banner
Дом / Блог / Проектные, структурные, спектральные, DFT и аналитические исследования новых нанотехнологий.
Блог

Проектные, структурные, спектральные, DFT и аналитические исследования новых нанотехнологий.

Aug 30, 2023Aug 30, 2023

Том 12 научных отчетов, номер статьи: 17451 (2022 г.) Цитировать эту статью

1294 Доступа

Подробности о метриках

Реакцией хлорида палладия с основанием Шиффа N, N'-1,2-фенилен)-бис(3-аминобензамид (А1) синтезирован новый комплекс нанопалладия (II) с основанием Шиффа (С1). Получены соединения: характеризуется элементным анализом, ультрафиолетово-видимой спектроскопией (УФ-Вид), инфракрасной спектроскопией с преобразованием Фурье (FTIR), сканирующей электронной микроскопией (SEM), просвечивающей электронной микроскопией (TEM) и термогравиметрическим анализом (TGA). изучена методика концентрирования, разделения и определения следовых количеств палладия (II) в средах различного происхождения с использованием лиганда основания Шиффа (А1), тщательно исследованы различные экспериментальные переменные, влияющие на эффективность субляции (S, %): : pH раствора пробы, количества А1, Pd(II) и ТБАБ, тип и количество ПАВ, тип органического растворителя, температура и время перемешивания.Метод включает определение следовых количеств палладия(II) после селективного разделения путем субляции растворителя. , тем самым устраняя влияние посторонних ионов и повышая чувствительность. Также палладий определяют непосредственно в органической фазе, что сокращает время определения и его потери при определении. В оптимальных условиях линейный диапазон Pd(II) составлял 10,0–100,0 нгмл-1. Коэффициент детерминации, предел обнаружения (LOD) и предел количественного определения (LOQ) составили 0,9943, 21,29 нг/л и 64,5 нг/л соответственно. Этот метод субляции был применен к реальным образцам, и в образцах с добавками с коэффициентом концентрирования 100 было получено извлечение более 95%. Обсуждается механизм сублатации растворителем ионных пар TBA.[PdII-(A1)2]. Расчетное исследование позволило подтвердить геометрию выделенных твердых соединений.

Палладий, как драгоценный металл, играет очень важную роль в современной промышленности благодаря своим привлекательным физическим и химическим свойствам, таким как отличная коррозионная стойкость, стабильное термоэлектричество и высокая каталитическая активность. Палладий широко используется в электронной промышленности, при производстве стоматологических и медицинских приборов, при гидрировании, дегидрировании и органическом синтезе, а также в автомобильных каталитических нейтрализаторах. В настоящее время сообщается, что более 50% мирового производства палладия ежегодно расходуется на производство автокатализаторов1. В связи с расширением использования палладия в современных отраслях выбросы этого металла в окружающую среду значительно возросли2. условиях, таких как pH и окислительно-восстановительный потенциал, предполагается, что палладий подвергается реакциям метилирования в водной среде и может концентрироваться по всей пищевой цепи, что приводит к рискам для окружающей среды и здоровья человека3,4. Следовательно, создание простого, высокочувствительного и селективного метода Большое значение имеет определение следовых количеств палладия в пробах воды. Однако зачастую невозможно провести прямое определение палладия с использованием известных аналитических методов из-за его низкой или даже чрезвычайно низкой концентрации, а также матричных эффектов1. Предварительное концентрирование и разделение в сочетании с высокочувствительным методом являются одним из лучших способов определения палладия. решить эти проблемы. Существует множество подходов к предварительному концентрированию и разделению, такие как жидкостно-жидкостная экстракция 5,6, твердофазная экстракция7,8,−9, ионный обмен10,11, а также ВЭЖХ12 и CPE13.

Система хелатной экстракции широко используется для предварительного концентрирования микроэлементов перед их атомно-абсорбционным спектрометрическим определением (ААС). Гидрофобные хелатирующие экстрагенты вызвали большой интерес для разделения ионов металлов14. Метод флотации также полезен для отделения неорганических ионов из больших объемов растворов проб. Методы осадочной и ионной флотации были разработаны для определения многих видов элементов с высоким соотношением концентраций15,16,17,18,19,20. Недавно был разработан метод субляции растворителем21,22, который используется как комбинированный метод флотации и экстракции растворителем23, обладающий преимуществами обоих методов.

 300 °C for C1; the yields of A1 and C1 are 96.5 and 82.1%, respectively./p>

3.0.CO;2-6" data-track-action="article reference" href="https://doi.org/10.1002%2F1615-4169%28200207%29344%3A5%3C477%3A%3AAID-ADSC477%3E3.0.CO%3B2-6" aria-label="Article reference 27" data-doi="10.1002/1615-4169(200207)344:53.0.CO;2-6"Article CAS Google Scholar /p>