Кремнеземы, химически модифицированные серосодержащими группами, для концентрирования, разделения и определения благородных и цветных металлов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.02, доктор химических наук Лосев, Владимир Николаевич
- Специальность ВАК РФ02.00.02
- Количество страниц 334
Оглавление диссертации доктор химических наук Лосев, Владимир Николаевич
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КРЕМНЕЗЕМОВ, ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ ГРУППАМИ, ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
1.1 Основные направления создания селективных сорбентов на примере сорбентов на органической основе
1.2 Химически модифицированные кремнеземы, используемые для концентрирования и разделения элементов
ГЛАВА 2 СОРБЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ КРЕМНЕЗЕМАМИ, ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫМИ СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ ГРУППАМИ
2.1 Закономерности сорбционного концентрирования благородных металлов в различных степенях окисления кремнеземами, химически модифицированными производными тиомочевины, мер-каптопропильными, дипропилдисульфидными, и дитиокарба-минатными группами
2.1.1 Сорбция золота(Ш) и серебра(1)
2.1.2 Сорбция палладия(Н), платины(П,У)
2.1.3 Сорбция рутения(Ш,1У) и осмия(УШ,У1,1У)
2.1.4 Сорбция родия(Ш) и иридия(ШДV)
2.2 Сорбция оловохлоридных комплексов платиновых металлов кремнеземами, химически модифицированными серосодержащими группами
2.3 Закономерности сорбционного концентрирования золота(Ш), серебра(1), палладия(П) и платины(ПДУ) кремнеземом, химически модифицированными Н-(1,3,4-тиодиазол-2-тиол)-Ы'-пропилмочевинными группами
2.4 Сорбция цветных металлов кремнеземами, химически модифицированными меркаптопропильными, дипропилдисульфидны-ми, дитиокарбаматными и М-(1,3,4-тиодиазол-2-тиол)-1Ч'-пропилмочевинными
2.4.1 Сорбция ртути(1,П), кадмия(П), цинка(П), свинца(П), никеля(П), кобальта(Н), хрома(Ш,У1), железа(П,Ш)
2.4.2 Сорбция меди(П)
2.4.3 Сорбция висмута(Ш)
2.4.4 Сорбция рения(УП) 85 Выводы к Главе
ГЛАВА 3 КООРДИНАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ИОНОВ БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕЗЕМОВ, ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ ГРУППАМИ
3.1 Спектроскопические характеристики и оптимальные условия образования комплексов платиновых металлов на поверхности кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами
3.1.1 Исследование процессов комплексообразования осмия(УШ,VI) с тиомочевиной в водных растворах
3.1.2 Спектроскопические характеристики комплексов рения(1 V) и висмута(Ш) на поверхности кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами
3.2 Спектрально-люминесцентные характеристики и оптимальные условия образования комплексов золота(1), серебра(1), меди(1) и платины(П) с серосодержащими группами, ковалентно закрепленными на поверхности кремнеземов
3.2.1 Спектрально-люминесцентные характеристики комплексов золота(1), серебра(1), меди(1) и платины(П) с меркаптопропильными и М-(1,3,4-тиодиазол-2-тиол)-Н'-пропилмочевинными группами, ковалентно закрепленными на поверхности кремнезема
3.2.2 Оптимальные условия образования люминесцирующих комплексов золота(1), серебра(1), меди(1) и платины(Н) с меркапто-пропильными и ]Ч-(1,3,4-тиодиазол-2-тиол)-№-пропилмочевин-ными группами, ковалентно закрепленными на поверхности кремнеземов
3.2.3 Спектрально-люминесцентные характеристики и оптимальные условия образования комплексов платины(Н) с производными тиомочевины и дитиокарбаминатными группами, ковалентно закрепленными на поверхности кремнеземов
3.2.4 Спектрально-люминесцентные характеристики и оптимальные условия образования комплексов платины(Н) с производными тиомочевины и дитиокарбаминатными группами в водных растворах
3.2.5 Оптимальные условия образования и спектрально-люминесцентные характеристики комплексов золота(1) с тиомо-чевиной и ее производными в водных растворах
3.3 Исследование комплексов рутения(Ш), осмия(Ш) и меди(И), образующихся на поверхности кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами, методом ЭПР
3.4 Смешаннолигандное комплексообразование золота(ШД), серебра^), ртути(НД), меди(НД) и палладия(Н) с меркаптопропиль-ными и дипропилдисульфидными группами, ковалентно закрепленными на поверхности кремнезема, и тиокетоном Михлера 136 Выводы к Главе
Глава 4 ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИОННОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫМИ КРЕМНЕЗЕМАМИ, ИМЕЮЩИМИ ДВА ЦЕНТРА СОРБЦИИ
4.1 Сорбция хлоридных и оловохлоридных комплексов платиновых металлов на кремнеземе, химически модифицированном К-(2,6-диметил-4-метиленфенилтрифосфонийхлорид)-№-пропилтиомочевинными группами
4.1.1 Сорбция осмия и рутения в различных степенях окисления
4.1.2 Сорбция хлоридных и оловохлоридных комплексов родия(Ш) и иридия(ПЦУ)
4.1.3 Сорбция галогенидных комплексов палладия(Н) и платины(ЩУ)
4.1.4 Сорбция оловохлоридных комплексов палладия(П) и платины(И)
4.2 Сорбция благородных и цветных металлов кремнеземами, химически модифицированными одновременно меркаптопропиль-ными и аминопропильными, меркаптопропильными и этилен-диаминопропильными группами
4.2.1 Сорбция хлоридных комплексов золота(Ш)
4.2.2 Сорбция хлоридных комплексов платиновых металлов
4.2.3 Сорбция цветных металлов кремнеземами, химически модифицированными одновременно меркаптопропильными и аминопропильными, меркаптопропильными и этилендиаминопро-пильными группами
4.2.3.1 Сорбция меди(П)
4.2.3.2 Сорбция цинка(Н), свинца(Н), кадмия(И), кобальта(Н), хро-ма(Ш,У1), рения(УП) 192 Выводы к Главе
ГЛАВА 5 КРЕМНЕЗЕМЫ, ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ ГРУППАМИ, В СОРБЦИОННО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
5.1 Сорбционно-фотометрическое определение элементов с использованием кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами
5.1.1 Сорбенты различной природы в сорбционно-фотометрическом методе определения элементов
5.1.2 Сорбционные системы на основе кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами, для определения элементов сорбционно-фотометрическим методом в варианте спектроскопии диффузного отражения
5.1.2.1 Сорбционно-фотометрическое определение палладия в фазе кремнеземов, химически модифицированных производными тиомочевины, меркаптопропильными, дипропилдисульфидны-ми, дитиокарбаматными и М-(1,3,4-тиодиазол-2-тиол)-М'-пропилмочевинными группами
5.1.2.2 Сорбционно-фотометрическое определение палладия после его элюирования с поверхности кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами
5.1.2.3 Сорбционно-фотометрическое определение осмия с использованием кремнеземов, химически модифицированных производными тиомочевины и меркаптопропильными группами
5.1.2.4 Сорбционно-фотометрическое определение рутения с использованием кремнеземов, химически модифицированных производными тиомочевины и меркаптопропильными группами
5.1.2.5 Сорбционное выделение осмия из газовой фазы с использованием химически модифицированных кремнеземов и его последующее сорбционно-фотометрическое определение
5.1.2.6 Сорбционно-фотометрическое определение рутения после его выделения из газовой фазы кремнеземом, химически модифицированным М-аллил-М'-пропилтиомочевинными группами
5.1.2.7 Последовательное сорбционно-фотометрическое определение осмия и рутения после их выделения из газовой фазы с использованием кремнезема, химически модифицированного N-аллил-N'-пропилтиомочевинными группами
5.1.2.8 Применение кремнеземов, химически модифицированных N-аллил-М'-пропилтиомочевинными и меркаптопропильными группами, для сорбционного разделения и определения осмия(У1) и осмия(1 V)
5.1.2.9 Сорбционно-фотометрическое определение висмута с использованием кремнезема, химически модифицированного меркапто-пропильными группами
5.1.2.10 Сорбционно-фотометрическое определение висмута с использованием кремнезема, химически модифицированного N-аллил-N'-пропилтиомочевиной
5.1.2.11 Сорбционно-фотометрическое определение рения с использованием кремнеземов, химически модифицированных N-armmi-N'-пропилтиомочевиной и меркаптопропильными группами
5.1.3 Сорбционно-фотометрическое определение элементов с использованием кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами, и тиокетона Михлера
5.1.3.1 Сорбционно-фотометрическое определение золота, серебра и ртути с использованием кремнезема, химически модифицированного дисульфидными группами, и тиокетона Михлера
5.1.3.2 Сорбционно-фотометрическое определение палладия и меди с использованием кремнеземов, химически модифицированных меркаптопропильными, дипропилдисульфидными группами, и тиокетона Михлера
5.1.3.3 Химическое дифференцирование в спектроскопии диффузного отражения комплексов золота(1), серебра(1), меди(1), ртути(1) с меркаптопропильными, дипропилдисульфидными группами, ковалентно закрепленными на поверхности кремнезема, и тио-кетоном Михлера
5.2 Сорбционно-люминесцентное определение элементов с использованием химически модифицированных кремнеземов
5.2.1 Влияние различных факторов на метрологические характеристики сорбционно-люминесцентных методик определения золота, серебра, меди и платины с использованием кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами
5.2.1.1 Влияние концентрации функциональных групп, ковалентно закрепленных на поверхности кремнезема
5.2.1.2 Влияние типа кремнезема используемого в качестве основы для синтеза сорбентов
5.2.1.3 Влияние массы сорбента и объема раствора на предел обнаружения и диапазон линейности градуировочного графика
5.2.2 Сорбционно-люминесцентное определение золота, серебра, меди и платины с использованием кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами
5.2.2.1 Сорбционно-люминесцентное определение золота, серебра и меди с использованием кремнезема, химически модифицированного меркаптопропильными группами
5.2.2.2 Сорбционно-люминесцентное определение золота, серебра, меди и платины с использованием кремнезема, химически модифицированного N-(1,3,4-тиодиазол-2-тиол)-№пропилмочевинными группами
5.2.2.3 Сорбционно-люминесцентное определение платины с использованием кремнеземов, химически модифицированных производными тиомочевины и дитиокарбаминатными группами
5.2.2.4 Сорбционно-люминесцентное определение платины и сорбци-онно-фотометрическое определение рения в алюмоплатиноре-ниевом катализаторе с использованием кремнезема, химически модифицированного N-аллил-М'-пропилтиомочевиной
5.3 Сорбционно-атомно-абсорбционное и сорбционно-атомноэмиссионное (с индуктивно связанной плазмой) определение элементов с использованием кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами
5.3.1 Применение сорбентов различной природы в сорбционно-атомно-абсорбционном и сорбционно-атомно-эмиссионном методах анализа
5.3.2 Выбор условий десорбции благородных и цветных металлов с поверхности кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами
