×
12.04.2023
223.018.467e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ люминесцентного определения иттрия (III)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при определении иттрия (III) в технологических растворах, природных и техногенных водах. Способ определения иттрия (III) включает приготовление сорбента, извлечение иттрия (III) из раствора сорбентом, переведение иттрия (III) в комплексное соединение, отделение сорбента от раствора, измерение интенсивности люминесценции поверхностного комплекса иттрия(III) с 8-оксихинолин-5-сульфокислотой и определение содержания иттрия. В качестве сорбента используют кремнезем, последовательно модифицированный полигексаметиленгунидином и 8-оксихинолин-5-сульфокислотой. В раствор, содержащий иттрий (III), имеющий рН 7-8, вносят указанный сорбент, перемешивают в течение 10 мин. Измерение интенсивности люминесценции сорбента осуществляют при 485 нм, а определение содержания иттрия проводят по градуировочному графику. Изобретение позволяет упростить определение содержания иттрия (III), снизить предел обнаружения. 1 табл., 4 пр.

Изобретение относится к области аналитической химии элементов, а именно, к методам определения иттрия, и может быть использовано при его определении в технологических растворах, природных и техногенных водах.

Для определения иттрия в объектах различного состава широко используется люминесцентный метод, основанный на образовании люминесцирующих комплексов с рядом реагентов: 1-гидроксиантрахинон-2 карбоновая кислота, 4,4-метилен-бис-(1,2-дигидро-1,5-диметил-2-фенил-3-пиразолон) (диантипирилметан, ДАМ). Одними из широко используемых реагентов, в том числе и для люминесцентного определения иттрия, является 8-гидроксихинолин и его производные.

Для повышения чувствительности и селективности люминесцентного определения иттрия(III) сочетают его предварительное сорбционное концентрирование с последующим определением непосредственно в фазе сорбента.

Известен способ определения иттрия (III), основанный на образовании в растворе комплексного соединения Y(III) с хинозолом, сорбции полученного соединения на пенополиуретане (ППУ) и последующим люминесцентным определением в фазе сорбента [RU №2054654, G01N 21/64, Способ люминесцентного определения иттрия в горной породе].

Способ предусматривает выполнение следующих операций:

- приготовление раствора анализируемой пробы;

- добавление 0,38-0,42 мл 1⋅10-3 М раствора хинозола;

- доведение рН раствора до 8,8-9;

- внесение 10-20 мг ППУ;

- сорбция комплекса иттрия(III) с хинозолоном в присутствии поверхностно-активного вещества;

- измерение интенсивности люминесценции комплекса иттрия(III) с хинозолоном на ППУ.

Содержание иттрия определяют по методу добавок. Предел обнаружения иттрия составляет 0,01 мкг/мл.

Недостатком способа является относительно высокий предел обнаружения.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемым результатам является способ определения иттрия(III) с использованием 8-гидроксихинолина [Beltyukova S.V. Sorption of yttrium hydroxyquinolinates by polyurethane foam and its use in rock analysis / S.V. Beltyukova, N.A. Nazarenko, S.V. Tsygankova / Analyst, 1995. - V. 120, P. 1693-1698], который предусматривает выполнение следующих операций:

- приготовление раствора анализируемой пробы;

- помещение 4 мл раствора анализируемой пробы в пробирку;

- добавление 1 мл раствора аммиака до рН 7,0;

- добавление 0,4 мл 10-3 М раствора сульфата 8-гидроксихинолина и 0,5 мл 10-3 раствора тритона Х-100 и 0,5 мл аммиачного буфера (рН 8,0):

- добавление воды до 10 мл;

- внесение 10 мг ППУ и перемешивание в течение 10 мин;

- отделение раствора декантацией и высушивание сорбента на воздухе.

- измерение интенсивности люминесценции сорбента и определение содержание иттрия методом добавок.

Предел обнаружения иттрия равен 0.01 мкг/мл.

