×
21.05.2023
223.018.68db

Результат интеллектуальной деятельности: Люминесцентный способ определения тербия с нолицином

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002794672
Дата охранного документа
24.04.2023
Аннотация: Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способам люминесцентного определения тербия. Способ включает перевод тербия в люминесцирующее комплексное соединение с органическим реагентом (R) нолицином в соотношениях Тb:R=1:1 при рН=5,9±0,1, интенсивности люминесценции комплексов при λ=545 нм. Нижний предел обнаружения тербия с нолицином после сорбционного концентрирования на сорбенте АВ-17 составляет 4,7⋅10 г/мл Tb. При этом определение тербия проводят из растворов хлоридов лантанидов. Для получения хлоридов лантанидов оксиды лантанидов предварительно прокаливают в течение одного часа в муфельной печи при температуре 650-700°С и охлаждают в эксикаторе. Далее навеску оксидов лантанидов по расчетам их концентраций обрабатывают соляной кислотой и НО. Затем раствор выпаривают, далее сухой остаток рездкоземельных элементов растворяют в дистиллированной воде. Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в снижении предела обнаружения, повышении устойчивости, чувствительности и селективности люминесцентного способа определения тербия. 2 ил., 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способам люминесцентного определения тербия, и может быть использовано для определения следовых количеств тербия при анализе высокочистых лантанидов.

Из уровня техники известны способы люминесцентного определения тербия в комплексе с органическими реагентами:

Патент РФ № 2412435 «Люминесцентный способ определения тербия». Изобретение относится к области аналитической химии - к способам люминесцентного определения тербия, и может быть использовано для определения следовых количеств тербия при анализе высококачественных лантанидов и в природных водах. В качестве комплексообразователя используется органический реагент (R) - дифениловый эфир сульфосалициловой кислоты (ДЭСК), и в раствор люминесцирующего комплексного соединения тербия с ДЭСК приливают поверхностно-активное вещество (ПАВ) - цетилпиридиний бромистый, в соотношениях Tb:K:ПАВ=1:2:13 и слабыми растворами аммиака и соляной кислоты создают рН=7,5±0,1. Достигается повышение точности, чувствительности и селективности анализа.

Патент РФ № 2194013 «Люминесцентный способ определения тербия». Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способам люминесцентного определения тербия. Тербий переводят в люминесцирующее комплексное соединение с органическим реагентом (R) - метиловым эфиром S-(4-броманилидом) сульфосалициловой кислоты в присутствии катионного поверхностно-активного вещества (ПАВ) хлорида децилпиридиния. Соотношение Тb:R:ПАВ=1: 2: 13, рН 7,9±0,08. Способ отличается высокой селективностью и воспроизводимостью. Он позволяет одновременно определять Tb, Dy, Sm, Eu в оксидах лантаноидов.

Патент РФ № 2506569 «Люминесцентный способ определения тербия». Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу люминесцентного определения тербия. Способ включает перевод тербия в люминесцирующее соединение с органическим реагентом. В качестве реагента используют 1,2-диоксибензол-3,5-дисульфокислоту (ДБСК) и в раствор люминесцирующего комплексного соединения тербия с ДБСК добавляют этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА) в соотношении Тb:ДБСК: ЭДТА=1:1:1 при рН=12,0-13,0.

Недостатками предложенных способов являются недостаточная чувствительность, селективность и устойчивость во времени стояния и облучения, а также высокая трудоемкость получения комплексного соединения и продолжительность анализа.

Задача, решаемая изобретением, заключается в поиске нового реагента, который позволит снизить предел обнаружения, повысит устойчивость, чувствительность, селективность и снизит продолжительность анализа.

Результат достигается тем, что тербий переводят в люминесцирующее комплексное соединение с органическим реагентом (R) -нолицином (НОЛ), соотношение Тb:R=1:1, при рН=5,9±0,1.

Было изучено соотношение компонентов в комплексе Tb: R методом изомолярных серий и ограниченно-логарифмическим. Согласно полученным данным, соотношение компонентов в комплексе составляет Tb:R = 1:1.

Изучена зависимость Iлюм комплекса тербия и реагента от рН раствора. Наибольшая интенсивность свечения раствора комплекса Tb:R наблюдается в интервале рН = 5,5 - 6,2 с максимумом при рН = 5,9±0,1.