Сорбционно-атомно-абсорбционное и сорбционно-атомно-эмиссионное (с индуктивно связанной плазмой) определение золота, серебра, палладия и платины в рудах и продуктах их переработки с использованием кремнезема, химически модифицированного К-аллил-№-пропилтиомочевиной 278 Сорбционно-атомно-абсорбционное и сорбционно-атомно-эмиссионное (с индуктивно связанной плазмой) определение палладия с использованием кремнеземов, химически модифицированных меркаптопропильными, дипропилдисульфидными, дитиокарбаматными и N-( 1,3,4-тиодиазол-2-тиол)-М'-пропилмочевинными группами 283 Сорбционно-атомно-абсорбционное и сорбционно-атомно-эмиссионное (с индуктивно связанной плазмой) определение Cd, Zn, Pb, Ni в природных водах с использованием кремнезема, химически модифицированного меркаптопропильными группами 285 Сорбционно-рентгенофлуоресцентное определение золота, серебра, палладия и платины в медно-никелевых концентратах и штейне рудно-термической плавки с использованием кремнезема, химически модифицированного К-аллил-К'-пропилтио-мочевиной 288 Сорбционно-нейтронно-активационное определение золота и платины 291 Сорбционно-нейтронно-активационное определение золота в природных водах 291 Сорбционно-нейтронно-активационное определение золота и платины в медно-никелевых рудах
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Аналитическая химия», 02.00.02 шифр ВАК
Применение силикагелей, химически модифицированных серу- и азотсодержащими группами, для сорбционного концентрирования и сорбционно-спектроскопического определения благородных и цветных металлов2005 год, кандидат химических наук Буйко, Елена Васильевна
Сорбция платиновых металлов силикагелями, химически модифицированными серу- и серуфосфорсодержащими лигандами, и ее применение в аналитической химии2005 год, кандидат химических наук Кудрина, Юлия Вениаминовна
Применение химически модифицированных кремнеземов и хемосорбционных волокон ВИОН для выделения, концентрирования и определения спектроскопическими методами благородных, цветных и тяжелых металлов2000 год, кандидат химических наук Мазняк, Наталья Валерьевна
Низкотемпературное сорбционно-люминесцентное определение золота, серебра, меди и платины с использованием силикагелей, химически модифицированных серосодержащими лигандами2006 год, кандидат химических наук Елсуфьев, Евгений Викторович
Концентрирование и сорбционно-спектроскопическое определение благородных металлов и рения с использованием силикагеля, химически модифицированного серосодержащими группами2018 год, кандидат наук Парфенова, Виктория Валерьевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Кремнеземы, химически модифицированные серосодержащими группами, для концентрирования, разделения и определения благородных и цветных металлов»
Актуальность работы. Для определения микроколичеств элементов в основном используются физические и физико-химические методы анализа. Однако определение микрокомпонентов с их использованием с достаточной точностью не всегда возможно ввиду сложности анализируемых объектов и низких концентраций ионов металлов. Ограниченная чувствительность и селективность инструментальных методов предполагает проведение концентрирования элементов перед их определением. Эффективным методом концентрирования является сорбционный, сочетающий простоту аппаратурного оформления и высокую избирательность. Среди большого разнообразия сорбентов наибольший интерес представляют химически модифицированные кремнеземы (ХМК), характеризующиеся отсутствием явления набухания в водных растворах и органических растворителях, химической стойкостью и механической прочностью частиц. Поверхностное расположение функциональных групп обеспечивает высокие скорости установления сорбционного равновесия и легкость элюирова-ния сорбированных компонентов. Отсутствие у большинства ХМК собственной окраски и люминесценции позволяет использовать люминесценцию и спектроскопию диффузного отражения для исследования процессов взаимодействия извлекаемого иона и привитой к поверхности кремнезема группы, а также использовать ХМК при разработке методик сорбционно-фотометрического и сорбционно-люминесцентного определения элементов непосредственно в фазе сорбента. Эффективность сорбента при концентрировании элементов в наибольшей степени зависит от природы закрепленной на поверхности группы. Для концентрирования благородных и цветных металлов наиболее целесообразно использование кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами. Данные ХМК характеризуются более высокой селективностью по отношению к благородным металлам, чем к цветным. Подбором условий концентрирования повышается селективность внутригруппового разделения благородных металлов. Серосодержащие функциональные группы сорбентов склонны к окислению при взаимодействии с ионами металлов в высших степенях окисления, поэтому особое значение приобретает исследование закономерностей сорбционного концентрирования элементов в различных степенях окисления кремнеземами, содержащими на поверхности окисленную или восстановленную форму лиганда. Кроме того, представляет интерес исследование закономерностей сорбционного концентрирования ионов металлов мультилигандными ХМК, содержащими на поверхности одновременно две и более функциональные группы различной природы, одна из которых является серосодержащей.
Цель работы. Исследование закономерностей сорбционного концентрирования ионов благородных и цветных металлов в различных степенях окисления кремнеземами, химически модифицированными серосодержащими группами, и разработка комплекса сорбционно-спектроскопических методик определения благородных и цветных металлов в геологических и производственных материалах, природных и техногенных водах.
В работе решались следующие задачи:
- исследование закономерностей сорбционного концентрирования хлоридных и оловохлоридных комплексов благородных металлов и ионов цветных металлов в различных степенях окисления силикагелями, химически модифицированными серосодержащими группами;
- исследование механизмов взаимодействия ионов благородных и цветных металлов с функциональными группами сорбентов и определение состава поверхностных комплексов;
- исследование спектроскопических характеристик комплексов, образующихся на поверхности ХМК;
- разработка комбинированных методик сорбционно-спектроскопического определения элементов с использованием ХМК с серосодержащими группами;
- исследование химических и спектроскопических факторов, влияющих на метрологические характеристики сорбционно-спектроскопических методик определения элементов с атомно-спектроскопическими и молекулярно-спектроскопическими окончаниями;
Научная новизна. Сформулированы критерии оптимальных условий сорбционного концентрирования хлоридных и оловохлоридных комплексов благородных металлов и ионов цветных металлов кремнеземами, химически модифицированными серосодержащими группами, сорбционного разделения ионов благородных и цветных металлов, внутригруппового разделения ионов благородных металлов в зависимости от степени окисления и формы нахождения элемента в растворе, которые положены в основу конкретных практических задач, связанных с концентрированием и определением благородных и цветных металлов.
На основании исследования спектроскопических характеристик комплексов благородных и цветных металлов на поверхности кремнезема и в растворах с аналогичными серосодержащими лигандами предложены механизмы взаимодействия ионов благородных и цветных металлов с функциональными группами сорбентов и составы образующихся на поверхности комплексов. Определены условия прогнозирования сорбционных свойств ХМК с различными серосодержащими группами по отношению к благородным и цветным металлам.
Предложен способ «химического дифференцирования» в спектроскопии диффузного отражения комплексов золота(1), серебра(1), меди(1) и платины(Н) с меркаптопропильными и дипропилдисульфидными группами, ковалентно закрепленными на поверхности кремнезема, и тиокетоном Михлера, основанный на последовательном селективном реагентном разрушении поверхностных комплексов.
Исследованы закономерности сорбционного концентрирования хлоридных и оловохлоридных комплексов платиновых металлов и ионов цветных металлов кремнеземами, имеющими в привитых молекулах два центра сорбции: один из которых является серосодержащей, а второй - анионообменной группой. Показано, что кинетически инертные ионы металлов взаимодействуют с анионообменными центрами сорбентов, с последующим переходом на комплексообразующие центры. Предложены механизмы взаимодействия комплексов платиновых металлов с функциональными группами сорбентов, имеющих два центра сорбции. Установленный новый тип перегруппировки ацидокомплексов платиновых металлов свойственен также ХМК, имеющим на поверхности два типа молекул, одна из которых является серосодержащей группой, а вторая выступает анионообменной в зависимости от условий среды. Определены условия образования на поверхности кремнеземов, химически модифицированных двумя типами функциональных групп, нескольких типов комплексов. Практическая значимость. С использованием кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами, разработан комплекс сорбционно-спектроскопических методик определения элементов с атомно-спектроскопическими и молекулярно-спектроскопическими окончаниями. Новизна разработанных методик сорбционного разделения и сорбционно-спектроскопического определения элементов подтверждена 24 патентами РФ.
Разработаны экспрессные комбинированные методики сорбционно-фотометрического определения Au, Ag, Си, Hg, Bi, Re, Pt, Os, Ru с пределами обнаружения n-10'1 - n-10*3 мкг на 0,1 г сорбента и методики сорбционно-люминесцентного определения Au, Ag, Си, Pt с пределами обнаружения п-10'1 - п-10'3 мкг на 0,1 г сорбента.
Разработаны методики сорбционного концентрирования осмия из газовой фазы с использованием ХМК и последующим фотометрическим определением его содержания в фазе сорбента, с пределами обнаружения на уровне 10'5 - 10"6 % в геологических и производственных материалах.
Оценены возможности способа «химического дифференцирования» в спектроскопии диффузного отражения комплексов золота(1), серебра(1), меди(1) и платины(П) с меркаптопропильными и дипропилдисульфидными группами, ковалентно закрепленными на поверхности кремнезема, и тиокетоном Михлера при разработке методик их сорбционно-фотометрического определения.
Разработаны методики сорбционно-атомно-абсорбционного (с пламенной и электротермической атомизацией) и сорбционно-атомно-эмиссиионного (с индуктивно связанной плазмой) определения Zn, Cd, Pb, Ni в природных водах с пределами обнаружения на уровне 1-10 нг/л и Au, Ag, Pd, Pt в растворах после разложения геологических материалов (руд и продуктов их технологической переработки) с пределами обнаружения на уровне 10"5 -10"7%.
Разработаны методики высокочувствительного нейтронно-активационного определения золота в природных водах, золота и платины в геологических материалах с о пределами обнаружения до 10" %, сорбционно-рентгенофлуоресцентного определения Au, Ag, Pd, Pt в рудах и продуктах их технологической переработки с пределами обнаружения 10"4- 10'5%.
