Cтраница 1
Фотометрическое определение фосфора основано на реакции образования в кислой среде желтой фосфорномолибденовой кислоты HafPMouC o ], имеющей максимум светопоглощения в водном растворе при 315 нм, и экстракции ее органическим растворителем. [1]
Фотометрическое определение фосфора основано на реакции образования в кислой среде желтой фосфорномолибденовой кислоты HsfPMoizCKo ], имеющей максимум светопоглощения в водном растворе при 315 нм, и экстракции ее органическим растворителем. [2]
Фотометрическое определение фосфора основано на реакции образования в кислой среде желтой фосфорномолибденовой кислоты HafPMoizOio ], имеющей максимум светопоглощения в водном растворе при 315 им, и экстракции ее органическим растворителем. [3]
Способ фотометрического определения фосфора в сточных водах, содержащих органические соединения, осуществляется путем предварительного кипячения пробы в присутствии КМПО и Н О. [4]
Для фотометрического определения фосфора ( фосфатов) пригодна всего только одна реакция - реакция образования гетерополикислот. В слабокислых растворах при добавлении молибдатов образуется желтая додекамолибдатофосфорная кислота Нз [ Р ( Мо3Ою) 4 ], которая ниже будет сокращенно обозначаться РМо и рассматривается как чисто неорганический хелат. [5]
Раствор для фотометрического определения фосфора содержит 1 г железа в 25 мл. [6]
![]() |
Спектр поглощения раствора, содержащего ниобат калия и пирогаллол, после подкисления до рН 2 5 ( кривая / и той же смеси после добавления ЭДТА ( кривая 2. [7] |
Значение гетерополикомплексов для фотометрического определения фосфора, кремния и ряда других элементов хорошо известно ( см. гл. Теория строения гетерополикомплексов встречает большие трудности вследствие ряда необычных свойств этих соединений. Необычным является прежде всего большое число координированных групп. [8]
Таким образом, метод фотометрического определения фосфора и предлагаемом варианте характеризуется достаточной точностью, селективностью, быстротой, что позволяет оперативно вести аналитический контроль в производстве кормового фосфата. [9]
В аналитической химии для фотометрического определения фосфора, определения сурьмы ( III) и в качестве реагента на алкалоиды, мочевую кислоту, ксантин, креатинин. [10]
Разложение образца НСЮ4 с последующим фотометрическим определением фосфора в виде синего фосфорномолибденового комплекса описано в работе [707]; восстановитель - 1-амино - 2-нафтол - 4-сульфокислота. [11]
Для экстракции фосфорномолибденовой кислоты при фотометрическом определении фосфора пригодны также простые и сложные эфиры и кетоны. [12]
Филиппова и Кузнецова [401] описали метод раздельного фотометрического определения фосфора, мышьяка и кремния при их совместном присутствии. [13]
Намики и Кавамура [13, 14] детально изучили условия фотометрического определения фосфора в форме фосфорномо-либденовой гетерополикислоты с применением SnCl2 в качестве восстановителя. [14]
В настоящей главе описаны избранные методы аналитического отделения и последующего фотометрического определения фосфора ( в виде ортофосфата), в том числе методы определения небольших количеств фосфора в ряде материалов. [15]