В ходе исследования зависимости Iлюм Tb с нолицином в растворе от времени созревания и устойчивости при облучении УФ-светом установлено, что раствор комплекса через 20 мин достигает максимального свечения и устойчив до 6-х часов, а затем Iлюм снижается. При облучении раствора комплекса Tb с НОЛ Iлюм снижается. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Зависимость Iлюм растворов комплекса Tb с НОЛ от времени созревания tст и времени облучения tобл, СТb = СНОЛ = 1 мл 1⋅10-3М, λ = 545 нм, pH = 5,9, V = 10 мл, l = 1cм
t ст, мин 0 5 10 20 30 40 60 90 120 180 240 300 360 1300
I люм 165 172 177 180 184 189 164 148 148 151 154 152 152 80
t обл, мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 160 200 240 300
I люм 190 170 150 136 128 120 114 109 104 105 99 94 90 90 88 85

Исследования проведены на приборе Perkinelmer LS 55 , интенсивность люминесценции комплексов регистрировали при λ=545 нм. По величине пиков люминесценции растворов пробы и пробы с добавками рассчитывали содержание тербия в анализируемом образце. Нижний предел обнаружения тербия с нолицином после сорбционного концентрирования на сорбенте АВ-17 составляет 4,7⋅10–9 г/мл Tb.

Пример 1.

Для получения растворов хлоридов лантанидов, их оксиды предварительно прокаливали в течение одного часа в муфельной печи при температуре 650-700°С и охлаждают в эксикаторе. Навеску оксидов лантанидов по расчетам их 10-1 М концентраций обрабатывают соляной кислотой и Н2О2, а затем раствор выпаривают. Сухой остаток рездкоземельных элементов (РЗЭ) растворяют в дистиллированной воде.

Растворы с меньшей концентрацией реагента готовили соответствующим разбавлением. Концентрацию стандартного раствора хлорида тербия контролировали комплексонометрическим методом. Титрование производили в присутствии уротропина, в качестве индикатора использовали арсеназо I. Раствор нолицина с концентрацией 10-3 М готовят соответствующим разбавлением концентрированного этанольного раствора.

Кислотность среды создают добавлением водного раствора аммиака до рН рН=5,9±0,1. Для определения содержания тербия в оксидах РЗЭ применяли метод добавок.

При добавлении к раствору тербия раствора нолицина, установлении рН=5,9±0,1 и облучении УФ-светом наблюдается свечение зеленого цвета, характерное для ионов тербия.

Пример 2.

Для получения растворов хлоридов лантанидов, их оксиды предварительно прокаливали в течение одного часа в муфельной печи при температуре 650-700°С и охлаждают в эксикаторе. Навеску оксидов лантанидов по расчетам их 10-3 М концентраций обрабатывают соляной кислотой и Н2О2, а затем раствор выпаривают. Сухой остаток рездкоземельных элементов (РЗЭ) растворяют в дистиллированной воде. Растворы с меньшей концентрацией реагента готовили соответствующим разбавлением. Концентрацию стандартного раствора хлорида тербия контролировали комплексонометрическим методом. Титрование производили в присутствии уротропина, в качестве индикатора использовали арсеназо I.

Раствор нолицина (НОЛ) готовили из точной навески 0, 0798 г, растворяли в этиловом спирте при нагревании в объеме 25 мл. Кислотность среды создают добавлением водного раствора аммиака до рН=5,9±0,1. Измерение рН растворов проводят с помощью универсального иономера ЭВ-74 со стеклянными электродами, прокалиброванными по стандартным буферным растворам. Для определения содержания тербия в оксидах РЗЭ применяли метод добавок.

Пример 3.

Для получения растворов хлоридов лантанидов, их оксиды предварительно прокаливали в течение одного часа в муфельной печи при температуре 650-700°С и охлаждают в эксикаторе. Навеску оксидов лантанидов по расчетам их 10-5 М концентраций обрабатывают соляной кислотой и Н2О2, а затем раствор выпаривают. Сухой остаток рездкоземельных элементов (РЗЭ) растворяют в дистиллированной воде. Растворы с меньшей концентрацией реагента готовили соответствующим разбавлением. Концентрацию стандартного раствора хлорида тербия контролировали комплексонометрическим методом. Титрование производили в присутствии уротропина, в качестве индикатора использовали арсеназо I.

Раствор нолицина (НОЛ) готовили из точной навески 0, 0798 г, растворяли в этиловом спирте при нагревании в объеме 25 мл. Кислотность среды создают добавлением водного раствора аммиака до рН=5,9±0,1. Измерение рН растворов проводят с помощью универсального иономера ЭВ-74 со стеклянными электродами, прокалиброванными по стандартным буферным растворам. Для определения содержания тербия в оксидах РЗЭ применяли метод добавок.

На фиг. 1. представлена зависимости Iлюм от длины волны для растворов Tb (I), нолицина (II) и комплекса Tb с НОЛ (III), СTb = CНОЛ = 1 мл 1⋅10-3М, рН = 6,0; V = 10 мл; l = 1 см

При добавлении к раствору тербия раствора нолицина, установлении рН=5,9±0,1 и облучении УФ-светом наблюдается свечение зеленого цвета, характерное для ионов тербия.

На фиг. 2. представлена зависимость Iлюм раствора комплекса Tb с НОЛ от рН среды, CTb = CНОЛ = 1 мл 1⋅10-3М; λ = 545 нм; V = 10 мл; l = 1 см

Технический результат, достигаемый изобретением: снижение предела обнаружения, повышение устойчивости, чувствительности и селективности люминесцентного способа определения тербия.