Установлено влияние природы и количества функциональных групп, ковалентно закрепленных на поверхности кремнезема, свойств матрицы - кремнезема на метрологические характеристики методик сорбционно-спектроскопического определения благородных и цветных металлов с использованием серосодержащих ХМК.
Сформулированы практические рекомендации по использованию кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами, в различных вариантах сорбционно-спектроскопических методов определения элементов. Апробация работы. Основные результаты работы доложены на конференциях: «Химия внешнесферных комплексных соединений» (Красноярск, 1983), «Химия, технология и анализ золота и серебра» (Новосибирск, 1983), «Современные методы анализа и исследования химического состава материалов металлургии, машиностроения, объектов окружающей среды» (Устинов, 1985), на «XIII Всесоюзном совещании по химии, анализу и технологии платиновых металлов» (Свердловск, 1986), IV Республиканской конференции по аналитической химии «Аналитика-89» (Алма-Ата, 1989), VI всесоюзной конференции «Органические реагенты в аналитической химии» (Саратов, 1989), III Всесоюзной конференции по методам концентрирования в аналитической химии (Черноголовка, 1990), XV, XVI, XVII, XVIII Международных Черняевских совещаниях по химии, анализу и технологии платиновых металлов (Москва, 1993, Екатеринбург, 1996, Москва, 2001, 2006), I, II, III Международной конференции «Благородные и редкие металлы» (Донецк, 1994, 1997, 2000), на XVIII Чугаевском совещании по химии координационных соединений (Москва, 1996), II, III, IV, V, VI Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-96» (Краснодар, 1996, 1998, 2000, Саратов 2006), V, VI, VII конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, 1996, 2000, 2004), Международной конференции по аналитической химии (Алма-Ата, 1998), International congress on analytical chemistry (Moscow, 1997), Всероссийской конференции «Актуальные проблемы аналитической химии» (Москва, 2002), 4-ом Международном симпозиуме по химии и применению фосфор, сера и кремнийорганических соединений «Петербургские встречи» (ISPM-IV), XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), Региональной конференции «Химико-экологические проблемы Центрального региона России» (Орел, 2003), I Международной геоэкологической конференции «Геоэкологические проблемы загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами» (Тула, 2003), III Всероссийской конференции «Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий» (Томск, 2004), Всероссийской конференции «Аналитика России» (Москва, 2004), II Международном симпозиуме «Разделение в аналитической химии и радиохимии» (Краснодар,
2005), International conference «Analytical chemistry and chemical analysis (AC&CA-05, Kyiv)», International congress on analytical science (Moscow, 2006), Международной конференции «Химия, химическая технология и биотехнология» (Томск, 2006). Публикации. По материалам диссертации опубликовано 46 статей, получено 24 патента РФ.
Вклад автора в работы, выполненные в соавторстве, состоял в формировании направлений исследований, активном участии во всех этапах исследования от постановки задач, их экспериментального решения до обсуждения экспериментальных данных. Участие в формировании выбора направлений исследований принимал д.х.н., профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Трофимчук А.К., которому автор выражает глубокую признательность. На защиту выносятся:
- Результаты исследования и выявленные закономерности сорбционного концентрирования хлоридных и оловохлоридных комплексов благородных металлов и ионов цветных металлов кремнеземами, химически модифицированными серосодержащими лигандами.
- Представления о механизмах взаимодействия ионов благородных и цветных металлов с функциональными группами сорбентов и составах комплексов, образующихся на их поверхности.
- Рекомендации по применению химически модифицированных силикагелей для выделения и концентрирования благородных и цветных металлов, в том числе в различных степенях окисления, из растворов сложного состава.
- Рекомендации по использованию химически модифицированных кремнеземов в сорбционно-спектроскопических методах определения элементов.
- Комплекс комбинированных методик сорбционно-фотометрического и сорбцион-но-люминесцентного определения рутения, осмия, иридия, родия, платины, палладия, золота, серебра, меди, висмута, рения в геологических и производственных материалах, природных и техногенных водах с использованием химически модифицированных кремнеземов.
- Комплекс комбинированных методик сорбционно-атомно-абсорбционного и сорб-ционно-атомно-эмиссионного (с индуктивно связанной плазмой) определения благородных и цветных металлов в геологических и производственных материалах, природных и техногенных водах с использованием химически модифицированных кремнеземов.
Похожие диссертационные работы по специальности «Аналитическая химия», 02.00.02 шифр ВАК
Сорбционно-люминесцентное определение благородных и цветных металлов с использованием реагентов, ковалентно и нековалентно закрепленных на поверхности силикагеля2009 год, кандидат химических наук Метелица, Сергей Игоревич
Кремнеземы, модифицированные производными хромотроповой кислоты, и фитосорбенты для концентрирования при определении ионов металлов2012 год, кандидат химических наук Буйко, Ольга Васильевна
Сорбенты на основе неорганических оксидов, модифицированных полигексаметиленгуанидином и комплексообразующими реагентами, для концентирования и определения цветных и благородных металлов2009 год, кандидат химических наук Дидух, Светлана Леонидовна
Неорганические оксиды, модифицированные органическими реагентами, для концентрирования и разделения ионов элементов и органических соединений2011 год, доктор химических наук Тихомирова, Татьяна Ивановна
Сорбция осмия и рутения кремнеземами, химически модифицированными производными тиомочевины, и ее аналитическое применение1999 год, кандидат химических наук Бахтина, Марина Павловна
Заключение диссертации по теме «Аналитическая химия», Лосев, Владимир Николаевич
ВЫВОДЫ
1. Установлены закономерности сорбционного концентрирования благородных и цветных металлов кремнеземами, химически модифицированными серосодержащими лигандами: меркаптопропильными, дипропилдисульфидными, дитиокарбаматными, тиодиазолтиольными группами, группами производных тиомочевины, а также кремнеземами, химически модифицированными одновременно меркаптопропильными и аминопропильными, меркаптопропильными и этилендиаминовыми группами, в зависимости от концентрации и природы привитых групп, формы нахождения и степени окисления иона, природы и концентрации кислоты, температуры, присутствия лабилизирующего агента. Определены оптимальные условия количественного концентрирования и разделения ионов благородных и цветных металлов, внутригруппового разделения благородных металлов в зависимости от формы нахождения элемента в растворе и степени его окисления.
2. Определено различие в сорбционной способности по отношению к ионам благородных и цветных металлов химически модифицированных кремнеземов с функциональными группами, содержащими тиольную или тионную серу, а также кремнеземов, содержащих на поверхности восстановленную форму лиганда -меркаптопропильные группы и окисленную форму лиганда - дипропилдисульфидные группы.
3. Методами ЭПР, люминесценции, спектроскопии диффузного отражения показано, что группы производных тиомочевины, дитиокарбаматные, тиодиазолтиольные, меркаптопропильные группы при координации в поверхностных комплексных соединениях стабилизируют низшие степени окисления элементов, а дипропилдисульфидные группы - высшие степени окисления элементов.
4. Определены факторы, влияющие на образование на поверхности кремнеземов комплексов металлов, а также смешаннолигандных соединений, обладающих собственной окраской и/или люминесценцией, пригодных для использования в сорбционно-спектроскопических методах определения элементов.
5. Установлен характер взаимодействия хлоридных и оловохлоридных комплексов благородных и цветных металлов с функциональными группами химически модифицированных кремнеземов, имеющих два центра сорбции, один из которых является серосодержащей группой. Кинетически лабильные комплексы благородных металлов и ионы цветных металлов взаимодействуют непосредственно с серосодержащей группой, кинетически инертные комплексы платиновых металлов извлекаются по анионообменному механизму. Установлен новый тип перегруппировки, происходящей на поверхности сорбентов, имеющих два центра сорбции, в процессе которой происходит переход ионов платиновых металлов с анионообменной на комплексе образующую группу. Показано, что на поверхности билигандных сорбентов образуется несколько типов комплексов и реализуется их двухъярусное расположение относительно поверхности кремнезема. Определены сорбционные характеристики билигандных сорбентов по отношению к ионам благородных и цветных металлов.
6. Определены факторы, влияющие на величину аналитического сигнала, правильность и воспроизводимость определения элементов, оптимальные условия образования на поверхности химически модифицированных силикагелей комплексов благородных и цветных металлов с функциональными группами сорбентов, обладающих собственной окраской и люминесценцией, а также смешаннолигандных комплексов с серосодержащими группами сорбентов и реагентами растворов.
7. С использованием кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами, разработан комплекс высокочувствительных комбинированных методик определения благородных и цветных металлов в различных объектах, включающих сорбционное концентрирование и определение элементов как в фазе сорбентов, так и растворах после десорбции. Предложены способы сочетания сорбционного концентрирования и различных спектроскопических методов определения. Разработаны методики:
- сорбционно-фотометрического определения Au, Ag, Си, Hg, Bi, Re, Pt, Os, Ru с 3 пределами обнаружения на уровне п-10" -п-10' мкг на 0,1 г сорбента;
- сорбционно-люминесцентного определения Au, Ag, Си, Pt с пределами обнаружения на уровне п-10'1 - п-10"3 мкг на 0,1 г сорбента;
- сорбционно-атомно-абсорбционного (с пламенной и электротермической атомизацией) и сорбционно-атомно-эмиссионного (с индуктивно связанной плазмой) определения Zn, Cd, Pb, Ni, Co в природных высокосолевых озерных водах с пределами обнаружения на уровне 0,1 мкг/л; сорбционно-атомно-абсорбционного (с пламенной и электротермической атомизацией) и сорбционно-атомно-эмиссионного (с индуктивно связанной плазмой) определения Au, Ag, Pd, Pt в растворах после разложения геологических материалов - руд и продуктов их технологической переработки с пределами обнаружения на уровне 10~5- 10"7%;
- сорбционно-нейтронно-активационного определения золота в природных водах с пределами обнаружения до 10'8%, золота и платины в геологических материалах;
- сорбционно-рентгенофлуоресцентного определения благородных металлов в рудах, концентратах и продуктах их технологической переработки с пределами обнаружения до 10"5%;
- последовательного сорбционного выделения осмия и рутения из газовой фазы и их последующего фотометрического определения в фазе сорбента;
- сорбционного разделения и сорбционно-фотометрического определения осмия в различных степенях окисления.
