) с нитрозо-Р-солью в микроволновом поле. Сравнение с термическим нагревом.// Вестн. Моск. Ун-та. Серия 2. Химия. 2006. Т.47. № 3. С. 182−186.
  59. Л.С., Савостина В. М., Пешкова В. М. О взаимодействии нитрозо-Р-соли с родием(Ш).// Журн. аналит. химии. 1974. Т.29. № 7. С.1378−1383.
  60. Rakovskii E.E., Starozhitskaya M.I., Yampolskii P. Ya. Extraction of iridium 1-nitroso-2-naphtholate.// J. Radioanalyt. Chem. 1972. V. l 1. № 1. P.5−8.
  61. Rao N. M., Rao S.V. Nachweis und Bestimmung von Uran.// Fresen. Z. Anal. Chem. 1954. Bd.142. H.4. S.161−166.
  62. В.И., Осико Е. П. Фотометрическое определение малых количеств урана а-нитрозо-(3-нафтолом в присутствии комплексона III.// Журн. аналит. химии. 1962. Т.17. № 1. С.129−131.
  63. Gopalakrishna V., Rao S.V. Colorimetric Estimation of Zirconium with Nitroso R-salt.//Fresen. Z. Anal. Chem. 1958. Bd.164. H.4. S.384−386.
  64. Gao J.Z., Guo X.J., Wang В., Deng Q.L., Fan H.Y. Solid-liquid extraction of some lanthanide complex with l-nitroso-2-naphthol.// Chin. Chem. Let. 2000. V.ll. № 7. P. 653−654.
  65. Abdel-ghani N.T., Issa Y.M., Abdel-latif S.A. Potentiometric, spectrometric, termogravimetric, conductimetric and magnetic studies of lanthanum complexes with some nitroso naphthols. // Thermochim. Acta. 1989. V.143. № 1. P.379.
  66. B.H., Ломакина Г. Г., Серпухова JI.H. Связь между спектрами поглощения комплексных соединений и их прочностью в водных растворах.// Тр. Харьк. гос. ун-та. 1960. Т.21. №. 584−592.
  67. В.Н. К вопросу о взаимосвязи между спектрами поглощения комплексных соединений и их прочностью.// Тр. хим. фак. и НИИ химии Харьк. гос. ун-та. 1957. Т.18. № 2. С.155−166.
  68. И.В. Аналитическая химия кобальта. М.: Наука, 1965. 261 с.
  69. Н.В., Пешкова В. М. Ассортимент реактивов на кобальт. М.: НИИТЭХим, 1970. 61 с.
  70. Д.П. Колориметрическое определение кобальта в металлах, сплавах и солях.//Журн. аналит. химии. 1946. Т.1. № 3. С.176−185.
  71. Д.Н. Методика фотоколориметрического определения кобальта с нитрозо-Р-солью.// Заводск. лаб. 1956. Т.22. № 6. С.648−650.
  72. Анализ руд цветных металлов их продуктов из переработки./ Сб. науч. тр. 1964. № 22. С. 1−24.
  73. Pascual J.N., Shipman W.H., Simon W. Rapid photometric determination of cobalt in the presence of iron.// Anal. Chem. 1953. V.25. №.12. P.1830−1832.
  74. В.А., Шитарева Г. Г. Анализ чистых металлов. Определение примеси кобальта в висмуте.// Заводск. лаб. 1958. Т.24. № 8. С.932−934.
  75. Wood D.F., Clark R.T. Determination of small amounts of cobalt in titanium, zirconium and their alloys.// Talanta. 1959. V.2. № 1. P. 1−11.
  76. Aubry J., Laplace G. Dosage du chrome, nickel, cobalt et cuivre dans les minerals lorrains.// Bull. Soc. Chim. France. 1951. V. 18. №¾. P.204−206.
  77. И.В., Мерисов Ю. И. Фотометрическое определение микроколичеств кобальта в р.з.м. и их соединениях повышенной чистоты.// Заводск. лаб. 1979. Т.45. № 10. С.986−987.
  78. Pohl F.A., Demmel H. Die mikrophotometrische Bestimmung von Kobalt im Blutserum und anderen biologischen Substanzen.// Anal. Chim. Acta. 1954. V.10. №.6. P.554−561.
  79. Haerdi W., Vogel J., Monnier D., Wenger P.E. Macro- et microdosage de traes de cobalt. VI. Dosage du cobalt dans le sang.// Helv. Chim. Acta. 1960. V.43. №.3. P.869−877.
  80. Monnier D., Haerdi W., Vogel J. Macro-et microdosage de trases de cobalt. Dosages spectrophotometrique et polarographique du cobalt dans les aciers ma 2 В, edelweiss.// Anal. Chim. Acta. 1960. V.23. №.6. P.577−584.
  81. Haerdi W., Vogel J., Monnier D., Wenger P.E. Macro- et microdosage de trases de cobalt. III. Dosage par spectrophotometric au moyen du nitroso-sel R.// Helv. Chim. Acta. 1960. V.42. №.7. P.2334−2342.