Техническим результатом является снижение предела обнаружения, упрощение методики определения иттрия и сокращение продолжительности анализа.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения иттрия (III), включающем приготовление сорбента, извлечение иттрия(III) из раствора сорбентом, переведение иттрия (III) в комплексное соединение, отделение сорбента от раствора, измерение интенсивности люминесценции поверхностного комплекса иттрия (III) с 8-оксихинолин-5-сульфокислотой и определение содержания иттрия, новым является то, что в качестве сорбента используют кремнезем, последовательно модифицированный полигексаметиленгунидином и 8-оксихинолин-5-сульфокислотой, на поверхности которого происходит образование люминесцирующего оксихинолината иттрия(Ш) при рН 7-8, измерение интенсивности люминесценции сорбента осуществляют при 485 нм, а определение содержания иттрия проводят по градуировочному графику.

Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данных и смежных областей техники и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критериям «новизна» и «изобретательский уровень».

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что находящийся в растворе иттрий (III) при рН 7-8 количественно (степень извлечения составляет ≥ 99%) извлекают кремнеземом, последовательно модифицированным полигексаметиленгуанидином и 8-оксихинолин-5-сульфокислотой, со временем установления сорбционного равновесия, не превышающего 10 минут. В процессе сорбции на поверхности сорбента образуются комплексные соединения иттрия(III) с 8-оксихинолин-5-сульфокислотой, интенсивно люминесцирующие желто-зеленым цветом при комнатной температуре при их облучении ультрафиолетовым светом. Максимум спектра люминесценции расположен при 485 нм. Способ осуществляют следующим образом.

Для синтеза сорбента к 10 г кремнезема добавляют 100 мл 2%-го раствора полигексаметиленгуанидина и перемешивают в течение 30 мин. Кремнезем отделяют от раствора декантацией и промывают дистиллированной водой. Затем обработанный полигексаметиленгуанидином кремнезем обрабатывают 5⋅10-4 М раствором 8-оксихинолин-5-сульфокислоты и интенсивно перемешивают в течение 15 мин. Сорбент отделяют от раствора декантацией, промывают дистиллированной водой и сушат на воздухе.

В исследуемый раствор с рН 7-8, содержащий иттрий (III) вносят 0,1 г сорбента - кремнезема, последовательно модифицированного полигексаметиленгуанидином и 8-оксихинолин-5-сульфокислотой, перемешивают в течение 10 мин.

Сорбент отделяют от раствора декантацией, помещают в кювету и измеряют интенсивность люминесценции при 485 нм. Содержание иттрия находят по градуировочному графику, построенному в аналогичных условиях.

Увеличение или уменьшение рН раствора приводит к снижению степени извлечения иттрия (III) и, как следствие, к увеличению предела обнаружения (таблица 1).

Относительный предел обнаружения составляет 0,01 мкг иттрия на 0,1 г сорбента или 0.001 мкг/л, что в 10 раз меньше предела обнаружения достигаемого по известному способу (прототипу).

Данное количество иттрия является той минимальной концентрацией, которую возможно зарегистрировать на данной навеске сорбента на существующих приборах относительно сигнала фона. Линейность градуировочного графика сохраняется до 4 мкг иттрия на 0,1 г сорбента.

Пример 1 (прототип). В раствор, содержащий иттрий(III), добавляют раствор аммиака до рН 7, раствор сульфата 8-гидроксихинолина, раствор Тритона Х-100, аммиачный буфер (рН 8,0) и разбавляют водой до 10 мл. К полученному раствору добавляют 10 мг ППУ и перемешивают в течение 10 мин. Сорбент отделяют от раствора фильтрованием и измеряют интенсивность люминесценции при длине волны λ = 513 нм. Содержание иттрия(III) в анализируемом образце определяют методом добавок.

Пример 2 (предлагаемый способ). К 10 мл раствора с рН 7-8, содержащему 0,05 мкг иттрия(III), вносят 0,1 г сорбента - кремнезема, последовательно модифицированного полигексаметиленгуанидином и 8-оксихинолин-5-сульфокислотой, интенсивно перемешивают в течение 10 минут, сорбент отделяют от раствора декантацией, переносят в кювету и измеряют интенсивность люминесценции при 485 нм. Количество иттрия(III) находят по градуировочному графику. Найдено 0,051±0,003 мкг.