Установлены возможности метода «химического дифференцирования» при последовательном определении меди, серебра, золота и палладия в виде их комплексов с меркаптопропильными и дипропилдисульфидными группами, ковалентно закрепленными на поверхности силикагеля, и тиокетоном Михлера.
Показано, что методики определения элементов с использованием кремнеземов, химически модифицированных серосодержащими группами, характеризуются более низкими относительными пределами обнаружения элементов и более высокой селективностью, чем методики определения элементов с аналогичными реагентами в растворе.
Список литературы диссертационного исследования доктор химических наук Лосев, Владимир Николаевич, 2007 год
1. Zolotov Yu.A., Kuzmin N.M. Preconcentration of Trace Elements. Amsterdam: Elsevier. 1990.
2. Москвин Л.Н., Царицына Л.Г. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии. Л.: Химия. 1991.
3. Мизуике А. Методы концентрирования элементов в неорганическом анализе. М.: Химия. 1988
4. Золотов Ю.А., Кузьмин Н.М. Концентрирование микроэлементов. М.: Химия. 1982
5. Кузьмин Н.М., Золотов Ю.А. Концентрирование следов элементов. М.: Наука. 1988
6. Самуэльсон О. ионообменное разделение в аналитической химии. М-Л.: Химия. -1966
7. Гриссбах Р. Теория и практика ионного обмена. М.: Издательство иностранной литературы. 1963. 499 с.
8. Салдадзе К.М., Копылова-Валова Д.В. Комплексообразующие иониты (комплекситы). М.: Химия. 1980. 336 с.
9. Херинг Р. Хелатообразующие ионообменники. М.: Мир, 1971. 279 с.
10. Риман Р., Уолтон Г. Ионообменная хроматография в аналитической химии. М.: Мир, 1973.376 с.
11. Разина И.С., Викторова М.Е. Концентрирование и разделение элементов платиновой группы и золота с помощью ионного обмена и распределительной хроматографии на бумаге // Журнал аналитической химии. 1970. Т.25. № 6. С.1160-1165
12. Чапрасова Л.В., Шестерова И.П., Ваисова М. и др. Сорбционные свойства волокнистого сорбента ПП-ПАК и его аналитическое применение // Журнал аналитической химии. 1993. Т. 48. № 10. С.1574-1577
13. Стрельникова Н.П., Кашлинская С.Э., Летвинская И.И. и др. Концентрирование платиновых металлов ионным обменом // Заводская лаборатория 1968. Т.34. № 8. С. 926-928.
14. Казанцев Е.И., Давлетшнн А.А. Исследование анионообменного извлечения, разделения и очистки платиновых металлов из солянокислых растворов // Изв. Вузов. Цветная металлургия. 1966. № 1. С. 59-61
15. Коробкин А.А., Плаксин И.Н. Исследование влияния концентрации свободной соляной кислоты и платины на сорбцию комплексного иона PtCl6.2" ионитами // Изв. Вузов. Цветная металлургия. 1958. № 5. С. 90-97
16. Кононов Ю.С., Попов А.И., Макаров М.К. О сорбции родия // Изв. СО АН СССР. Серия хим. наук. 1971. № 9. С. 133-134
17. Попков И.Н., Плаксин И.Н. Сорбция ионитами некоторых металлов платиновой группы из сульфатных растворов // Изв. Вузов. Цветная металлургия. 1963. № 5. С. 57-63
18. Симанова С.А., Кукушкин Ю.Н. Реакции комплексообразования при сорбции платиновых металлов органическими и неорганическими полимерными материалами // Полиядерные координационные соединения. Сб. науч. тр. -Душанбе, 1986. С. 92-103
19. Салдадзе К.М., Копылова В.Д. Комплексообразующие свойства ионитов и их применение в аналитической химии // Журнал аналитической химии. 1972. Т. 27. № 5. С. 956-970
20. Мясоедова Г.В., Елисеева О.П., Савин С.Б. Хелатообразующие сорбенты в аналитической химии // Журнал аналитической химии. 1971. Т. 26. № 3. С. 21722187
21. Мясоедова Г.В., Комозин П.Н. Комплексообразующие сорбенты для извлечения и концентрирования платиновых металлов // Журнал неорганической химии. 1994. Т. 39. №2. С.280-288
22. Симанова С.А., Кукушкин Ю.Н. Комплексообразование платиновых металлов при сорбции гранулированными ионитами и хелатообразующими сорбентами //Изв. Вузов. Химия и хим. технология. 1985. Т. 28. № 8. С. 3-15
23. Мясоедова Г.В., Савин С.Б. Хелатообразующие сорбенты. М.: Наука, 1984. 171 с.
24. Ковалев И.А., Цизин Г.И., Формановский А.А. и др. Сорбция иридия и рутения модифицированным аминным полимером. // Журн. неорганической химии. 1995. Т. 40. № 1. С.55-60
25. Мясоедова Г.В. Применение комплексообразующих сорбентов ПОЛИОРГС в неорганическом анализе // Журнал аналитической химии. 1990. Т. 45. № 10. С. 1878-1887
26. Мясоедова Г.В., Швоева О.П., Антокольская И.И. и др. Концентрирование и разделение редких элементов на хелатообразующих сорбентах типа ПОЛИОРГС //Аналитическая химия редких элементов. М.: Наука, 1988. С. 147-154
27. Щербинина Н.И., Мясоедова Г.В., Савин С.Б. Волокнистые комплексообразующие сорбенты в неорганическом анализе // Журнал аналитической химии. 1988. Т. 43. № 12. С. 2117-2131
28. Мясоедова Г.В., Большакова Л.И., Савин С.Б. Хелатные сорбенты на основе сополимеров стирола с дивинилбензолом //Журнал аналитической химии. 1971. Т. 26. № 11. С.2081-2085
29. Варшал Г.В., Кубракова И.В. Разделение благородных металлов на колонках с целлюлозой // Журнал аналитической химии. 1981. Т. 36. № 12. С.2373-2375
30. Мясоедова Г.В., Елисеева О.П., Савин С.Б. и др. Концентрирование и разделение элементов на хелатных сорбентах. Сорбция и разделение Pd, Pt, Rh и Au //Журнал аналитической химии 1972. Т. 27. № 10. С. 2004-2008
31. Мясоедова Г.В., Савин С.Б. Макарова С.Б. Хелатные сорбенты на основе сшитых декстранов // Журнал аналитической химии. 1970. Т. 25. № 10. С. 1859-1863
32. Касимова О.Г., Щербинина Н.И., Седых Э.М. и др. Концентрирование сурьмы и мышьяка на хелатообразующем сорбенте ПОЛИОРГС IX с целью атомно-абсорбционного определения // Журнал аналитической химии. 1984. Т. 39. № 10. С.1823-1828
33. Щербинина Н.И., Ишмиярова Г.Р., Каговец Я. И др. Комплексообразующие сорбенты на основе глицидилметакрилатных гелей с группами имидазолов для концентрирования микроэлементов // Журнал аналитической химии. 1989. Т. 44. №4. С.615-619
34. Анпилогова Г.Р., Алев Р.С., Афзалетдинова Н.Г. и др. Изучение сорбции серебра новым гетероцепным сероазотсодержащим комплекситом из азотнокислых растворов //Журнал прикладной химии. 1995. Т. 68. № 12. С. 1969-1973
35. Николаев А.В., Фокин А.В., Грибанова И.Н. и др. Сорбция серебра серо-, фосфор-, серофосфорсодержащими сорбентами // Изв. СО АН СССР. Сер. хим. наук. 1978. В.1. № 2. 54-59
36. Николаев А.В., Фокин А.В., Грибанова И.Н. и др. Сорбция серебра азот- и сероазотсодержащими сорбентами //Изв. СО АН СССР. Сер. хим. наук. 1978.1. B.1. № 2. 59-63
37. Николаев А.В., Грибанова И.Н., Васильева А.А. и др. Сорбция платиновых металлов моно- и бидентатными слабоосновными анионитами // Изв. СО АН СССР. Сер. хим. наук. 1977. В. 5. № 12. С.58-64
38. Николаев А.В., Фокин А.В., Коломиец А.Ф. и др. Способность серусодержащих сорбентов к сорбции золота // Изв. СО АН СССР. Сер. хим. наук. 1977. В. 2. № 4.1. C. 49-53
39. Малофеева Г.И., Петрухин О.М., Муринов Ю.И. и др. Гетероцепные полимеры -комплексообразующие сорбенты нового типа // Изв. вузов. Химия и химическая технология. 1988. Т. 31. № 5. С. 3-14
40. Хабаров Ю.Г., Софрыгина JI.M. Извлечение серебра из аммиачных растворов серосодержащим сорбентом. // Журнал прикладной химии. 1990. Т.63. № 9. С. 2086-2088
41. Николаев А.В., Фокин А.В., Коломиец А.Ф. и др. Способность серусодержащих сорбентов к сорбции золота // Изв. СО АН СССР. Сер. хим. наук. 1977. Вып. 2. № 4. С. 48-53
42. Moyers Е. М., Fritz j.S. Separation of metal ions using hexylthioglycolate resin //Anal. chem. 1976. V. 48. № 8. P. 1117-1120
43. Deratani A., Sebille B. Metal ion extraction with a thiol hydrophilic resin. // Anal, chem. 1981. V. 53. № 12. P. 1742-1746
44. Phillips R.J., Fritz J.S. Chromatography of metal ions with a thioglycolate resin //Anal. chem. 1978. V. 50. №11. P. 1504-1508
45. Симанова C.A., Заморова И.Н., Казакевич Ю.Е. Комплексообразование илатииы(П) в процессе сорбции азотсеросодержащими сорбентами на основе полиакрилонитрила// Журнал прикладной химии. 1992. Т. 65. № 9. С. 1987-1994
46. Симанова С.А., Заморова И.Н., Казакевич Ю.Е. и др. Комплексообразование палладия(П) в процессе сорбции азотсодержащими сорбентами на основе полиакрилонитрила// Журнал прикладной химии. 1992. Т. 65. № 7. С.1619-1630
47. Симанова С.А., Заморова И.Н., Казакевич Ю.Е. и др. Комплексообразование иридия(1У) в процессе сорбции азотсодержащими сорбентами на основе полиакрилонитрила // Журнал прикладной химии. 1992. Т. 65. № 10. С. 22742281
48. Татьянкина Э.М. Атомно-эмиссионное определение золота, платины и палладия в растворах после сорбционного концентрирования волокнистым комплексообразующим сорбентом ТИОПАН-13 // Журнал аналитической химии. 1996. Т. 51. №5. С. 498-501
49. Модифицированные кремнеземы в сорбции, катализе и хроматографии / Под ред. Г.В. Лисичкина. М.: Химия, 1986. 248 с.