  82. Анализ руд цветных металлов и продуктов их переработки./ Сб. науч. тр. 1967. № 27. С.21−44.
  83. М.П., Эрекаев В. П. Поверхностно-активные четвертичные аммониевые соли. М.: ЦИНТИПИЩЕПРОМ, 1960. 41 с.
  84. Н.М., Литвинова Г. Н., Алыкова Т. В., Васько Ю. П. Поверхностно-активные вещества. Строение. Свойства. Применение. Монография. Астрахань.: Из-во АГПУ, 2002. 130 с.
  85. Dzherayan T.G., Shkinev V.M., Shpigun L.K., Kamilova P.M., Geckeier K.E. Water-soluble polymers for Spectrophotometric and flow injection determination of cobalt with nitroso-R-salt.// Talanta. 2002. V.57. № 1. P.7−13.
  86. Wtinsch G. Photometric determination of cobalt with nitroso-R-salt.// Talanta. 1979. V.26. № 2. P. 177−179.
  87. Graue G., Eckhard S., Gradtke W. Die Bistimmung kleiner Kobalt-gehalte in Erzen, Roheisen und Stahhlen.// Angew. Chem. 1959. V.71. № 1. P.54−56.
  88. Haerdi W., Vogel J., Monnier D. Microdosage de traces de cobalt dans les ciments par specrtophotometrie.// Anal. Chim. Acta. 1961. V.24. № 4. P.365−370.
  89. Анализ руд цветных металлов и продуктов их переработки./ Сб. науч. тр. 1956. № 12. С. 1−34.
  90. В.В., Мехрюшева Л. И. Концентрирование кобальта в виде комплекса с нитрозо-Р-солью индифферентными органическими соосадителями.// Журн. аналит. химии. 1971. Т.26. № 2. С.342−347.
  91. Norwitz G., Gordon Н. Spectrophotometry determination of iron, copper and cobalt in tungsten and tungsten alloys.// Anal. Chem. 1965. V.37. № 3. P.41719.
  92. Ovenston T.S.J., Parker C.A. Notes on the spectrophotometric determination of cobalt and nickel in the microgram range.// Anal. Chim. Acta. 1950. V.4. № 4. P.142−152.
  93. Jean M. Analyse des alliages legers a base d’aluminium par les methods spectrophotometriques II.// Anal. Chim. Acta. 1952. V.7. №.6. P.523−560.
  94. Jensen E. Rapid procedure for the determination of cobalt in plant material.// Anal. Chim. Acta. 1952. V.7. № 6. P.561−566.
  95. Foster W., Zeitlin H. A modified nitroso-R method for the determination of cobalt in sea water.// Anal. Chim. Acta. 1966. V.34. № 2. P.211−224.
  96. Kruanetr S., Tengjaroenkul U., Liawruangrath В., Liawruangrath S. A cleaner and simple spectophotometric micro-fluidic procedure for copper determination using nitroso-R salt as chromotogenic agent.// Spect. Acta. Part A. 2008. V.70. № 5. P.1134−1140.
  97. Abdollahi H., Panahi M.S., Khoshayand M.R. Simultaneous spectrophotometric determination of iron, cobalt and copper by partial least-squares calibration method in micellar medium.// Iran. J. Pharm. Res. 2003. V.2. № 4. P.207−212
  98. C.E., Бутылкин Л. П., Стогова A.B. Фотометрическое определение палладия в продуктах никелевого производства.// Журн. аналит. химии. 1960. Т. 15. № 4. С.467−471.
  99. Sangal S.P., Dey А.К. Nitroso-R-salt as a reagent for the determination of palladium (II).// Fresen. Z. Anal. Chem. 1960. Bd. 202. H.380.
  100. А.Б., Булгакова A.M. Эктракционно-фотометричекое определение следов железа с 1-нитрозо-2-нафтолом.// Журн. аналит. химии. 1960. Т. 15. № 5. С.605−609.
  101. Wise W.M., Brandt W.W. Spectrophotometric determination of cobalt with 1-nitroso-2-naphthol-4-sulfonic acid.//Anal. Chem. 1954. V.26. № 4. P.693−697.
  102. B.M., Ершова Н. И., Мамедова A.M., Фигуровская B.H., Тует Май Ч.Т. Цветометрические характеристики 1 -нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфонатов кобальта.// Журн. аналит. химии. 2007. Т.62. № 4. С.364−368.
  103. Е.П., Булатов М. И., Бардин В. В. Спектрофотометрическое изучение экстракции меди(П) и никеля (П) 4-(2-пиридилазо)-резорцином и октадециламином в хлороформе.// Журн. аналит. химии. 1992. Т.47. № 10−11. С. 1822−1825.
  104. Д.И., Саввин С. Б., Дедков Ю. М. Экстракционно-фотометрическое определение скандия в препаратах редкоземельных металлов.// Заводск. лаб. 1965. Т.31. № 2. С.154−155.
  105. С.Б., Чернова Р. К., Штыков С. Н. Поверхностно-активные вещества. М.: Наука, 1991. 251 с.