Пример 3 (предлагаемый способ). К 10 мл раствора с рН 7-8, содержащему 0,15 мкг иттрия(III), вносят 0,1 г сорбента - кремнезема последовательно модифицированного полигексаметиленгуанидином и 8-оксихинолин-5-сульфокислотой, интенсивно перемешивают в течение 10 минут, сорбент отделяют от раствора декантацией, переносят в кювету и измеряют интенсивность люминесценции при 485 нм. Количество иттрия(III) находят по градуировочному графику. Найдено 0,15±0,02 мкг.

Пример 4 (предлагаемый способ). 500 мл раствора с концентрацией иттрия(III) 0.001 мкг/л иттрия(III) пропускают через стеклянную миниколонку, содержащую 0,1 г сорбента - кремнезема, последовательно модифицированного полигексаметиленгуанидином и 8-оксихинолин-5-сульфокислотой, со скоростью 1 мл/мин. После пропускания сорбент вынимают из колонки, помещают в кювету и измеряют интенсивность люминесценции при 485 нм. Содержание иттрия(III) находят по градуировочному графику. Найдено 0,51±0,03 мкг.

Способ характеризуется высокой чувствительностью и простотой выполнения. Использование кремнезема, модифицированного полигексаметиленгуанидином и 8-оксихинолин-5-сульфокислотой, позволяет снизить относительный предел обнаружения иттрия(III) практически в 10 раз по сравнению с прототипом.

Способ определения иттрия(III), включающий приготовление сорбента, извлечение иттрия(III) из раствора сорбентом, переведение иттрия(III) в комплексное соединение, отделение сорбента от раствора, измерение интенсивности люминесценции поверхностного комплекса иттрия(III) с 8-оксихинолин-5-сульфокислотой и определение содержания иттрия, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют кремнезем, последовательно модифицированный полигексаметиленгунидином и 8-оксихинолин-5-сульфокислотой, в раствор, содержащий иттрий (III), имеющий рН 7-8, вносят указанный сорбент, перемешивают в течение 10 минут, измерение интенсивности люминесценции сорбента осуществляют при 485 нм, а определение содержания иттрия проводят по градуировочному графику.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 151-160 of 324 items.
04.09.2018
№218.016.82a7

Способ получения силиката висмута bisio методом кристаллизации в тигле

Изобретение относится к области химии и может быть использовано в области пьезо- и оптоэлектроники. Способ получения силиката висмута BiSiO методом кристаллизации в тигле включает предварительное механическое смешивание исходных порошков оксида висмута BiO и оксида кремния SiO, нагревание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665626
Дата охранного документа: 03.09.2018
13.10.2018
№218.016.9181

Способ монолитного возведения фундамента мелкого заложения

Изобретение относится к области строительства, а именно к строительству фундаментов зданий и сооружений, в частности к возведению ленточных и столбчатых фундаментов мелкого заложения с гидроизоляцией. Способ монолитного возведения фундамента мелкого заложения включает отрывку грунта, установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669320
Дата охранного документа: 10.10.2018
13.10.2018
№218.016.91df

Способ обработки зубопротезных изделий из акриловых пластмасс

Изобретение относится к области медицины, более конкретно к ортопедической стоматологии, а именно к способу обработки зубопротезных изделий из акриловых пластмасс, согласно которому осуществляют выдержку изделия в жидкой среде при соотношении объемов изделия и жидкой среды 1:1, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669340
Дата охранного документа: 10.10.2018
15.10.2018
№218.016.922f

Способ получения силиката висмута bisio методом литья

Изобретение относится к области химии и может быть использовано в области пьезо- и оптоэлектроники. Способ получения силиката висмута BiSiО методом литья включает предварительное механическое смешивание исходных компонентов ВiО и SiO и нагрев полученной смеси в платиновом тигле до заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669677
Дата охранного документа: 12.10.2018
15.10.2018
№218.016.925b

Устройство и способ образования уширения в скважине

Изобретение относится к области строительства, а в частности может применяться при устройстве буронабивных свай, в том числе с уширенной пятой. Устройство для образования уширения в скважине содержит расположенный в центральной части скважины корпус и закрепленное на корпусе распорное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669601
Дата охранного документа: 12.10.2018
17.10.2018
№218.016.92f5

Способ подавления пыли при ведении взрывных работ в карьере

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано для нормализации атмосферы открытых горных выработок при ведении взрывных работ. Технический результат заключается в подавлении выбросов пыли и снижении времени проветривания открытых горных работ. Согласно способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669817
Дата охранного документа: 16.10.2018
28.11.2018
№218.016.a186