50. Химия привитых поверхностных соединений / Под ред Г.В. Лисичкина. М.: Физматлит. 2003. 592 с.
51. Тертых В.А., Белякова JI.A. Химические реакции с участием поверхности кремнезема. Киев: Наукова думка, 1991. 264с.
52. Зайцев В.Н. Комплексообразующие кремнеземы: синтез, строение привитого слоя и химия поверхности. Харьков. Фолио, 1997. 239 с.
53. Холин Ю.В., Зайцев В.Н. Комплексы на поверхности химически модифицированных кремнеземов. Харьков Фолио, 1997. 135 с.
54. Лисичкин Г.В., Кудрявцев Г.В., Нестеренко П.Н. Химически модифицированные кремнеземы и их применение в неорганическом анализе // Журнал аналитической химии. 1983. Т.38. № 9. С. 1684-1705
55. Журнал Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева. 1989. Т. 44. №3
56. Запорожец О.А., Гавер О.М., Сухан В.В. Иммобилизация аналитических реагентов на поверхности носителей // Успехи химии. 1997. Т. 66. № 7. С. 702712
57. Змиевская И.Р., Фадеева В.И., Тихомирова Т.И. и др. Сорбционно-люминесцентное определение осмия в фазе кремнезема, химически модифицированного сульфогруппами // Журнал аналитической химии. 1989. Т. 44. №3. С. 461-466
58. Рунов В.К., Стрепетова Т.В., Пуховская В.М. и др. Сорбция хлоридных комплексов платиновых металлов и золота анионообменниками на основе кремнезема//Журнал аналитической химии. 1993. Т. 48. № 11. С. 43-49
59. Рунов В.К., Стрепетова Т.В., Трофимчук А.К. и др. Сорбция хлоридных комплексов родия(Ш) анионообменниками на основе кремнезема //Журнал аналитической химии. 1994. Т. 49.№ 7. С. 680-682
60. Лосев В.Н., Рунов В.К., Стрепетова Т.В. и др. Люминесцентное определение иридия 2,2'-дипиридилом после выделения анионообменниками на основе кремнезема//Журнал аналитической химии. 1993. Т. 48. № 12. С. 1915-1919
61. Иванов В.М., Горбунова Г.Н., Кудрявцев Г.В. и др. Сорбция палладия, иридия и платины химически модифицированными кремнеземами // Журнал аналитической химии. 1984. Т. 39. № 3. С.504-509
62. Tong A., Akama Y., Tanaka S. Selective preconcentration of Au(III), Pt(IV), and Pd(II) on silica gel modified with y-aminopropyltriethoxysilane // Analytica chimica acta. 1990. V. 230. P. 179-181
63. Tikhomirova T.I., Fadeeva V.I., Kudryavtsev G.V. et al. Sorption of noble metal ions on silica with chemically bonded nitrogen-containing ligands // Talanta. 1991. V. 38. № 3. P. 267-274
64. Змиевская И.Р., Савичев A.T., Фадеева В.И. и др. Сорбционно-рентгенофлуоресцентное определение родия с использованием кремнезема, химически модифицированного аминными группами // Журнал аналитической химии. 1987. Т. 42. № 8. С. 1467-1472
65. Пожидаев Ю.Н., Белоусова Л.И., Власов Н.Н. и др. Кремнийорганические азотсодержащие сорбенты благородных металлов // Доклады РАН. Химия. 2002. Т. 387. № 2. С. 204-206
66. Ахмедов С.А., Бабуев М.А., Зейналов Р.З. Концентрирование и определение токсичных металлов на модифицированном сорбенте Si02-ADFK / VII Конференция «Аналитика Сибири и Дальнего Востока». Тезисы докладов. Т. 1. Новосибирск, 2004. С. 182
67. Кудрявцев Г.В., Иванов В.М., Лисичкин Г.В. Закономерности сорбции переходных металлов химически модифицированным силикагелем // Доклады АН СССР. 1980. Т. 250. № з. с. 635-638
68. Кудрявцев Г.В., Лисичкин Г.В., Иванов В.М. Сорбция цветных металлов кремнеземами с привитыми органическими соединениями // Журнал аналитической химии. 1983. Т. 38. № 1. С. 22-32
69. ГарновскийА.Д., Осипов О.А., Булгаревич С.Б. Принцип ЖКМО и проблема конкурентной координации в химии комплексных соединений // Успехи химии. 1972. Т. 41. №4. С. 648-678
70. Пожидаев Ю.Н., Распопина О.Ю., Власова Н.Н. и др. Сорбция ионов благородных металлов кремнийорганическим полимером на основе Sтриэтоксисилилэтилпроизводных тиогликолевой кислоты // Журнал прикладной химии. 1999. Т. 72. № 4. С. 586-588
71. Seshadri Т., Haupt H.-J. Silica-immobilized 2-(2(trietoxysilyl)ethyl)thio.aniline as a selective sorbent for the separation and preconcentration of palladium // Anal. chem. 1988. V. 60. P. 47-52
72. Volkan Murvet, Ataman O.Yavuz, Howard A.G. Preconcentration of some trace metals from see water on a mercapto-modified silica gel // Analyst. 1987. V. 112. P. 1409-1412
73. Cestari A.R., Airoldi C. Chemisorption on thiol-silicas: divalent cations as a function of pH and primary amines on thiol-mercury adsorbed //J. Colloid Interface Sci. 1997. V. 195. P.338-342
74. Дьяченко H.A., Трофимчук A.K., Сухан B.B. Сорбция золота силикагелем с привитыми ^пропил-Ы'1-(2-тиобензтиазол)-2,2',2"-трихлорэтил.мочевинными группами и ее аналитическое использование // Журнал аналитической химии. 1995. Т. 50. № 8. С. 842-844
75. Дьяченко Н.А., Трофимчук А.К., Вовк М.В. и др. Сорбция благородных металлов на силикагеле с привитыми N-nponmi-N'- 1 -(2-тиобензтиазол)-2,2 ',2 трихлорэтил.мочевинными группами // Украинский химический журнал. 1992. Т. 58. №11. С. 962-965
76. Кравченко Н.А., Яцимирский К.Б., Белякова JI.A. и др. Комплексообразование Pd(II) и Pt(IV) с дитиооксамидом,иммобилизованном на поверхности S1O2 // Теоретическая и экспериментальная химия. 1998. Т. 34. № 6. С. 366-370
77. Змиевская И.Р. Сорбционное концентрирование, разделение и определение платиновых металлов с помощью химически модифицированных кремнеземов: Дисс. канд. хим. наук / И.Р. Змиевская. Москва, МГУ. 1988. 225 с.
78. Кудрявцев Г.В. Сорбция ионов металлов комплексообразующими кремнеземами. Модель статистических полидентатных центров //Журнал физической химии. 1986. Т. 59. №9. С.2359-2361
79. Трофимчук А.К. Достоверность и целесообразность определения констант устойчивости комплексов на поверхности сорбентов //Украинский химический журнал. 1994. Т. 60.№ 12. С. 818-822
80. Зайцев В.Н. Комплексообразующие химически модифицированные кремнеземы: прогнозирование аналитического применения // Журнал аналитической химии. 2003. Т. 58. № 7. С. 688
81. Ванифатова Н.Г., Серякова И.В., Золотов Ю.А. Экстракция металлов нейтральными серосодержащими соединениями. М.: Наука, 1980. 104 с.
82. Сибирская В.В., Кукушкин Ю.Н. Тиоамидные комплексные соединения платиновых металлов // Координационная химия. 1978. Т. 4. № 7. С. 963-991
83. Воробьев-Десятовский Н.В., Кукушкин Ю.Н., Сибирская В.В. Соединения тиомочевины и ее комплексов с солями металлов // Координационная химия. 1985. Т. 11. № ю. С. 1299-1328
84. Золотов Ю.А., Серякова И.В., Воробьева Г.А. и др. Об экстракции металлов нейтральными серусодержащими экстрагентами // Доклады АН СССР. 1973. Т. 209. №4. С. 909-912
85. Шульман В.М., Ларионов С.В., Крамарева Т.В. и др. Окислительно-восстановительные потенциалы системы тиомочевина-формамидиндисульфид в некоторых смешанных растворителях // Известия АН СССР. Сер. хим. 1965. № 7. С. 1257-1258
86. Семенов В.Н., Наумов А.В. Комплексообразование и окислительно-восстановительные процессы в водных растворах хлорида меди(П) и тиомочевины // Журнал неорганической химии. 2001. Т. 46. №3. С. 427-431
87. Ларионов С.В., Шульман В.М., Ильина Л.А. Изучение взаимодействия Co(II) с тиомочевинной в ацетоне и ацетоново-водном растворе // Известия СО АН СССР. Сер. хим. 1967. № 4. вып. 2. С. 172-174
88. Бусев А.И. Аналитическая химия висмута. М.: ГЕОХИ АН СССР. 1953. 381 с.
89. Борисова Л.В., Ермаков А.Н. Аналитическая химия рения. М.: Наука. 1974. 319 с.
90. Марченко 3. Фотометрическое определение элементов. М.: Мир. 1971. 503 с.
91. Гинзбург С.И., Езерская Н.А., Прокофьева И.В. и др. Аналитическая химия платиновых металлов. М.: Наука. 1972. 613 с.
92. Кукушкин Ю.Н. Химия координационных соединений. М.: Высшая школа. 1985. С. 159
93. Большаков Г.Ф. Сераорганические соединения нефти. Новосибирск: Наука, 1986. 248 с.
94. Николаев А.В., Шульман В.М., Гиндин JI.M. и др. Комплексообразование и экстракция платиновых металлов некоторыми серу- и селенсодержащими реагентами // Известия СО АН СССР. Сер. хим. 1970. № 9. вып. 4. С. 60-66
95. Макаров С.В. Новые направления в химии серосодержащих восстановителей // Успехи химии. 2001. Т. 70. № 10. С. 996-1007
96. Воронков М.Г., Дерягина Э.Н. Термические реакции тиильных радикалов //Успехи химии. 1990. Т. 59. № 8. С. 1338-1361
97. Хмельницкий Р.А., Бондаренко М.А. Инструментальные методы определения низших меркаптанов // Журнал аналитической химии. 1989. Т. 44. № 6. С. 965— 985
98. Сигэру Оаэ. Химия органических соединений серы. М.: Химия, 1975. 512 с.