  106. Ю.А., Багреев В. В. Экстракция внутрикомплексных соединений, содержащих сульфогруппу, в отсутствие крупных катионов.// Журн. аналит. химии. 1966. Т.21. № 6. С.649−658.
  107. Теория и практика экстракцинных процессов./ под ред. Алимарина И. П., Багреева В. В. М.: Наука, 1985. 269 с.
  108. .И. Жидкость-жидкостная экстракция: вчера, сегодня, завтра.// Химия. Т.4. № 8. С.184−191.
  109. Е.В., Коренман Я. И., Суханов П. Т., Болотов В. М., Шаталов Г. В. Извлечение натуральных красителей гидрофильными полимерами.// Химия раст. сырья. 2010. № 2. С. 153−158.
  110. B.C., Куличенко С. А. Концентрирование белков модифицированными мицеллярными фазами додецилсульфата натрия.// Журн. аналит. химии. 2010. Т.65. № 12. С. 1244−1249.
  111. С.А., Дорощук В. А., Лелюшок С. А., Сопильняк О. Ю., Ищенко В. Б. Мицеллярно-экстракционное концентрирование серебра с тиазолилазореагентами в фазе неионного ПАВ при температуре помутнения.// Журн. аналит. химии. 2007. Т.62. № 10. С.1045−1050.
  112. В.А., Демьянченко В. Я., Горбачевский А. Н., Черный A.B., Куличенко С. А., Мицеллярно-экстракционное концентрирование бария фазами неионных ПАВ при температуре помутнения.// Журн. аналит. химии. 2009. Т.64. № 10. С. 1040−1045.
  113. В.А., Гонта H.A., Дроздова М. В., Куличенко С.А.// Определение фуросемида в моче методом ВЭЖХ с предварительным мицеллярно-экстракционным концентрированием.// Журн. аналит. химии. 2009. Т.64. № 10. С.1082−1086.
  114. H.A. Фазовое поведение и формы самоорганизации растворов смесей поверхностно-активных веществ.// Успехи химии. 2005. Т.74. № 2. С.138−154.
  115. С.Н. Организованные среды как альтернатива традиционным растворителям в химическом анализе.// Изв. Сарат. ун-та. 2005. Т.5. № 1. С.47−52.
  116. И.В., Смирнова С.В.б Хачатрян К. С., Зернов В. В. Применение ионных жидкостей в экстракции.// Рос. хим. журн. 2004. Т.48. № 6. С.51−58.
  117. Bagreev V.V., Fischer C., Kardivarenko L.M., Zolotov Yu.A. Mutual influence of metals in the extraction of their chloride complexes with tri-«-octylamine and Aliquat 336 in nitrobenzene.// Polyhedron. 1982. V.l. № 7−8. P.623−627.
  118. El-Wakil A.M., Farag A.B., Ez-Eldin A.Kh. Liquid-liquid extraction of iron (III), cobalt (II), nickel (II) and cadmium (II) from aqueous halide media with Aliquat 336.//Fresen. Z. Anal. Chem. 1982. V.311. № 5. P.522−527.
  119. Papaiconomou N., Lee J.-M., Salminen J., Stosch von M., Prausnitz J.M. Selective extraction of copper, mercury, silver and palladium ions from water using hydrophobic ionic liquids.// Ind. Eng. Chem. Res. 2008. V.47. № 15. P.5080−5086.
  120. Odinets L, Sharova E. V., Artyshin O. I., Lyssenko K. A. Novel class of functionalized ionic liquids with grafted CMPO-moieties for actinides and rare-earth elements recovery.// Dalton Trans. 2010. V.39. P.4170−4178.
  121. Timerbaev A.R. Kung A., Keppler B.K. Cappilary electrophoresis of platinum-group elements. Analitical, speciation and biochemical studies.// J. Chromat. A. 2002. V.945. P.254.
  122. Adam J., Pribil R. Extraction with long-chain amines. V. Colorimetric determination of cobalt with nitroso-R salt.// Talanta. 1971. V. 18. № 7. P.733−737.
  123. Д.С., Рындина E.C., Проскурнин M.A., Шкинев В. М. Экстракционно-термолинзовое определение кобальта нитрозо^-солью в двухфазных системах с водорастворимым полимером полиэтиленгликоль.// Журн. аналит. химии. 2011. Т.66. № 2. С. 170−174.
  124. Ю.А., Цизин Г. И., Дмитриенко С. Г., Моросанова Е. И. Сорбционное концентрирование из растворов: применение в неорганическом анализе. М.: Наука, 2007. 320 с.
  125. С.Б., Михайлова А. В. Модифицированные и иммобилизованные органические реагенты.//Журн. аналит. химии. 1996. Т.51. № 1. С.49−56.
  126. Модифицированные кремнеземы в сорбции, катализе и хроматографии./ Под ред. Г. В. Лисичкина. М.: Химия, 1986. 248 с.
  127. Ионообмен и сорбция из растворов. Минск.: Изд. академии наук БССР, 1963.
