Способ определения потенциалов ионизации молекул ароматических соединений

 

Изобретение относится к способам определения потенциалов ионизации молекул органических соединений ароматического характера. Цель изобретения - повышение экспрессности способа и расширение группы исследуемых ароматических соединений. Регистрируют спектр поглощения исследуемого соединения находят удельный показатель поглощения и определяют потенциал по найденной зависимости. 3 табл.

4 А1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (g1)g G 01 И 21/25

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ . К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

fl0 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4464576/25 (22) 22.07.88 (46) 23.03.91.Бюл. ))- 11 (72) M.Þ.Доломатов и Г.P.Мукаева (53) 543.432 (088.8) (56) Знергия разрыва химических связей, потенциалы ионизации и сродства к электрону./Под ред.В.Н.Кондратьева.- M.: Наука, 1974, с.13.

То же, с.229-275. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

ИОНИЗАЦИИ МОЛЕКУЛ АРОМАТИЧЕСКИХ

СОЕДИНЕНИЙ

Изобретение относится к способам определения потенциалов ианизации молекул органических соединений ароматического характера, в частности полициклических углеводородов, непредельных соединений и гетероатомных соединений различных типов.

Цель изобретения — повьпнение экспрессности и расширение группы исследуемых ароматических соединений.

П р и M e p-1. Определяют потенциал ионизации ксантена.

Раствор ксантена в циклогексане концентрации С = 8,5 ° 10 моль/л за— 3 ливают в кювету спектрофотометра толщиной слоя и = 1 l0 м. Регистрируют спектр в диапазоне поглощения ксантена 218 300 нм при комнатной темпе1.: ратуре (23 С). По спектру поглощения ксантена определяют удельные показатели поглощения ксантена в указанном диапазоне волн и их логарифмы.

Результаты расчетов сведены в табл. 1.

2 (57) Изобретение относится к способам определения потенциалов иониэации молекул органических соединений ароматического характера. Цель иэобретения— повьппение экспрессности способа и расширение группы исследуемых ароматических соединений. Регистрируют спектр поглощения исследуемого соеди.нения находят удельный показатель поглощения и определяют потенциал по найденной зависимости. 3 табл.

Змпирическая зависимость между потенциалом ионизации молекул исследуемых органических соединений и интегральным удельным показателем поглощения этих соединений получена следующим образом:

Зкспериментально определялся удельный показатель поглощения (K ) различных соединений, отличающихся химической природой. Выпи взяты известные значения потенциалов ионизации этих же соединений, вычисленные по известным способам.

Определяют интегральный удельный показатель поглощения ксантена:

8 = 3. 1g k dq, = 284136 . ) нмл моль м

Определяют потенциал иониэации ксантена по формуле," которая получена при обработке экспериментальных данных методом наименьших квадратов.

I = 9 045-0 257 --- >

Э

Б

1636734

9 — интегральный удельный покаЬ затель поглощения бензола. в,=

v где

I 8849 (ЭВ) По справочным данным I ксантена =

= 8 ° 42 ЭВ. 1О

Относительная ошибка способа при определении потенциала ионизации ксантена

J 18 88а = 610,8 нм -л

%% моль м

Определяют потенциал ионизации

3,4-бензфенантрена по формуле

Х = 7,884 (ЭВ).

По справочным данным потенциал ионизации 3,4-бензфенантрена =

7,880 ЭВ.

Относительная ошибка данного апособа при определении потенциала ионизации 3,4-бензфенантрена

45

Я= 0,05Х.

Пример 3. Согласно способу сняли спектр фракции асфальтосмолис1

Я = 0887X. 15

Пример 2. Определяют потенциал ионизации 3,4-бензфенантрена.

Готовят раствор 3,4-бензфенантрена в эталоне концентрации. с 1,6 " х10 моль/л, заливают в кювету спект- 20

-2 рофотометра толщиной слоя d =i ° 10 и.