99. Тулюпа Ф.М., Усатенко Ю.И., Гарус З.Ф. и др. О взаимодействии золота(Ш), палладия и серебра с дитиокарбаматами // Известия СО АН СССР. Сер. хим. 1970. №9. вып. 4. С. 110-112
100. Шульман В.М. Исследования в области комплексообразования с лигандами, содержащими серу и селен в низшей степени окисления: Автореф. дис. . д-ра. хим. наук / В.М. Шульман. Новосибирск, 1966. 43 с.
101. Kovalev I.A., Tsysin G.I., Zolotov Yu.A. Dinamic sorption preconcentration of platinum metals // Mendeleev Communications. 1995. № 3. P. Ill
102. Буслаева T.M., Умрейко Д.С., Новицкий Г.Г. и др. Химия и спектроскопия галогенидов платиновых металлов. Минск. Изд-во «Университетское», 1990. 279 с.
103. Буслаева T.M., Симанова С.А. Состояние платиновых металлов в солянокислых и хлоридных водных растворах. Палладий, платина, родий, иридий // Координационная химия. 1999. Т. 25. № 3. С. 165-176
104. Буслаева Т.М., Симанова С.А. Состояние платиновых металлов в солянокислых и хлоридных водных растворах. Рутений, осмий // Координационная химия. 2000. Т. 26. №6. С. 403-411
105. Бусев А.И., Иванов В.М. Аналитическая химия золота. М.: Наука, 1973.264 с.
106. Пятницкий И.В., Сухан В.В. Аналитическая химия серебра. М.: Наука, 1975. 264 с.
107. Пронин В.А., Усольцева М.В., Шостаковский С.М. Экстракция некоторых элементов органическими дисульфидами из солянокислых растворов // Известия СО АН СССР. Сер. хим. 1971. № И. С. 2371-2374
108. Пронин В.А., Усольцева М.В., Трофимов Б.А. и др. Экстракционная способность некоторых маркаптанов по отношению к Au(III), Ag(I), Pt(IV) и Pd(II) // Журнал прикладной химии. 1971. Т. 46. № 11. С. 2602-2604
109. Головина А.П., Рунов В.К., Садвакасова С.К. и др. Собственная люминесценция неорганических ионов и ее аналитическое использование // Определение малых концентраций элементов. М.: Наука, 1986. С. 205-225.
110. Паддефет Р. Химия золота. М.: Мир, 1982. 264 с.
111. Макотченко Е.В., Пещевицкий Б.И., Новоселов Р.И. Кинетика реакции восстановления АиС14." тиомочевиной // Известия. СО АН СССР. 1978. № 14. С. 44-50.
112. Webb D.L., Rossiello L.A. The luminescence of platinum(II) complex // Inorg. Chem. 1971. V. 10. № 10. P. 2213-2218
113. Воробьев-Десятовский H.B., Кукушкин Ю.Н., Сибирская В.В. Соединения тиомочевины и ее комплексов с солями металлов // Координационная химия. 1985. Т. 11. № 10. С. 1299-1328
114. Пилипенко А.Т., Середа И.П., Семенюк Е.П. 2-меркаптобензимидазол (фенилентиомочевина) как реагент на рутений // Журнал аналитической химии. 1970. Т. 25. №10. С. 1958-1964
115. Торгов В.Г., Шульман Р.С., Марочкина Л.Я. Экстракция тетраоксида осмия органическими растворителями // Журнал неорганической химии. 1995. Т. 30. № 2. С. 434-439
116. Sauerbrunn R.D., Sandell Е.В. The reaction of osmium tetroxide with thiourea // J. Amer. Chem. Soc. 1953. V. 75. P. 3554-3556
117. Синтез комплексных соединений металлов платиновой группы. М.: Наука, 1964. 340 с.
118. Антонов Н.Г., Кукушкин Ю.Н., Коннов В.И. и др. Взаимодействие осмий-олово-хлоридных комплексов с тиомочевиной и ее производными // Координационная химия. 1978. Т. 4. № 12. С. 1889-1895
119. Раковский Э.Е., Шведова Н.В., Берлинер Л.Д. Экстракция платиновых металлов в присутствии хлорида олова(Н) и ди-о-толлилтиомочевины // Журнал аналитической химии. 1974. Т. 29. № 11. С. 2250-2252
120. Balcerzak М., Kus М. Determination of Ru and Os with tin(II) chloride by second-order derivative spectrophotometry//Anal. Sci. 1994. V 10. P.65-69
121. Антонов П.Г., Кукушкин Ю.Н., Коннов B.H. Взаимодействие хлоридов рутения(П) и осмия(1У) с оловом(Н) в растворах соляной и бромистоводородной кислот //Координационная химия. 1977. Т. 3. № 5. С. 757-764
122. Венедиктов А.Б., Гомбоева Ц.Н., Беляев А.В. Реакционная способность различных комплексных форм родия при взаимодействии с хлоридом олова (II) //Координационная химия. 1985. Т. 11. № 3. С. 346-351
123. Калинин С.К. Спектрофотометрическое исследование комплексообразование иридия с хлоридом олова(И) // Журнал аналитической химии. 1987. Т. 42. № 10. С.1863-1868
124. Пахомова И.Г. Люминесценция комплексных соединений платины с S- и N-содержащими органическими реагентами и ее аналитическое применение: Дис. .канд. хим. наук /И.Г. Пахомова. Москва, 1990. 261 с.
125. Stewart J.J.P. // Journal of Computer-Aided Molecular Design. 1990, V. 4. P. 1-119
126. Симонова Л.Н., Брускина И.М., Трофимчук A.K. и др. Сорбционно-фотометрическое определение различных форм ртути с помощью силикагеля с привитой И-бензоил-М'-пропилтиомочевиной // Журнал аналитической химии. 1989. Т. 44. №4. С. 661-665
127. Симонова JI.H., Кудрявцев Г.В., Бруекина И.М. и др. Сорбционное концентрирование ртути(П) силикагелем, химически модифицированном 2,5-меркапто-1,3,4-тиадиазолом // Журнал аналитической химии. 1987. Т. 42. № 6. С. 1047-1050
128. Mahmoud М.Е. Selective solid phase extraction of mercury(II) by silica gel-immobilized-dithiocarbamate derivatives //Anal Chim. Acta. 1999. V. 398. P. 297-304
129. Wei Xing Ma, Feng Liu An Li, Ke An Li et al. Preconcentration, separation and determination of trace Hg(II) in environmental samples with aminopropil-benzoylazo-2-mercaptobenzthiazole bonded to silica gel // Anal. Chim. Acta. 2000. V. 416. P. 191196
130. Талуть И.Е. Применение кремнеземов, химически модифицированных производными тиомочевины, для концентрирования и разделения Zn, Cd, Pb, Ag и Си: Автореф. дис. канд. хим. наук /И.Е. Талуть. Москва, 1993. 18 с.
131. Цизин Г.И. Динамическое сорбционное концентрирование микроэлементов в неорганическом анализе: Автореф. дис. . д-ра хим. наук /Г.И. Цизин. Москва, 2000. 50 с.
132. Kantipuly С., Katragadda S., Chow A., Gesser H.D. Chelating polymers and related supports for separation and preconcentration of trace metals // Talanta. 1990. V.37. №5. P. 491-517
133. Townshend A., Habib K.A.J. Preconcentration of metal ions using immobilized dialkylthiocarbamate in flow system //Microchem. Journ. 1992. V. 45. № 2. P. 210217
134. Terada K. Preconcentration of trace element by sorption //Anal. Sci. 1991. V. 38. № 8. P. 187-197
135. Мясоедова Г.В., Щербинина Н.И., Савин С.Б. Сорбционные методы концентрирования микроэлементов при их определении в природных водах //Журнал аналитической химии. 1983. Т. 38. № 8. С. 1503-1514
136. Малофеева Г.И., Петрухин О.М. Хелатообразуюгцие гетероцепные сорбенты на основе аминов различной основности и их применение для концентрирования металлов // Журнал аналитической химии. 1992. Т. 47. № 3. С. 456-465
137. Павлова М. Исследование взаимодействия хлоридных, сульфатных и роданидных комплексов рения(1У) с оловом(Н) // Журнал аналитической химии. 1970. Т. 25. № 1.С. 123-127
138. Рудницкая О.В., Пичков В.Н., Новицкий Г.Г. и др. Изучение взаимодействия хлорокомплексов рутения с тиомочевиной // Координационная химия. 1988. Т. 14. №9. С. 1241-1247
139. Рудницкая О.В., Пичков В.Н., Мирошниченко И.В. и др. О «синих» комплексах рутения с тиомочевиной // Координационная химия. 1989. Т. 15. № 10. С. 14081413
140. Большаков К.А., Синицын Н.М., Пичков В.Н. и др. Синтез и изучение тиокарбамидных комплексов осмия // Журнал неорганической химии. 1986. Т. 31. №3. С. 720-725
141. Бардин М.Б. Баландина Н.С., Тодорова Г.И. Амперометрическое определение палладия при помощи тиомочевины с применением вращающегося платинового электрода// Журнал аналитической химии. 1964. Т. 19. № С.1228-1233
142. Тулюпа Ф.М., Усатенко Ю.Н., Гарус З.Ф. и др. О взаимодействии золота(Ш) и серебра с дитиокарбаминатами // Известия СО АН СССР. Сер хим. 1970. № 9. С.110-112
143. Федоров В.А., Головнев Н.Н., Бондаренко B.C. и др. Образование тиомочевинных комплексов висмута(Ш) в водно-ацетоновой среде // Журнал неорганической химии. 1981. Т. 26. № 5. С. 1270-1273
144. Головнев Н.Н. Закономерности образования фторидных и тиомочевинных комплексов р-элементов в водных растворах: Дис. . д-ра хим. наук / Н.Н. Головнев. Красноярск, 1998.
