Cтраница 4
В дальнейших работах в области металлохромных индикаторов мы надеемся более глубоко вникнуть в теорию этой интересной группы соединений, исходя из других моделей, и исследовать индикаторы других групп органических красителей, основываясь на применении других хелатообразующих группировок. [46]
В комплексонометрическом титровании чаще всего используют металлохромные индикаторы. Реакции этих индикаторов рассмотрены в разд. [47]
На рис. 93 показано изменение окраски металлохромных индикаторов ( см. стр. [48]
На рис. 94 показано изменение окраски металлохромных индикаторов при различных рН и обозначены цвета некоторых комплексов. [49]
Эти реагенты часто применяются в качестве металлохромных индикаторов ( см. разд. [50]
Было показано, что для получения металлохромных индикаторов наиболее подходящей является резонансная система суль-фофталеинов с группой - N ( CH2COOH) a иминодиуксуснсй кислоты в качестве хелатообразующей. Эта дикарбоксиметиламинометиль-ная группа вместе с гидроксильными группами красителя в орто-положении образует ярко выраженную кислотную группировку, которая с объемистой молекулой красителя приводит к образованию металлохромных индикаторов с прекрасными переходами окраски. Всю группу таких индикаторов можно синтезировать относительно легко путем конденсации соответствующего сульфо-фталеина с формальдегидом и иминсдиуксусной кислотой. Однако выделение этих веществ в чистом виде не так просто. [51]
Наиболее распространены органические красители, называемые металлохромными индикаторами, которые используют для обнаружения конечной точки комплексометрического титрования. Металлохром-ные индикаторы не только образуют устойчивые, ярко окрашенные комплексы с большинством ионов металлов, но являются также кислотно-основными индикаторами. В табл. 6 - 4 приведены данные о пяти типичных металлохромных индикаторах и даны некоторые примеры использования их в комплексометрическом титровании. [52]
Из таблицы, представляющей структурные формулы некоторых металлохромных индикаторов, видно, что индикаторами могут быть красители различных классов. Так, эриохромчерный Т ( / /), ПАН ( XII) являются азокрасителями; фталеин ( / / /) и сульфофталеины ( пирокатехиновый фиолетовый ( VI), ксилено-ловый оранжевый ( VII), метилтимоловый синий ( VIII), гли цинтимоловый синий ( IX), пирогаллоловый красный ( X) ибром-пирогаллоловый красный ( XI)) - трифенилметановыми красителями. [53]
![]() |
Влияние вспомогательных комплексообразовате-лей на образование окрашенных соединений ниобия с кои-леноловым оранжевым. [54] |
Указанные выше особенности взаимодействия высоковалентных элементов с металлохромными индикаторами объясняют особенность ряда методов фотометрического анализа. [55]
Для обнаружения конечной точки титрования особенно удобными являются металлохромные индикаторы, однако в некоторых случаях их применение невозможно. Визуально установить достижение конечной точки комплексометрического титрования нельзя, если раствор пробы мутен, интенсивно окрашен или содержит окислители, разрушающие металлохромный индикатор. Тогда для индикации конечной точки титрования используют спектрофотометрию, потенциометрию, амперомет-рию или другие инструментальные методы. Хотя принципы и применение этих методов будут подробно рассмотрены ниже, все же следует описать в общих чертах некоторые их характеристики. [56]
Можно назвать далее интересные работы по применению некоторых металлохромных индикаторов, которые вначале были рекомендованы в качестве индикаторов при комплексонометрическом титровании. Окрашенные комплексы металлов с некоторыми металлохром-ными индикаторами способны экстрагироваться. [57]
При хелатометрическом титровании точку эквивалентности устанавливают с помощью металлохромных индикаторов, которые образуют с титруемыми ионами растворимые, окрашенные комплексные соединения, менее устойчивые, чем комплексные соединения определяемых ионов с ЭДТА. При добавлении к таким комплексам Ме-индикатор ЭДТА образуется более прочный комплекс металла с ЭДТА, а индикатор высвобождается и придает раствору соответствующую окраску. [58]