Cтраница 1
Комплексные соединения меди, серебра и золота, содержащие связь металл - азот. [1]
Комплексные соединения меди, никеля и кобальта являются окрашенными, подобно их кристаллогидратам, но в более темные цвета. Соли железа образуют мало окрашенные, а соли свинца, кадмия и цинка - бесцветные соединения с анионитами. [2]
Комплексные соединения меди с различными органическими кислотами ( щавелевой, пировиноградной, кето-глутаровой, яблочной, винной, лимонной и др.) обладают биоцидностью, как и ионы меди. Однако увеличение концентрации адденда снижает токсичность комплекса. [3]
Комплексное соединение меди с моноэтаноламином получают по следующей методике. [4]
Комплексное соединение меди с комплексоном I синего цвета в кислом растворе имеет максимум светопоглощения при длине волны 690 - 710 M L, в щелочной среде - при 640 - 680 мц. Как указывает Нильш и Бельц [15], светопоглощение растворов окрашенного комплекса имеет постоянное значение при рН 3 20 - 6 00 и 8 65 - 9 50 и не зависит от характера анионов. Обе области рН пригодны для колориметрического определения меди. Подчинение закону Ламберта-Беера наблюдается при рН 4 - 5 в области концентраций 0 04 - 7 00 мг / мл меди. В работе отсутствуют примеры практического применения метода. [5]
Комплексные соединения меди с различными органическими кислотами ( щавелевой, пировиноградной, кетоглутаровой, яблочной, винной, лимонной и др.) обладают биоцидностью, как и ионы меди. Однако увеличение концентрации адденда снижает токсичность комплекса. [6]
Комплексное соединение меди с аммиаком и уксусной кислотой не разлагается при повышенных температурах, как это происходит с карбонатным и формиатным комплексами, в связи с чем регенерацию раствора проводят при более высоких температурах, поэтому и достигается более глубокая степень его регенерации. [7]
Комплексное соединение меди с триэтаноламином является довольно активным каталазным катализатором. При воздействии на эту модель пепсином, разрушающим белковый компонент, наблюдается снижение активности. [8]
![]() |
Чувствительность реакций иона меди ( Н с различными лигандами. [9] |
Многие комплексные соединения меди ( II), являясь комплексами с переносом заряда, обладают интенсивными полосами поглощения. В зависимости от силы поля лиганда интенсивность и положение полосы поглощения ( длина волны) изменяется. Изменяется также устойчивость комплекса. [10]
Образование комплексного соединения меди ( II) с аммиаком можно дополнительно показать на следующем опыте. Осторожно над пламенем горелки высушить надпись; она станет незаметной. [11]
Сульфид-ионы разрушают комплексные соединения меди ( П) с 1-фенилтиосемикарбазидом [224] или а-нитрозо-р-нафтолом [223], серебра с тиофлуоресцеином [1439], палладия ( П) с 8-окси - или 7-иодокси - 5-хинолинсульфокислотой [859], а также ионный ассо-циат кристаллического фиолетового с HgJ -, образуя соответственно сульфиды меди, серебра, палладия, ртути и выделяя соответствующее количество свободного лиганда. [12]
Щелочные растворы комплексных соединений меди сравнительно неустойчивы. Обычно их готовят перед употреблением, сохраняя составляющие компоненты отдельно в виде растворов, хранящихся в разных склянках ( реагент, содержащий ионы меди, щелочной реагент и иногда еще один реагент), которые незадолго перед употреблением смешивают. [13]
На раствор комплексного соединения меди, полученного в опыте 1 6, действуют растворами карбоната натрия и сульфида аммония. Почему в первом случае не образуется осадок, а во втором выпадает CuS. [14]
Полученный раствор комплексного соединения меди с моноэтаноламином используется для модификации внутренней поверхности капиллярной колонки. Он имеет темно-синюю окраску на свету и при длительном хранении разлагается с образованием медного зеркала. [15]