145. Yam V.W.-W., Chan C.-L., Li C.-K, Wong K.M.-C. Molecular desing of luminescent dinuclear gold(I) thiolate complexes: from fundamentals to chemosensing // Coord. Chem. Reviews. 2001. V. 216-217. P. 173-194
146. Stillman M.J., Zelazowski A.J., Szymansca J. et al. Luminescence metallothioneins: vission properties of copper, silver, gold and platinum complexes of MT // Inorg. ChimicaActa. 1989. V. 161. P. 275-279
147. Webb D.L., Rossiello L.A. The luminescence of platinum(II) complex // Inorg. Chem. 1971. V. 10. № 10. P. 2213-2218
148. Пахомова И.Г., Кузякова Н.Ю., Фадеева В.И. Низкотемпературное люминесцентное определение платины тиомочевиной // Журнал аналитической химии. 1988. Т. 63. № 8. С. 1472-1476
149. Пахомова И.Г., Лукьянова М.В., Кузякова Н.Ю. и др. Низкотемпературная люминесценция комплексов платины с производными тиомочевины // Вестн. моек, ун-та. Сер.2. Химия. 1988. Т. 29. № 6. С. 593-598
150. Столяров К.П., Григорьев Н.Н. Введение в люминесцентный анализ неорганических веществ. Л.: Химия, 1967. 364 с.
151. Головина А.П., Иванова И.М. Определение меди по ее собственной люминесценции // Журнал аналитической химии. 1985. Т. 40. № 6. С. 1010-1015
152. Hudson A., Kennedy M.J. Electron resonance study of some low-spin d5 complexes of second- and third-row transition metals // J. Chem. Soc. (A). 1969. P. 1116-1120
153. Бернгард Э.А., Комозин П.Н., Беляева B.K. и др. Электронное строение оловохлоридных комплексов Ru(III) и Os(III) по данным спектров ЭПР // Журнал неорганической химии. 1995. Т. 40. № 3. С. 501-503
154. Комозин П.Н. Комплексообразование в системе Ru(III) HCI - DMSO - сорбент (по данным ЭПР) // Журнал неорганической химии. 1998. Т. 43. № 3. С. 501-503
155. Бернгард Э.А., Комозин П.Н. Теория g-тензора и СТВ для октаэдрических низкоспиновых d5-K0MmieKC0B // Журнал неорганической химии. 1997. Т. 42. №4. С. 614-631
156. Комозин П.Н., Беляева В.К. Спектры ЭПР комплексов с координацией M'"S6 (M(III) = Ru,Os) // Журнал неорганической химии. 2000. Т. 45. № 3. С. 533-537
157. Мацибура Г.С., Рябушко В.О. Тиокетон Михлера аналитический реагент для спектрофотометрического определения микроколичеств некоторых металлов в водах // Химия и технология воды. 1994. Т. 16. № 4. С. 416-421
158. Пилипенко А.Т., Рябушко О.П., Мацибура Г.С. Применение тиокетона Михлера для определения микроколичеств некоторых металлов // Заводская лаборатория. 1982. Т. 48. №2. С. 7-11
159. Пилипенко А.Т., Рябушко О.П., Мацибура Г.С. Взаимодействие золота(Ш) с тиокетоном Михлера//Журнал аналитической химии. 1979. Т. 34. № 6. С. 10881094
160. Пилипенко А.Т., Мацибура Г.С., Терлецкая А.В. Спектрофотометрическое определение серебра тиокетоном Михлера в присутствии анионных ПАВ // Журнал аналитической химии. 1986. Т. 41. № 5. С. 829-835
161. Мацибура Г.С., Рябушко О.П., Пилипенко А.Т. Исследование взаимодействия ртути(1) и ртути(Н) // Журнал аналитической химии. 1983. Т. 38. № 6. С. 1008— 1013
162. Мацибура Г.С., Рябушко О.П., Пилипенко А.Т. Исследование взаимодействия меди(1) с тиокетоном Михлера // Журнал аналитической химии. 1981. Т. 36. № 3. С. 449-453
163. Пилипенко А.Т., Рябушко О.П., Мацибура Г.С. Влияние природы растворителя на комплексообразование палладия(И) с тиокетоном Михлера // Журнал аналитической химии. 1980. Т. 35. № 8. С. 1545-1549
164. Грибанова И.Н., Скобелева В.И., Виллевальд Г.В. и др. Исследование сорбции металлов сероазотсодержащими сорбентами // Известия СО РАН СССР. 1985. № 2. С. 59-64
165. Лосев В.Н., Бахтина М.П., Комозин П.Н. Сорбция рутения на кремнеземах, химически модифицированных производными тиомочевины // Журнал неорганической химии. 1999. Т. 44. № 11. С. 1935-1939
166. Андриянов А.Д., Иофа Б.З., Несмеянов А.Н. Спектрофотометрическое изучение состояние иридия(1У) в растворах соляной кислоты //Вестник МГУ. 1975. № 3. С. 306-309
167. Юрченко Э.Н. Елизаров Г.Л. О комплексообразовании хлоридов Pd11 с SnCl2 в солянокислых водных растворах // Журнал неорганической химии. 1987. Т. 32. № 11. С. 2742-2746
168. Глебов А.Н., Гинзбург В.В. Гетероядерные комплексы палладия и олова // Журнал неорганической химии. 1996. Т. 44. № 2. С. 226-230
169. Антонов П.Г., Кукушкин Ю.Н., Карымова Р.Х. и др. Взаимодействие хлоридов Pd(II) с хлоридом Sn(II) в водных растворах НС1 // Журнал общей химии. 1983. Т. 53. № 4. С. 858-864
170. Елизарова Г.Л., Матвиенко Л.Г. Спектрофотометрическое исследование комплексов платины с хлоридом олова(Н) // Журнал аналитической химии. 1970. Т. 25. №2. С. 301-306
171. Алимарин И.П., Нестеренко П.Н., Иванов В.М. Сорбционная способность некоторых кремнеземов // Доклады АН СССР. 1983. Т. 271. № 3. С. 627-629
172. Tikhomirova T.I., Dadeeva V.I., Kudryavtsev G.V. et al. Sorption of noble-metal ions on silica with chemically bonded nitrogen-containing ligands // Talanta. 1991. V. 38. № 3. P.267-274
173. Трофимчук A.K. Влияние рН на сорбцию металлов модифицированными сорбентами // Украинский химический журнал. 1986. Т. 52. № 6. С. 609-612
174. Миронов И.В., Цвелодуб Л.Д. Хлорокомплексы золота(Ш) в водных растворах. // Журнал неорганической химии. 2000. Т. 45. № 4. С. 706-711
175. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии: Справочник, изд. 6-е. М.: Химия. 1989. 448 с.
176. Тарасевич Ю.И., Трофимчук А.К., Легенчук А.В. и др. Структурные особенности силикагеля, модифицированного кремнийорганическими соединениями, по адсорбции паров воды и н-гексана / /Коллоидный журнал. 2004. Т. 66. № 1. С. 8894
177. Иванов В.М., Яцнмирская Н.Т., Щадрнна А.И. Сорбционно-фотометрическое определение осмия // Журнал аналитической химии. 1985. Т. 40. № 12. С. 22262230
178. Myasoedova G.V., Savvin S.B. Chelating sorbents in analytical chemistry // CRC Crit. Reviews Anal. Chem. 1986. V.17. P. 1-65
179. Олиферова Jl.A., Статкус M.A., Цизин Г.И. и др. Проточные сорбционно-жидкостно-хроматографические методы анализа // Журнал аналитической химии. 2006. Т. 61. № 5. С. 454-480
180. Саввин С.Б., Дедкова В.П., Швоева О.П. Сорбционно-спектроскопические и тест-методы определения ионов металлов на твердой фазе ионообменных материалов // Успехи химии. 2000. Т. 69. № 3. С. 203-217
181. Костенко Е.Е. Твердофазное спектрофотометрическое определение свинца с использованием арсензо III // Журнал аналитической химии. 2000. Т. 55. №7. С. 719-722
182. Брыкина Г.Д., Амалеш Чандра, Хвостова В.П.и др. Концентрирование и сорбционно-фотометическое определение палладия реагентом нитроксаминазо //Журнал аналитической химии. 1984. Т. 39. № 10. С. 1859-1863
183. Kalyakina О.Р., Kononova O.N., Kachin S.V. et al. Sorption-spectroscopic determination of rhenium in aqueous solutins // Ecological Congress. 2001. V. 4. № 3. P. 21-24
184. Даниленко H.B., Кононова O.H., Качин C.B. и др. Сорбционные эколого-аналитические системы для выделения и определения золота. / VII Конференция
185. Аналитика Сибири и Дальнего Востока». Тезисы докладов. Новосибирск, 2004. Т. 1.С. 30
186. Марчак Т.В., Брыкина Т.Д., Крысина J1.C. и др. Концентрирование и сорбционно-фотометрическое определение палладия(Н) // Журнал аналитической химии. 1981. Т. 36. № 12. С. 2361-2366
187. Гурьева Р.Ф., Савин С.Б. Концентрирование благородных металлов в виде комплексов с органическими реагентами на полимерном носителе и последующее определение их в твердой фазе // Журнал аналитической химии.2000. Т. 55. №3. С. 280-285
188. Гурьева Р.Ф., Савин С.Б. Сорбционно-фотометрическое определение благородных и тяжелых металлов с иммобилизованным азороданинами и сульфонитрофенолом М // Журнал аналитической химии. 1997. Т. 52. № 3. С. 247-252
189. Швоева О.П., Дедкова В.П., Саввин С.Б. Применение двухслойных носителей для сорбционно-спектроскопического определения xpoMa(VI), меди(Н) и никеля(П) из одной пробы в проточной системе // Журнал аналитической химии.2001. Т. 56. №3. С. 287-291
190. Дедкова В.П., Швоева О.П., Савин С.Б. Определение мышьяка(У) в виде гетерополикислоты после сорбции на волокнистом анионообменнике // Журнал аналитической химии. 2002. Т. 57. № 4. С. 355-359
191. Гордеева В.П., Кочелаева Г.А., Цизин Г.И. и др. Сорбционно-спектроскопическое определение палладия в хлоридных растворах // Журнал аналитической химии. 2002. Т. 57. № 8. С. 820-826
192. Zaporozhets О., Petruniok N., Bessarabova О. et al. Determination of Cu(II) and Zn(II) using silica gel loaded with l-(2-thiasolylazo)-2-naphthol // Talanta. 1999. V. 49. P. 899-906
193. Тихомирова Т.И., Кузнецов M.B., Фадеева В.И. и др. Сорбционно-спектроскопическое определение меди, ртути и аминов с использованием химически модифицированных кремнеземов // Журнал аналитической химии. 2000. Т. 55. №8. С. 816-820
194. Швоева О.П., Дедкова В.П., Гитлиц А.Г. и др. Тест-методы полуколичественного определения тяжелых металлов // Журнал аналитической химии. 1997. Т. 52. № 1.С. 89-93
195. Золотова Г.А., Жукова JI.H., Талуть И.Е. и др. Изучение свойств модифицированных сорбентов каталитическим методом // Журнал аналитической химии. 1992. Т. 47. № 5. С. 783-785
196. Скопенко В.В., Трофимчук А.К., Яновская Э.С. Комплексообразование платины на силикагеле с привитыми к поверхности молекулами N-nponrni-N'-аллилтиомочевины // Координационная химия. 1996. Т. 22. № 5. С. 346-348
197. Бимиш Ф. Аналитическая химия благородных металлов. М.: Мир, 1969. Т.1 и Т. 2. 697 с.