Устройство для контроля температуры под одеждой

Изобретение относится к области верхней одежды и обуви, преимущественно детской, снабженной устройством для контроля температуры тела, и может быть использовано для визуального, звукового или дистанционного контроля и/или мониторинга температуры отдельных частей тела под одеждой. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673357
Дата охранного документа: 26.11.2018
13.12.2018
№218.016.a62c

Способ модифицирования алюминия и его сплавов

Изобретение относится к металлургии. Лигатурный пруток вводят через загубленную в расплав фурму одновременно с инертным газом в поток расплавленного металла. На металл с растворенным лигатурным прутком воздействуют низкочастотными колебаниями или ультразвуком. Излучатель колебаний располагают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674553
Дата охранного документа: 11.12.2018
19.12.2018
№218.016.a832

Кондуктор для забивки свай

Изобретение относится к строительству, в частности к фундаментостроению, и может быть использовано при забивке свай. Кондуктор для забивки свай включает закрепляемую в грунте опорную конструкцию с отверстием под сваю и взаимодействующие с боковой поверхностью сваи в процессе ее забивки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675121
Дата охранного документа: 17.12.2018
26.12.2018
№218.016.abee

Способ очистки наружной поверхности теплообменных труб аппаратов воздушного охлаждения

Изобретение относится к очистке теплообменных труб аппаратов воздушного охлаждения компрессорных станций магистральных газопроводов. Технический результат заключается в повышении эффективности способа очистки за счет подачи очистителя в двух направлениях и установки максимально возможного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675913
Дата охранного документа: 25.12.2018
Showing 11-17 of 17 items.
13.01.2017
№217.015.7a0f

Способ определения палладия (ii)

Изобретение относится к области аналитической химии элементов, а именно к методам определения концентрации палладия, и может быть использовано при его определении в технологических растворах и техногенных водах. Способ включает приготовление сорбента и раствора палладия (II), извлечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599011
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.ba6f

Способ фотометрического определения рения (vii)

Изобретение относится к области аналитической химии редких элементов, а именно к способу определения рения (VII), и может быть использовано при определении рения в сточных водах, бедных производственных растворах, алюмоплатинорениевых и алюморениевых катализаторах, в геологических материалах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615613
Дата охранного документа: 05.04.2017
25.08.2017
№217.015.d261

Способ определения кодеина

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определения содержания кодеина в различных объектах, в том числе в фармацевтических препаратах и биологических жидкостях. Сущность способа заключается в том, что образующийся ионный ассоциат кодеина с эозином...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621474
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.e385

Способ выращивания монокристаллов германия

Изобретение относится к технологии получения монокристаллов германия методом Чохральского для оптических применений. Способ включает выращивание кристаллов германия из расплава, содержащего основную легирующую примесь - сурьму и дополнительную - кремний, в количестве от 1,3⋅10 см до 3⋅10 см...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626359
Дата охранного документа: 26.07.2017
29.03.2019
№219.016.f60d

Способ переработки флотоконцентрата шлама электролиза меди, содержащего благородные металлы

Изобретение относится к способу переработки флотоконцентрата шлама электролиза меди, содержащего благородные металлы. Способ включает выщелачивание и выделение благородных металлов. При этом перед выщелачиванием проводят спекание флотоконцентрата в солевой смеси NaNO и NaOH, взятых в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451760
Дата охранного документа: 27.05.2012
24.05.2019
№219.017.5ed5

Способ получения кварцевых тиглей

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к производству крупногабаритных керамических кварцевых тиглей для плавления и выращивания монокристаллов германия, применяемого в полупроводниковой промышленности. Способ получения кварцевых тиглей включает получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688705
Дата охранного документа: 22.05.2019
12.04.2023
№223.018.43f5

Способ получения концентрата германия из углеродсодержащего сырья

Изобретение относится к способу получения германиевого концентрата из углеродсодержащего сырья, в качестве которого используют германийсодержащий уголь или лигнит. Германиевый концентрат получают из лигнита путем его термической обработки, которую ведут в кипящем слое с коэффициентом избытка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793648
Дата охранного документа: 04.04.2023
+ добавить свой РИД