  128. Zhang L., Terada K. Spectrophotometric determination of cobalt (II) in water after preconcentration by sorption on its nitroso R complex with poly (chlorotrifuoroethylene) resin.// Anal. Sci. 1994. V.10. № 2. P.161−165.
  129. Ye Y., Ali A., Yin X. Cobalt determination with FI-FAAS after on-line sorbent preconcentration using l-nitroso-2-naphthol.// Talanta. 2002. V.57. № 5. P.945−951.
  130. В.М. Реактивные индикаторные средства для экспрессного тестирования воды.// Журн. аналит. химии. 1996. Т.51. № 9. С.987−992.
  131. Memon S.Q., Bhanger M.I., Hasany S.M., Khuhawar M.Y. The efficacy of nitrosonaphthol functionalized XAD-16 resin for the preconcentration/sorption of Ni (II) and Cu (II) ions.// Talanta. 2007. V.72. № 5. P. 1738−1745.
  132. Ghosh J.P., Das H.R. Preperetion and propities of a new chelating resin containing 2-nitroso-1 -naphthol.// Talanta. 1981. V.28. № 12. P.957−959.
  133. Ghosh J.P., Das H.R. Preperetion and propities of a new chelating resin containing 2-nitroso-1-naphthol as a functional gpoup.// Talanta. 1981. V.28. № 4. P.274−276.
  134. Kubo M., Yano Т., Kobayashi H., Ueno K. Analytical application of organic reagents in hydrophobic gel media. IV. Selective preconcentration of cobalt (II) with 1 -nitroso-2-naphthol gel.// Talanta. 1977. V.24. № 8. P.519−521.
  135. Gennaro M. C., Mentasti E., Sarzanini C. Immobilized ligands on silica: uptake of cobalt and other metals by l-nitroso-2-naphthol.// Polyhedron. 1986. V.5. № 4. P.1013−1015.
  136. Lemos V.A., Santos E.S., Gama E.M. A comparative study of two sorbents for copper in a flow injection preconcentration system.// Sep. and Purif. Tech. 2007. V.56. № 2. P.212−219.
  137. Wawrzkiewicz M., Hubicki Z. Application of nitroso-R-salt in modification of strongly basic anion-exchangers Amberlite IRA-402 and Amberlite IRA-958.// Desalination. 2009. V.249. № 3. P. 1228−1232.
  138. Dominguez M.D.P., Escribano M.T.S., Marias J.M.M., Hernandez L.H. Determination of trace amounts of cobalt in water by solid-phase spectrophotometry after preconcentration on a nitroso R salt chelating resin.// Microchem. J. 1990. V.42. № 3. P.323−330.
  139. Losev V.N., Didukh S.L., Trofimchuk А.К., Leshchenko V.N. Palladium (II) and cobalt (II) sorption by silica gel sequential modified by polyhexamethylene guanidine and a nitroso-R salt.// Mend. Commun. 2009. V.19. № 1. P. 167−169.
  140. Kentner E., Zeitlin H. A rapid method for the determination of cobalt in seawater.// Anal. Chim. Acta. 1970. V.49. № 3. P.587−590.
  141. H.A., Трофимчук A.K., Сухан B.B. Сорбция кобальта в виде комплекса с нитрозо-Р-солью силикагелем с привитыми трифенилфосфониевыми группами и его последующее определение в фазе сорбента.//Журн. аналит. химии. 2002. Т.57. № 11. С.1202−1205.
  142. Jiang H., Chen L., Chen Y. The determination of cadmium in garbage by spectrophotometry with sulfhydryl cotton separation and preconcentration.// J. Sichuan. Norm. Univ. Natur. Sci. 2010. V.33. № 2. P. 123−134.
  143. Przeszlakowski S., Kocjan R. Extraction chromatography of cobalt and some other metals an silica treated with a mixture of Aliquat 336 and nitroso-R-salt.// Chromatogr. 1982. V.15. № 11. P.717−722.
  144. Kocjan R., Swieboda R., Sowa I. Properties of chelating sorbents prepared by impregnation of LiChroprep RP-8 and LiChroprep RP-18 with ion pairs formed by Aliquat 336 and nitroso-R-salt.// Analyst. 2000. V.125. № 2. P.297−300.
  145. Uluozlua O.D., Tuzena M., Mendila D., Soylak M. Coprecipitation of trace elements with Ni /2-Nitroso-l-naphthol-4-sulfonic acid and their determination by flame atomic absorption spectrometry.// J. Haz. Mater. 2010. V.176. № 1−3. P.1032−1037.
  146. Uluozlua O.D., Tuzena M., Soylak M. Speciation and separation of Cr (VI) and1rf
  147. Cr (III) using coprecipitation with Ni /2-Nitroso-l-naphthol-4-sulfonic acid and determination by FAAS in water and food samples.// Food and Chem. Toxicol. 2009. V.47. № 10. P.2601−2605.
  148. Марченко 3., Бальцежак М. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в неорганическом анализе. М.: БИНОМ, 2007. 711 с.
  149. Rojas F.S., Ojeda С.В. Recent development in derivative ultraviolet/visible absorption spectrophotometry: 2004−2008. A review.// Anal. Chim. Acta. 2009. V.635. № 1. P.224.
