Cтраница 3
Ниже перечислены реагенты, необходимые для проведения микрохимических реакций. [31]
В ультрафиолетовой области спектра существенно увеличивается число микрохимических реакций, так как здесь расположены наиболее сильные спектральные полосы поглощения многих химических соединений. При наблюдении в ультрафиолетовых лучах часто может быть использовано поглощение соединения, образующегося непосредственно после растворения анализируемого вещества, а не сложного комплексного соединения, которое при микрохимическом анализе в видимом свете приходится обычно получать с помощью дополнительно вводимых реактивов. В этом случае задача аналитика сводится к тому, чтобы удалить из раствора ионы с таким же поглощением ( с такой же ультрафиолетовой окраской) - как у определяемого соединения. [32]
Реакция с магнезиальной смесью является одной из лучших микрохимических реакций на фосфорную кислоту; она основана на осаждении в щелочной среде кристаллов двойного фосфата магния и аммония NH4MgPO4 - 6H2O ( гл. Но эту очень характерную реакцию считают не специфичной вследствие того, что очень похожие кристаллы образует аналогичная двойная соль мышьяковой кислоты NH4MgAsO4 6Н2О ( гл. Однако благодаря возможности различать оба соединения по показателям преломления, реакцию с магнезиальной смесью следует рассматривать специфичной как на фосфор, так и на мышьяк. [33]
Реакция люпина с йодистым калием на анатомическом срезе. [34] |
Эта реакция применяется так же, как и микрохимическая реакция. [35]
С соскобом сухих подземных органов или порошком проводят необходимые микрохимические реакции. [36]
Изучение под микроскопом кристаллических осадков, возникающих при микрохимических реакциях, производится обычно на предметном стекле или непосредственно в капле маточного раствора, или, после удаления последнего и просушивания остатка, в капле иммерсионной жидкости, накрытой покровным стеклом. Оптическое исследование, за исключением определения показателей преломления и иногда коноскопи-ческого изучения, может проводиться также в накрытой покровным стеклом капле первоначального раствора. [37]
Хромоны обнаруживают в растительном сырье или растворах при помощи микрохимических реакций. Эти реакции основаны на их свойствах образовывать с концентрированными минеральными кислотами ( серной, хлористоводородной, ортофосфорной) окрашенные оксониевые соли характерного лимонно-желтого цвета. [38]
Характерна для перекиси водорода и соединений, отщепляющих ее, микрохимическая реакция с ванилином. [39]
Очень хороший метод предложил Аксельрод [3], который проводил, микрохимическую реакцию непосредственно на бумаге. Интересная схема анализа, основанная на реакциях, проводимых непосредственно на бумаге, с последующим проявлением пятен реактивом Циммермана или тетразолием приведена в цитируемой работе. Согласно исследованию Мацека ( частное сообщение), этот метод заслуживает разработки, так как на практике имеют место-затруднения, связанные с протеканием побочных реакций. [40]
Из качественных реакций, впервые предложенных русскими химиками, следует отметить оригинальные микрохимические реакции, основанные на образовании характерных осадков гексаиодоренатов К, Rb, Cs, Tl, Hg, Ag и других металлов при восстановлении капли раствора перрената иодистоводородной кислотой в присутствии соответствующих катионов. Беркманом [17, 18], которые нашли, что обычно применяющиеся кислоты HNO3, H2SO4 и хлориды не мешают данной реакции. [41]
Все вышесказанное в полной мере относится и к капельному способу выполнения микрохимических реакций в ультрафиолетовых лучах. В отличие от абсорбциометрических микрохимических реакций, капельные реакции выполняются без применения ультрафиолетового микроскопа: достаточно иметь источник ультрафиолетовой радиации и соответствующий флуоресцирующий экран. Если между источником ультрафиолетовых лучей и экраном, покрытым флуоресцирующим веществом, поместить бумагу, на которой выполняется капельная реакция, то на экране в месте, соответствующем расположению поглощающего ультрафиолетовые лучи соединения, будет наблюдаться темное пятно. [42]
Отличается от целестина по более высокому рельефу и более сильному двупреломлению; микрохимические реакции также полезны. [43]
Таким образом, все исследованные ртутноорганические соединения, кроме CH3HgCl, дают вполне удовлетворительные микрохимические реакции с некоторыми анионами. [44]
Помимо осадочных и цветных реакций, для открытия и идентификации алкалоидов пользуются и микрохимическими реакциями, основанными на способности некоторых алкалоидов давать простые, двойные и комплексные соли характерной кристаллической формы. [45]