Регистрируют спектр в диапазоне,поглощения вещества (220-380 нм) при комнатной температуре. По спектру поглощения через оптическую плотность on- 25 ределяют удельные. показатели поглощения 3,4-бензфенантрена. Результаты расчетов приведены в табл.2.

Определяют интегральный удельный показатель 30 тых веществ в диапазоне ее погло- щения 286-714 нм. По спектру поглощения исследуемого вещества определили аналогично приведенным выше примерам удельный показатель поглощения и его логарифм. Данные сведены в табл.3.

Используя данные таблицы, определяют интегральный удельный показатель поглощения высокомолекулярной фракции асфальто-смолистых веществ

714

9 - J 18 88а ; 88а,88.

2В6

Тогда относительный удельный показатель ионизации

9 = — — = 5,26.

Отсюда средний потенциал иониэации

I = 9,045-0,257 8 = 7,69 ЭВ.

Формула и з о б р е т е н и я

Способ определения потенциалов ионизации молекул ароматических соединений путем регистрации и исследования спектров поглощения образцов в видимой и/или ультрафиолетовой области, отличающийся тем, что, с целью повышения экспрес1сности и расширения группы исследуеых ароматических соединений, регистрируют спектр поглощения непосредственно исследуемого соединения, находят интегральный удельный показатель поглощения исследуемого соединения, а потенциал ионизации определяют по формуле

I = 9 045-0 257 ——

8 Э е 8 в

8 — интегральный удельный показатель поглощения исследуемого соединения;

6 - интегральный удельный пока затель поглощения бензола.

1636734

Удельный пок ватель погло щения,К, л моль. м птическая плотность, Dy, 218

8913

3,95

0,757

10000

220

4,00

0,850

0,675

7943

7079

222

3,90

0,600

0,478

0,302

0,269

0,338

0,380

0,426 .

0,478

0,536

Оь600

0,675

0,723

0i757

0.675

224

3.,85

226

5623

3,75

228

3548

3,55

230

3162

3 50

232

3981

3,60

4467

234

3,65

236

5012

3i70

238

5623

3,75

6310

240

3,80

242

7079

3,85

244

7943

3,90

246

8511

3,93

248

8913

3,95

250

7943

3.90

252

0,600

7079

3,85

254

0,536

6310

3,80

256

0,478

0,426

5623

3,75

258

5012

3,70

4467

260

О. 380

3,65

262

3802

О,ЗгЗ !