  150. Ф., Янсеи А., Тириг Д., Вюнш Г. Комплексные соединения в аналитической химии. М.: Мир, 1975. 413 с.
  151. Loginova L.P., Konovalova O.Yu. Test films for test-determinations on the base of reagents, immobilized in gelatinous gel.// Talanta. 2008. V.77. № 10. P.915−923.
  152. C.B., Кузнецов B.B. Реакции синтеза азокрасителей в отвержденном желатиновом геле и их аналитическое применение при определении нитратов.// Журн. аналит. химии. 2007. Т.62. № 4. С.357−363.
  153. В.В., Шереметьев С. В. Чувствительные элементы оптических сенсоров на основе полистирола с ковалентно иммобилизированными реагентами.// Журн. аналит. химии. 2007. Т.62. № 3. С.303−311.
  154. Е.А., Асмолов В. Е., Немец Н. Н., Никитина Н. А. Оптический сенсор на основе отвержденного желатинового геля для фотометрического определения сульфатов в воде.// BicH. Харк. Нац. Ун-ту. Х1м1я. 2010. № 895. Вып. 18(41). С.74−81.
  155. Е.А., Никитина Н. А., Логинова Л. П., Мчедлов-Петросян Н.О., Светлова Н. В. Протолитические и комплексообразующие свойства индикаторов в среде желатинового геля.// BicH. Харк. Нац. Ун-ту. Х1м1я. 2005. № 669. Вып. 13(36). С.67−82.
  156. В.В., Ермоленко Ю. В., Черникова И. Ю., Шереметьев С. В. Чувствительные элементы с иммобилизованным арсеназо III для определения кальция в водах и пищевых продуктах.// Заводск. лаб. Диагностика материалов. 2008. Т.74. № 5. С. 18−20.
  157. Н.А., Саранчина Н. В. Аналитические свайства 1-(2-пиридилазо)-2-нафтола, иммобилизированного в полиметакрилатную матрицу.// Журн. аналит. химии. 2009. Т.64. № 3. С.243−247.
  158. Н.А., Махова О. В. Сорбционно-спектрофотометрическое определение железа(П, III) с использованием органических реагентов, иммобилизированных в полиметакрилатную матрицу.// Жури, аналит. химии. 2008. Т.63. № 11. С. 1141−1146.
  159. О.П., Трутнева Л. М., Лихонина Е. А., Саввин С. Б. Иммобилизированный n-нитрозодиэтиланилин как чувствительный элемент для определния палладия.// Журн. аналит. химии. 1991. Т.46. № 7. С. 13 011 306.
  160. В.Г. Ди- и триарилметановые реагенты, иммобилизованные на тканях из искусственных и натуральных волокон, в химических тест-методах анализа.// Журн. аналит. химии. 2009. Т.63. № 3. С.327−329.
  161. В.Г., Чернова О. Б. Особенности тест-реакций ионов металлов с хромазуролом S, иммобилизованным на тонкослойных матрицах.// Журн. аналит. химии. 2009. Т.63. № 8. С.873−879.
  162. В.Г., Абраменкова О. И. Тест-определение молибдена(У1) с использованием фенилфлуорона, иммобилизованного на целлюлозной ткани.// Журн. аналит. химии. 2007. Т.62. № 12. С.1316−1318.
  163. В.Г., Абраменкова О. И. 2,3,7-Триоксифлуороны, иммобилизованные на целлюлозных матрица, в тест-методах определения редких элементов.// Журн. аналит. химии. 2008. Т.63. № 11. С.1217−1226.
  164. В.Г., Ганькова О. Б. Фенолкарбоновые кислоты трифенилметанового ряда, иммобилизованные на тканях из искусственных и натуральных волокон, для тест-определения алюминия, бериллия и катионных ПАВ.// Журн. аналит. химии. 2007. Т.62. № 3. С.318−323.
  165. Т.Д., Марченко Д. Ю., Шпигун O.A. Твердофазная спектрофотометрия.// Журн. аналит. химии. 1995. Т.50. № 5. С.484491.
  166. Yoshimura К., Waki Н., Ohasi S. Ion-exchanger colorimetry—I: Micro determination of chromium, iron, copper and cobalt in water.// Talanta. 1976. V.23. № 6. P.44954.
  167. Ф.И., Нуртаева Т. К., Макаров H.B. Применение ионообменных смол в фотометрии.// Успехи химии. 1979. Т.48. № 8. С.1448−1459.
  168. Д. Получение, свойства и применение реагентов, закрепленных на полимерных носителях.// Успехи химии. 1991. Т.60. № 7. С. 1494−1512
  169. Е. Е. Штокало М.И. Твердофазная спектрофотометрия -эффективный метод определения тяжелых металлов в пищевых объектах.// Журн. аналит. химии. 2004. Т.59. № 12. С. 1276−1282.
  170. Е.Е. Твердофазное спектрофотометрическое определение меди(П) с применением метилтимолового синего.// Заводск. лаб. Диагностика материалов. 2008. Т.74. № 1. С.9−13.