198. Frost J.G., Lawson М.В., McPherson W.G. Nature and cumulative stability constants of copper(I) complexes of some substituted thioureas // Inorg. Chem. 1976. V.15. № 4. P. 940-943
199. Пресняк И.С., Шелихина Е.И., Антонович В.П. и др. Циклические тиомочевины новые реагенты для экстракционно-фотометрического определения висмута, сурьмы и олова // Журнал аналитической химии. 1990. Т. 45. № 8. С. 1548-1554
200. Бернштейн И.Я., Каминский Ю.И. Спектрофотометрический анализ в органической химии. М.: Химия, 1975. С. 65
201. Калиниченко И.Е., Рябушко В.О., Фалендыш Н.Ф. и др. Химическое дифференцирование в спектрофотометрии комплексов металлов с тиокетоном Михлера//Журнал аналитической химии. 1999. Т. 54. № 1. С. 37-41
202. Рунов В.К. Сорбционно-люминесцентный анализ // Российский химический журнал. 1994. Т. 38. № 1. С. 36-41
203. Рунов В.К. Развитие сорбционно-молекулярно-спектроскопических методов анализа: Дис. . д-ра хим. наук в форме научного доклада /В.К. Рунов. Москва, 1994. 54 с.
204. Golovina А.Р., Runov V.K., Zorov N.B. Chemical luminescence analysis of inorganic substances // Structure and bonding. 1981. T. 47. P. 53-119
205. Столяров К.П., Григорьев H.H., Введение в люминесцентный анализ неорганических веществ. Л.: Химия, 1978. 248 с.
206. Головина А.П., Левшин Л.В. Химический люминесцентный анализ неорганических веществ. М.: Химия, 1978. 248 с.
207. Большой Д.В., Топилова З.М., Русакова Н.В. и др. Люминесцентное определение свинца в природных водах // Журнал аналитической химии. 1997. Т. 52. № 4. С. 387-391
208. Соловьев Е.А., Лебедева Н.А. Определение свинца и хлоридов методом низкотемпературной люминесценции // Журнал аналитической химии. 1979. Т. 34. № 11. С. 2167-2171
209. Целик Е.И., Егорова А.В., Бельтюкова С.В. Сорбционно-люминесцентное определение таллия в водах // Журнал аналитической химии. 1997. Т. 52. № 7. С. 760-762
210. Голованова Н.В., Рунов В.К., Садвакасова С.К. и др. Люминесцентные и сорбционно-люминесцентные методы определения рутения и осмия гетероциклическими аминами // Журнал аналитической химии. 1991. Т. 46. № 12. С.2336-2341
211. Лосев В.Н., Елсуфьев Е.В., Качин С.В. Сорбция комплексов иридия(Ш) и родия(Ш) с 2,2'-дипиридилом и ее использование в люминесцентном анализе // Вестник красноярского государственного университета. 2004. № 2. С. 100-104
212. Thikhomirova T.I., Fadeeva V.I., Kudryavtsev G.V. Complex formation of ruthenium(IV) and osmium(VIII) 1,10-phenantroline on the surface of silica sorbents //Anal. Chim. Acta. 1992. V. 257. P. 109-116
213. Змиевская И.Р., Фадеева В.И., Тихомирова Т.И. и др. Люминесцентное определение рутения в виде комплекса трис(1,10-фенантролин)рутений(Ш) в фазе сульфокатионообменника на основе кремнезема // Журнал аналитической химии. 1988. Т. 43. № 4. С. 680-685
214. Змиевская И.Р., Фадеева В.И., Тихомирова Т.И. и др. Сорбционно-люминесцентное определение осмия в фазе кремнезема, химически модифицированного сульфогруппами // Журнал аналитической химии. 1989. Т. 44. №3. С. 461-466
215. А.с. № 1605192 (СССР) Способ люминесцентного определения европия / Воронина Р.Д., Зайцев В.Н., Рунов В.К. и др. // Бюл. 1990. № 41
216. Fleischauer P.D., Fleischauer P. Photoluminescence of transition metal coordination compounds // Chem. Rev. 1970. V. 2. P. 199-230
217. Паркер С. Фотолюминесценция растворов. М.: Мир, 1972. С. 223
218. Орешкин В.Н., Цизин Г.И. Сорбционно-атомно-абсорбционное определение следов элементов в природных водах с одновременной атомизацией твердого концентрата и взвеси // Журнал аналитической химии. 2001. Т. 56. 3 11. С. 11531157
219. Швоева О.П., Кучава Г.П., Кубракова И.В. и др. Сорбционно-атомно-абсорбционное определение золота и серебра в природных водах // Журнал аналитической химии. 1986. Т. 41. № 12. С. 2186-2189
220. Басаргин Н.Н., Зибарова Ю.Ф., Розовский Ю.Г. и др. Предварительное концентрирование золота новым хелатных сорбентом в анализе руд // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1997. Т. 63. № 4. С. 8-10
221. Басаргин Н.Н., Чернова Н.В., Розовский Ю.Г., Петруновская Е.В. Атомно-абсорбционный анализ природных и сточных вод // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1991. Т. 57. № 11. С. 19-20
222. Басаргин Н.Н., Дьяченко А.В., Кутырев И.М. и др. Полимерные хелатные сорбенты в анализе природных и технических вод на элементы токсиканты // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1998. Т. 64. № 2. С. 1-6
223. Басаргин Н.Н., Оскотская Э.Р., Карпушина Г.И. и др. Групповое концентрирование и определение цинка, кадмия и свинца при анализе питьевых и природных вод // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1998. Т. 64. № 12.С. 3-6
224. Оскотская Э.Р., Басаргин Н.Н., Игнатов Д.Е. и др. Предварительное групповое концентрирование меди, кобальта и никеля полимерным хелатных сорбентом в анализе природных вод // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1999. Т. 65. №3. С. 10-14
225. Моходоева О.Б. Концентрирование благородных металлов комплексообразующими сорбентами Полиоргс. Применение в комбинированных методах анализа. Автореферат на соискание ученой степени канд. хим. наук. М.: ГЕОХИ. 2006. 26 с.
226. Пантелеев Г.П., Цизин Г.И., Формановский А.А. и др. Сорбционно-атомно-абсорбционное (с индуктивно связанной плазмой) определение металлов в высокоминерализованных природных водах // Журнал аналитической химии. 1991. Т. 46. №2. С. 355-358
227. Тихомирова Т.И., Шепелева Е.Н., Фадеева В.И. Сорбционно-атомно-абсорбциоиное определение токсичных металлов в молокопродуктах // Журнал аналитической химии. 1999. Т. 54. № 4. С. 441-444
228. Лосев В.Н., Волкова Г.В., Мазняк Н.В. и др. Сорбционно-атомно-абсорбционное определение золота с использованием хемосорбционных волокон ВИОН // Журнал аналитической химии. 2000. Т. 55. № 2. С. 144-147
229. Liu Peng, Wu Xiongzhi, Sun Qiaoyu et al. FAAS determination of gold and palladium using on-line separation and preconcentration system based on a high-selective chelating adsorbent // Atomic spectroscopy. 2001. V. 22. № 5. P. 392-397
230. Liu Peng, Pu Qiaosheng, Su Zhixing. Sinthesis of silica gel immobilized thiourea and its application to the on-line preconcentration and separation of silver, gold and palladium // Analyst. 2000. V. 124. P. 147-150
231. Стрижко Л.С. Металлургия благородных металлов. М.: МИСиС, 2001. 336 с.
232. Лосев В.Н., Трофимчук А.К., Кузенко С.В. Сорбционно-атомно-абсорбционное определение золота с использованием силикагеля, с привитой К-аллил-Ы'-пропилтиомочевиной // Журнал аналитической химии. 1997. Т.52. № 1. С. 11-16
233. Лосев В.Н., Мазняк Н.В. Сорбционно-атомно-абсорбционное определение Ag, Au, Pd и Pt в меди, медных рудах и концентратах // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1999. Т.65. № 6. С.14-17
234. Фролова М.М., Голентовская И.П., Смагунова А.Н. и др. Сорбционно-рентгенофлуоресцентное определение серебра и золота в продуктах цветной металлургии. // Заводская лаборатория. 1990. Т. 56. № 8. С.33-35
235. Змиевская И.Р., Савичев A.T., Фадеева В.И. и др. Сорбционно-рентгенофлуоресцентное определение родия с использованием кремнезема, химически модифицированного аминными группами // Журнал аналитической химии. 1987. Т. 42. № 8. С. 1467-1472
236. Тютюнник О.А., Варшал Г.М., Кощеева И.Я. и др. Определение осмия сорбционно-рентгенофлуоресцентным методом. // Журнал аналитической химии. 2000. Т. 55. № 4. С. 392-395
237. Мясоедова Г.В., Антокольская И.И., Дмитриева Г.А и др. Сорбция платины, палладия и родия на хелатообразующем сорбенте Полиоргс XI и их рентгенофлуоресцентное определение в концентрате // Журнал аналитической химии. 1988. Т.43. № 4. С. 673-675
238. Шестаков В.А., Малофеева Г.И., Петрухин О.М. и др. Сорбционно-рентгенофлуоресцентное определение платиновых металлов с использованием полимерного сорбента, содержащего третичный амин // Журнал аналитической химии. 1984. Т. 34. №2. С. 311-316
239. Шестаков В.А., Петрухин О.М. Рентгенофлуоресцентное определение благородных металлов //Журнал аналитической химии. 1987. Т. 42. № 6. С. 965983
240. Milley J.E., Chatt A. Preconcentration and instrumental neutron activation analysis of acid rain for trace elements // J. Radioanal. Nucl. Chem. Art. 1987. V. 110. № 2. P. 345-363
241. Спектроскопические методы определения следов элементов / Под ред. Дж. Вайнфорднера. М.: Мир, 1979.494 с.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.