Cтраница 3
Разрабатываются способы атомно-адсорбционного определения металлов в остаточных топливах. [31]
Исследована возможность определения металлов группы платины после разложения их органических соединений сухим сожжением в атмосфере кислорода в кварцевом контейнере. Найдены условия, обеспечивающие удерживание всего металла в небольшой зоне поглощения и перевод его в удобную для дальнейшего определения форму. Установлена возможность гравиметрического определения всех металлов группы платины в элементном состоянии или в виде окиси. Разработаны гравиметрические методы одновременного определения С, Н, любого металла группы платины и некоторых других элементов ( галогены, ртуть и др.) в микронавесках металлорганических соединений. [32]
Например, если определение металла М базируется на образовании комплекса MLn, который обладает умеренной устойчивостью, то поглощение не будет линейной функцией концентрации металла, потому что этот комплекс при более высоких разбавлениях будет диссоциировать в большей степени, когда не добавляется избыток L для подавления его диссоциации. Но так как L обычно представляет собой анион слабой кислоты, концентрация его активной формы также зависит от значения рН ( см. разд. [33]
Применение полярографии для определения металлов в мине-рализатах ЭОС хорошо отвечает принципу единства аналитического процесса. [34]
Способ использован для определения металлов в малых навесках МОС и полимерах после минерализации пробы по методу Кьельдаля. [35]
Наиболее часто для определения металлов и некоторых неметаллов применяется атомно-абсорбционная спектроскопия. В работе [266] предложен метод анализа, включающий непосредственное эмульгирование образца нефти в воде. [36]
В этом случае определение металлов затруднено присутствием фосфорной кислоты, и наоборот, определению фосфорной кислоты мешают ионы металлов. Анализируемый раствор пропускают через колонку с катионитом в Н - форме. Затем ионит промывают водой. Фосфорная кислота полностью переходит в промывные воды и легко в них определяется. Ионы металлов, поглощенные катионитом, количественно выделяются при последующем пропускании соляной кислоты. Содержание металлов нетрудно определить, так как раствор уже не содержит фосфат-иона. После промывки водой ионообменная колонка снова готова к использованию. Таким образом, на ней можно последовательно производить сотни определений. В литературе предложено большое число аналитических разделений, подобных описанному. [37]
Указанные примеры иллюстрируют наиболее важные классические электроаналитические определения металлов. [38]
Быстрым аналитическим методом определения металлов является экстракционное отделение металла от мешающих элементов с дальнейшим определением после реэкстракции или непосредственно в органической фазе. Никель при этом не экстрагируется триизо октиламином из растворов соляной кислоты. Для экстракции комплекса молибдена с тайроном [28] применяют дифенил-гуанидин. [39]
Разработаны два варианта определения металла: в этанольно-водной среде и в отсутствие этанола. [40]
Из всех методов определения металлов в сточных водах наибольшее распространение получили фотометрические. Они отличаются достаточной чувствительностью и простотой. Недостатком их является то, что они сильно зависят от рН среды. [41]
Проведенные сравнительные исследования определения металлов атомно-абсорбционным и другими методами показали, что методы сопоставимы, среднее расхождение в результатах анализа составляет 7 % lf в атомно-абсорбцион-ном методе заложены большие возможности в отношении упрощения аппаратурного оформления при сохранении всех его достоинств. [42]
Поляризационные кривые и ток заряжения на ртутно-капельном электроде при концентрациях. [43] |
Во-вторых, трудность определения металла в избытке более благородного, когда концентрация последнего превышает концентрацию неблагородного в 100 и более раз. [44]
Нами исследованы возможности определения металлов группы платины после разложения их органических соединений сухим сожжением в кислороде, в ограниченной зоне ( кварцевом контейнере), в условиях элементного анализа на углерод и водород. [45]