  171. Е.Е. Твердофазное спектроскопическое определение свинца с использованием арсеназо III.// Журн. аналит. химии. 2000. Т.55. № 7. С.719−722.
  172. A.B., Гавриленко H.A. Твердофазно-спектрофотометрическое определение аскорбиновой кислоты с использованием 2,6-дихлорфенолиндола, иммобилизованного в полиметакрилатную матрицу.// Изв. Томск, политех, ун-та. 2010. Т.316. № 3. С.72−76.
  173. Е.И., Беляков М. В., Золотов Ю. А. Кремний-титановые ксерогели: твердофазно-спектроскопическое и тест-определение пероксида водорода в дезинфицирующих средствах.// Журн. аналит. химии. 2012. Т.67. № 2. С. 186 191.
  174. В.К. Разработка теоретических основ применения пенополиуретанов в сорбционно-фотометрическом и сорбционно-люминесцентном анализе.// Информ. бюл. РФФИ. 1998. Т.6. № 3. С.340−347.
  175. O.A. Пенополиуретаны в сорбционно-фотометрическом определении металлов./ автореф. дис.. канд. хим. наук. М.: МГУ, 2009. 21 с.
  176. А.П., Карпенко Г. А. Методика получения спектров поглощения модифицированных кремнеземов.// Теорет. и эксперим. химия. 1978. Т. 14. № 3. С.419−423.
  177. Г. И., Данилова Т. В., Петрухин О. М., Спиваков Б. Я. Концентрирование радионуклидов стронция методом твердофазной экстракции и их радиометрическое определение в природных объектах.// Журн. аналит. химии. 1994. Т.49. № 6. С.635−638.
  178. C.B., Холин Ю. В. Сорбционная иммобилизация ксиленового оранжевого на поверхности силикагеля и физико-химические свойства нового материала.//BicH. Харк. нац. ун-ту. Х1мы. 2003. № 596. Вып. 10(33). С.175−181.
  179. Г. В., Кудрявцев Г. В., Нестеренко П. Н. Химически модифицированные кремнеземы и их применение в неорганическом анализе.// Журнал аналитической химии. 1983. Т.38. № 9. 1684−1705.
  180. Ю.В. Количественный физико-химический анализ комплексообразования в растворах и на поверхности химически модифицированных кремнеземов: содержание модели, математические методы и их приложения. Харьков: Фолио, 2000. 288 с.
  181. Л.М., Чернова Р. К. Нанотехнология получеия кремнийсодержащих меланж-ксерогелей для создания новых тест-систем.// Изв. Сарат. ун-та. 2006. Т.6. № ½. С. 23−28.
  182. М.И., Калинкин И. П. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа. Л.: Химия, 1986. 432 с.
  183. Г. Д., Крысина Л. С., Иванов В. М. Твердофазная спектрофотометрия.// Журн. аналит. химии. 1988. Т.43. № 9. С. 1547−1560.
  184. Кортюм Г, Браун В., Герцог Г. Принципы и методика измерения в спектроскопии диффузного отражения.// Успехи физ. наук. 1965. Т.85. № 2. С. 365−380.
  185. H.A. Методы определения коэффициента отражения поверхности, ограничивающей рассеивающий слой./Юптика и спектр. 1990. Т.68. № 1. С.117−121.
  186. В.А., Юдович М. Е., Сайдов Г. В. Определение оптических характеристик поглощающего неоднородного анизотропного слоя по спектрам отражения.// Оптика и спектр. 1990. Т.68. № 1. С.95−100.
  187. М.Ю. О возможности использования интегрального шарового фотометра в измерениях диффузного отражения по абсолютной методике.// Оптика и спектр. 1987. Т.62. № 1. С.692−697.
  188. В.В. Свет и цвет. М.: Физматгиз, 1961. 244 с.
  189. М., Гнатюк С. Цвет, управление цветом, цветовые расчеты и измерения. СПб.: Питер Пресс, 2009. 224 с.
  190. P.M. Введение в теорию цвета. М.: Мир, 1964. 442 с.
  191. Д., Вышецки Г. Цвет в науке и технике. М.: Мир, 1978. 592 с.
  192. И.А. Колориметрические системы: конспект лекций. Омск: ОмГПУ, 2007. 36 с.
  193. В.А., Окунев А. О., Шараева A.B. Экспресс-диагностика, основанная на регистрации цветовых характеристик исследуемого вещества.// Заводск. лаб. Диагностика материалов. 2008. Т.74. № 11. С. 9.
  194. В.А., Вршина А. К., Булойчик A.M. Колориметрия ионно-плазменных защитно-декоративных покрытий.// Журн. приклад, спектроскопии. 2000. Т. 67. № 6. С. 794−797.
  195. Применение цветоведения в текстильной промышленности. Ч. 2./ Под ред. Л. И. Беленького, Н. С. Овечкина. М.: Легкая индустрия, 1971. 398 с.
  196. В.А., Бобкова Н. М., Станишевский В. Н. Оптимизация соотношения красящих компонентов при электросварке селенового рубина.// Стекло и керамика. 1991. № 6. С. 4.