Люминесцентный способ определения тербия с нолицином, включающий перевод его в люминесцирующее комплексное соединение с органическим реагентом (R), отличающийся тем, что в качестве органического реагента используют нолицин в соотношениях Тb:R=1:1 при рН=5,9±0,1, интенсивности люминесценции комплексов при λ=545 нм; при облучении УФ-светом наблюдается свечение зеленого цвета ионов тербия; при этом нижний предел обнаружения тербия с нолицином после сорбционного концентрирования на сорбенте АВ-17 составляет 4,7⋅10 г/мл Tb; причем определение тербия проводят из растворов хлоридов лантанидов, для получения которых оксиды лантанидов предварительно прокаливают в течение одного часа в муфельной печи при температуре 650-700°С и охлаждают в эксикаторе, навеску оксидов лантанидов по расчетам их концентраций обрабатывают соляной кислотой и НО, а затем раствор выпаривают, далее сухой остаток рездкоземельных элементов растворяют в дистиллированной воде.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 91.
01.09.2019
№219.017.c4e8

Ароматические хлорсодержащие сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения

Настоящее изобретение относится к ароматическим сополиэфирсульфонкетонам и способу их получения, используемых в качестве термо-, и теплостойких конструкционных полимерных материалов. Указанные сополиэфирсульфонкетоны имеют следующее строение: где количество звеньев соответствуют m=1-9, n=9-1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698714
Дата охранного документа: 29.08.2019
02.10.2019
№219.017.cdcb

Способ получения суперконструкционных полифениленсульфидов

Изобретение относится к способу получения высокоэффективных полифениленсульфидов, используемых в качестве суперконструкционных полимерных материалов. Способ получения полифениленсульфидов заключается в том, что проводят поликонденсацию девятиводного сульфида натрия и пара-хлорбензола при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700417
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.d004

Способ получения полиариленовой смолы

Изобретение относится к способу получению полиариленовой смолы, применяемой в качестве суперконструкционного полимерного материала. Способ получения полиариленовой смолы заключается в том, что проводят реакцию взаимодействия 0,4 моль 4,4'-дихлордифенилсульфона в качестве мономера I совместно со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700268
Дата охранного документа: 16.09.2019
05.10.2019
№219.017.d2ba

Способ получения полимерного материала

Изобретение относится к получению высокоэффективного полифениленсульфида, используемого в качестве суперконструкционного полимерного материала. Способ получения полифениленсульфида заключается в том, что в реакционную среду вводят девятиводный сульфид натрия, пара-хлорбензол и проводят реакцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702006
Дата охранного документа: 03.10.2019
26.10.2019
№219.017.db57

Способ получения сополиполифениленсульфидсульфонов

Изобретение относится к способу получения сополимеров полифениленсульфидсульфонов, применяемому для изготовления конструкционных изделий, предназначенных для использования в электронике, электротехнике, авиакосмической технике и др. Способ получения сополифениленсульфидсульфонов заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704260
Дата охранного документа: 25.10.2019
01.11.2019
№219.017.dcfa

Композиционный материал

Изобретение относится к композиционным материалам, предназначенным для аддитивных технологий производства изделий. Композиционный материал включает следующие компоненты при их соотношении, масс. %: 40-65 термопластичного полимера, 10-20 пластификатора, 25-40 наполнителя. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704482
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.12.2019
№219.017.e8a1

Способ получения капсулированного огнестойкого полигидроксиэфира

Изобретение относится к капсулированным полигидроксиэфирам, используемым в качестве огнестойких пленочных материалов и защитных адгезивных покрытий, клеев, мембран с высокими эксплуатационными характеристиками. Способ получения капсулированного огнестойкого полигидроксиэфира осуществляют путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707747
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e901

Хлорсодержащий диоксиэфир в качестве мономера для получения поликонденсационных полиэфиров

Настоящее изобретение относится к хлорсодержащему диоксиэфиру формулы используемому в качестве мономера для получения поликонденсационных полимеров. 2 табл., 6 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707565
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e952

Способ получения полиэфиримидного композиционного материала

Изобретение относится к способу получения полиэфиримидного композиционного материала, предназначенного для получения изделий методом 3D-печати. Способ основан на предварительном получении двухкомпонентной полимерной матрицы с последующим введением наполнителя. В качестве полимерной матрицы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707599
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e96f

Полигидроксиэфир на основе 3,3',5,5'-тетрабромфенолфталеина

Изобретение относится к полигидроксиэфирам, используемым в качестве пленочных материалов и защитных адгезивных покрытий с высокими эксплуатационными характеристиками. Полигидроксиэфир представляет собой соединение формулы где m=50-140, на основе 3,3-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)фталида (ТБФ) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707522
Дата охранного документа: 27.11.2019
+ добавить свой РИД