Методы концентрирования и разделения микроэлементов. Сальникова Е.В - 19 стр.

UptoLike

Рубрика: 

19
Катионные красители используют для концентрирования и
экстракционно-фотометрического определения анионов типа AuCl
4
-
, SbCl
6
-
,
FeCl
4
-
.
Поставщиками крупных анионов могут быть нафталинсульфокислоты
(III), пикриновая кислота (IV), тетрафенилборат (C
6
H
5
)
4
B
-
.
Комплексные кислоты общей формулы H
n
MX
m+n
, где m заряд иона
металла, а n обычно равно 1 или 2, например HFeCl
4
, H
2
CdI
4
экстрагируются
лишь экстрагентами, способными к протонированию в кислой среде, а также
солями четвертичных аммониевых оснований. Комплексные кислоты хорошо
извлекаются как в макро-, так и в микроколичествах, что позволяет переводить
в органическую фазу микроэлементы и матрицу.
Экстракция комплексных кислот кислородсодержащими экстрагентами
протекает по гидратно-сольватному механизму. Гидратированный протон в
процессе экстракции сольватируется, образуя крупный органический катион,
который, взаимодействуя с анионом кислоты, образует ассоциат
[H
3
O(H
2
O)
p
S
b
]
n
[MX
m+n
]. Катионная часть таких ионных ассоциатов
схематически может быть изображена следующим образом:
Экстракция комплексных кислот осуществляется высокоосновными
кислородсодержащими экстрагентами (диэтиловый эфир, метилизобутилкетон,
ТБФ и др.) и аминами (RNH
2
, R
2
NH, R
3
N).
1.6 Механизм экстракции
Экстракция представляет собой распределение, т.е. одновременное и
взаимосвязанное растворение вещества в двух соприкасающихся жидких фазах.
Почти всегда растворение и экстракция обусловлены одними и теми же
причинами. Д.И. Менделеев более 100 лет назад доказал, что при растворении
образуются малопрочные соединения растворенного вещества с растворителем.
Растворение и экстракцияэто процессы, в которых наиболее заметно
проявляется действие межмолекулярных сил.
Причины, вызывающие растворение или переход вещества из одного
растворителя в другой, могут быть разными. Межфазное равновесие
        Катионные    красители      используют   для    концентрирования   и
экстракционно-фотометрического определения анионов типа AuCl4 , SbCl6-,
                                                                    -

FeCl4-.
        Поставщиками крупных анионов могут быть нафталинсульфокислоты
(III), пикриновая кислота (IV), тетрафенилборат (C6H5)4B-.
        Комплексные кислоты общей формулы HnMXm+n, где m заряд иона
металла, а n обычно равно 1 или 2, например HFeCl4, H2CdI4 экстрагируются
лишь экстрагентами, способными к протонированию в кислой среде, а также
солями четвертичных аммониевых оснований. Комплексные кислоты хорошо
извлекаются как в макро-, так и в микроколичествах, что позволяет переводить
в органическую фазу микроэлементы и матрицу.
        Экстракция комплексных кислот кислородсодержащими экстрагентами
протекает по гидратно-сольватному механизму. Гидратированный протон в
процессе экстракции сольватируется, образуя крупный органический катион,
который, взаимодействуя с анионом кислоты, образует ассоциат
[H3O(H2O)pSb]n[MXm+n]. Катионная часть таких ионных ассоциатов
схематически может быть изображена следующим образом:




     Экстракция комплексных кислот осуществляется высокоосновными
кислородсодержащими экстрагентами (диэтиловый эфир, метилизобутилкетон,
ТБФ и др.) и аминами (RNH2, R2NH, R3N).

     1.6 Механизм экстракции

      Экстракция представляет собой распределение, т.е. одновременное и
взаимосвязанное растворение вещества в двух соприкасающихся жидких фазах.
Почти всегда растворение и экстракция обусловлены одними и теми же
причинами. Д.И. Менделеев более 100 лет назад доказал, что при растворении
образуются малопрочные соединения растворенного вещества с растворителем.
Растворение и экстракция – это процессы, в которых наиболее заметно
проявляется действие межмолекулярных сил.
      Причины, вызывающие растворение или переход вещества из одного
растворителя в другой, могут быть разными. Межфазное равновесие
                                                                         19