  197. В.В., Рудакова Л. В., Рудаков О. Б., Байдичева О. В. Цветометрические методики определения цветового числа растительных масел.// Заводск. лаб. Диагностика материалов. 2008. Т.74. № 5. С.9−13.
  198. В.М., Кузнецова О. В. Химическая цветометрия: возможности метода, области применения и перспективы.// Успехи химии. 2001. Т.70. № 5. С.411−428.
  199. С.А., Кузнецова О.В, Иванов В. М. Цветовые измерения при определении констант диссоциации аналитических органических реагентов.// Журн. аналит. химии. 1997. Т.52. № 11. С. 1146−1151.
  200. В.М., Ершова Н. И., Фигуровская В. Н. Оптические и цветометрические характеристики арсеназо III.// Журн. аналит. химии. 1999. Т.54. № 11. С. 1153— 1158.
  201. В.М., Ермакова Н. В. Оптические и цветометрические характеристики комплексов редкоземельных элементов с арсеназо III.// Журн. аналит. химии. 2001. Т.56. № 6. С.586−590.
  202. В.М., Кузнецова О. В., Гринева О. В. Сорбционное концентрирование кобальта и палладия и их раздельное определение в фазе сорбента методами цветометриии и спектроскопии диффузного отражения.// Журн. аналит. химии. 1999. Т.54. № 3. С.263−267.
  203. В.М., Фигуровская В. Н., Чинь Тхи Тует Май, Ершова Н.И., Барбалат Ю. А. Цветометрические характеристики тиоцианата железа (Ш).// Вестн. Моск. Ун-та. Серия 2. Химия. 2004. Т.45. № 5. С.309−316.
  204. В.М., Кузнецова О. В. Раздельное определение 4-(2-тиазолилазо)резорцинатов никеля, цинка и кобальта в фазе сорбента методом цветометрии.// Журн. аналит. химии. 2000. Т.55. № 9. С.998−1003.
  205. Г. А., Иванов В. М., Прохорова Г. В. Цветовые характеристики двух-и трехкомпонентных комплексов молибдена(У1) с о, о'-диокси- или гетероциклическими азосоединениями.// Журн. аналит. химии. 2000. Т.55. № 1. С. 18−25.
  206. В.М., Морозко С. А., Золотов Ю. А. Определение кобальта в водопроводной воде методом спектроскопии диффузного отражения с сорбционным концентрированием.// Журн. аналит. химии. 1993. Т.48. № 8. С.1389−1398.
  207. С.А., Иванов В. М., Качин C.B. Тест-методы в аналитической химии. Обнаружение и определение кобальта иммобилизованным 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом.//Журн. аналит. химии. 1994. Т.49. № 8. С.857−861.
  208. Ю.А., Иванов В. М., Амелин В. Г. Химические тест-методы анализа. М.: Наука, 2002. 304 с.
  209. О.В., Панталер Р. П., Гребенюк H.H., Островская В. М. Экспрессное определение ионов меди(1, II) с помощью реактивной индикаторной бумаги.// Журн. аналит. химии. 2009. Т.64. № 2. С.216−220.
  210. O.A., Билоконь C.JI. Визуальный тест-метод определения селена(1У) иммобилизованным на кремнеземе индигокармином.// Журн. аналит. химии. 2007. Т.62. № 2. С.208−212.
  211. Р.К., Козлова JI.M., Шестопалова Н. Б., Рьянова Ю. О. Тест-методы определения некоторых органических токсикантов в водных средах.// Изв. Сарат. ун-та. 2008. Т.8. № 2. С. 15−22.
  212. Ю.А. Наноаналитика.// Журн. аналит. химии. 2010. Т.65. № 12. С.1235−1236.
  213. И.В., Мартинек К., Яцимирский А. К. Физико-химические основымицеллярного катализа.//Успехи химии. 1973. Т.42. № 10. С.1729−1756.
  214. P.K. Аналитические реакции в растворах ПАВ (теоретические и практические аспекты).// Изв. Сарат. ун-та. 2005. Т.5. № 1. С. 33−40.
  215. ТТТтыков С.Н. Поверхностно-активные вещества в анализе. Основные достижения и тенденции развития.// Журн. аналит. химии. 2000. Т.55. № 7. С.679−686.
  216. К., Йенссон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. М.: Бином, 2007. 538 с.
  217. С.Б., Чернова Р. К., Белоусова В. В., Сухова Л. К., Штыков С. Н. О механизме действия катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) в системах органический реагент ион металла — ПАВ.// Журн. аналит. химии. 1978. Т.ЗЗ. № 8. С. 1473−1480.
  218. В.М., Мамедова A.M., Ахмедов С. А. Взаимодействие молибдена(ГУ) с пирогаллоловым красным и бромпригаллоловым красным в присутствии поверхностно-активных веществ.// Вестн. Моск. Ун-та. Сер.2. Химия. 2003. Т.44. № 4. 253−257.
  219. ., Иванов В. М., Фигкровская В. Н. Влияние поверхностно-активных веществ и внешних условий на комплексообразование эрбия с 5-Вг-ПААФ.// Вестн. Моск. Ун-та. Сер.2. Химия. 2000. Т. 41. № 2. 115−118.
  220. С.А., Иванов В. М. Тест-методы в аналитической химии. Иммобилизованный 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол как аналитический реагент.// Журн. аналит. химии. 1995. Т.50. № 6. С.629−635.
  221. О.В. Применение иммобилизованных органических реагентов в сорбционно-оптических и химических тест-методах./ автореф. дис. канд. хим. наук. М., МГУ, 2000. 23 с.
  222. Ю.А. Химический анализ без лабораторий: тест-методы.// Вест. Рос. АН. 1997. Т.67. № 6. С.508−513.
  223. Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1989. 448 с.
  224. Т.И., Кубышев С. С., Иванов A.B. и др. Сорбент на основе оксида алюминия, модифицированного тайроном.// Журн. физ. химии. 2009. Т.83. № 7. 1360−1364.
  225. H.H. Никольская С. Т. Методические разработки по физико-химическому исследованию комплексообразованию в растворах. М.: МГУ, 1972. 169 с.
  226. Г. В. Химия привитых поверхностных соединений. М.: Физматлит, 2003. 592 с.
  227. О. А., Гавер О. М., Сухан В. В. Иммобилизация аналитических реагентов на поверхности носителей // Успехи химии. 1997. Т.66. № 7. 702 -712.
  228. И.П., Ушакова H.H. Справочное пособие по аналитической химии. М., 1977. 56 с.
  229. Ф. Аналитическая химия благородных металлов. М., 1969. 613 с.
  230. М.М., Тодрадзе Г. А., Горенштейн Л. И. Влияние длинноцепочечных поверхностно-активных веществ на разнолигандные комплексы.//Журн. аналит. химии. 1984. Т.39. № 6. С.1034−1039.
  231. С.Н., Сумина Е. Г., Чернова Р. К., Семененко Э. В. Влияние сильных электролитов на ассоциацию органических аналитических реагентов с катионными ПАВ.//Журн. аналит. химии. 1984. Т.39. № 6. С.1029−1033.
  232. А.И. Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ. СПб.: Химия, 1992. 280 с.
  233. С.С. Комплексообразующие сорбенты на основе оксида алюминия с нековалентно иммобилизованными органическими реагентами для концентрирования ионов металлов./ автореф. дис.. канд. хим. наук. М.: МГУ, 2010. 24 с.
  234. Л.Н., Царицына Л. Г. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии. Л.: Химия, 1991. 256 с.
  235. Ю.А. Разделение и концентрирование в химическом анализе.// Рос. хим. журн. 2005. Т.49. № 2. С.6−10.
  236. Ю.А., Кузьмин Н. М. Концентрирование микроэлементов. М.: Химия, 1982. 288 с.
  237. О.В., Половняк В. К. Новый метод подготовки образцов для измерения электронных спектров поглощения труднорастворимых соединений.// Заводск. лаб. 1989. Т.55. № 12. С.34−38.
  238. Е.А., Никитина Н. А., Логинова Л. П., Мчедлов-Петросян Н.О., Светлова Н. В. Протолитические и комплексообразующие свойства индикаторов в среде желатинового геля.// BicH. Харк. нац. ун-ту. XiMifl. 2005. № 669. Вып. 13(36). С.67−82.
  239. В.В., Шереметьев С. В. Аналитические реакции комплексообразования органических реагентов с ионами металлов в отвержденном желатиновом геле.// Журн. аналит. химии. 2009. Т.64. № 9. С.910−919.
  240. Stalikas D. Micelle-madiated extraction as a tool for separation and preconcentration in metal analysis.// Trends in Anal. Chem. 2002. V.21. № 5. P.343−355.
  241. Практикум по агрохимии./ Под ред. Минаева В. Г. М.: Изд. МГУ, 2001. 689 с.
  242. С. G., Peterson P. Н., Ricos С., Haeckel R. Quality specifications. In: R. Haeckel (ed.): Evaluation methods in laboratory medicine. New York, 1993. VCH Publishers. P.87−99.
  243. Levy A., Vitacce P. Direct determination and binding capacity of serum iron.// Clin. Chem. 1961. V.7.P.241−248.
  244. Romeo R., Boedeker M., Duncan C. et al. Comparisons between serum and plasma analytes measured on the Baxter Paramex//Clin. Chem. 1991. V.37. P.967−971.
  245. Т.И. Наборы реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови.// Инф. бюл. «Вектор-Бест». 2003. Т.27. № 1. С.34−38.
  246. Carter P. Spectrophotometric determination of serum iron at the submicrogram level with a new reagent (ferrozine)//Anal. Biochem. 1971. Vol. 40. P. 450458.
  247. С.И., Петров И. М. Соотношение вторичного и рудного сырья в производстве цветных металлов.// Минеральные ресурсы. Экономика и управление. 2008. № 5. С.14−19.
Заполнить форму текущей работой