О, 269

3,58

264

3162

3,50

266

2512

3,40

268

1950

3.29

270

1905

3,28

1995

272

3,30

274

1995

3,30

276

1950

3,29

278

1862

3,27

280

1995

3.30

282

2138

3.33

Дпина волны ф, 0,214

О, 166

О, 162

0,170

0,170

О, 166

О, 158

О, 169

0,169

Та б л и ц- а

1636734 во

2239

3,35

О, 190

284

3,30

3,30

1995

0,170

0,170

286

288

290

3,26

0,155

0,158

0,151

1820

1862

3,27

292

3,25

1778

294

2,50

0,027

0,012

316

296

2,10

126

298

1,76

0,005

300

1g kq

220

0,766

0,506

47875

4,68

230

31625

4 50

4,32

240

0,334

0,143

0,201

20875

3,95

250

8938

12563

260

4,10

270

19938

4,30

280

56250

4,75

79375

290

4,90

300

13188

4,12

11250

4,05

3,95

310

0,18О

8938

320

5000

330

3,70

1438

3,16

340

313

350

2,5

313

360

2,5

313

370

2,5

313

2,5

380

Длина вол- Оптическая ны, %,нм плотность, 11%

0,319

0,900

1 27

0.211

О, 143

0,080

0,023

0,005

OiOO5

0,005

0,005

Продолжение табл. 1

Таблица2

Удельный показатель поглощения,К 1, л моль.M

1636734

Та блица 3

Длина волны, ф,нм

4» «

Удельный показатель поглощения

1g k ф 1с 1g k л

k моль. м

417 17,40 1,24

435 14,37 1,16

455 12,05 1,08

476 9,46 0,98

500 7,42 0,87

526 5,25 0,72

556 3,89 0,59

2.83 0,45

2,00 0,30

1,47 0,17

1,81

65, 18

61,65

57,72

286

1,79

294

303

1,76

313

1,72

52,51

47,76

1,68

1,64

323

43,77

38,82

333

1,59

345

32,93

28. 34

1,60 588

1,45 625

1,38 667

357

370

24, 10

20, 75

385

1,32 714 1,06 0,03

400

Составитель Д.Пахсмов.Редактор Л.Зайцева Техред M.дидык Корректор М.Иароши

Заказ 811 Тираж 407 Пбдписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðoä, ул. Гагарина,101

Способ определения потенциалов ионизации молекул ароматических соединений Способ определения потенциалов ионизации молекул ароматических соединений Способ определения потенциалов ионизации молекул ароматических соединений Способ определения потенциалов ионизации молекул ароматических соединений Способ определения потенциалов ионизации молекул ароматических соединений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оборудованию для пищевой промышленности и может быть использовано при расфасовке растительных масел

Изобретение относится к оптическим способам изучения природных ресурсов Земли дистанционными методами Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых параметров

Изобретение относится к технике, связанной с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ)

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для контроля окружающей среды и технологических процессов

Изобретение относится к геологии, в частности к оценке качества и однородности минерального сырья

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования материалов, позволяющим определять распределение толщин и особенности строения тонких и сверхтонких диэлектрических и полупроводниковых слоев, например, в полупроводниковых изделиях микроэлектроники

Изобретение относится к прикладной спектроскопии и найдет применение в научно-исследовательской практике для определения напряженности в жидких средах в молекулярной физике, квантовой и молекулярной электронике, а также при определении электрической прочности жидких диэлектриков в электротехнической промышленности

Изобретение относится к оптико-электронным приборам неразрушающего технологического контроля материалов, в частности к приборам для определения концентрации влаги в движущемся полотне из бумаги или ткани, и позволяет упростить устройство и повысить точность измерения путем использования двух узких интервалов в спектре излучения единственного источника и последующей электрооптической автомодуляции излучения на длине волны одного из этих интервалов

Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть использовано для контроля загрязнений атмосферы и сточных вод, а также для контроля технологических процессов

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для неинвазивного определения содержания билирубина в крови пациентов, преимущественно новорожденных

Изобретение относится к оптическо-электронным системам, предназначенным для идентификации и сортировки объектов по их оптическим характеристикам, например по цвету, и может быть использовано для автоматической идентификации и сортировки различных объектов по их оптическим свойствам, анализа качества исходного сырья и продукции на всех стадиях ее производства, распознавания состояния природных объектов при их наблюдении аэрокосмическими методами в тех случаях, когда традиционные оптические устройства невозможно применять из-за сильных оптических помех
Изобретение относится к биологической области и может быть использовано в исследованиях по физиологии растений

Изобретение относится к контролю технологических параметров табака

Изобретение относится к области органической химии, а именно к новым полимерным материалам - мембранам, пленкам и монослоям на основе нового типа соединений - дитиакраунсодержащих бутадиенильных красителей общей формулы I: в которой R1-R 4 - атом водорода, низший алкил, алкоксильная группа, арильная группа или два заместителя R1 и R 2, R2 и R3, R3 и R4 вместе составляют С4Н4-бензогруппу; R5 - алкильный радикал C mH2m+1, где m=1-18; Х=Cl, Br, I, CiO4, PF6, BF 4, PhSO3, TsO, ClC 6H4SO3, СН 3SO3, CF3SO 3, СН3OSO3; Q - атом серы, атом кислорода, атом селена, группа С(СН 3)2, группа NH, группа NCH 3; n=0-3

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к способам создания градуировочных моделей для различного вида измерительных приборов

Изобретение относится к области измерительной техники
Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть использовано для определения красного природного красителя кармина в присутствии красного синтетического красителя Е122 при аналитическом контроле водных растворов и пищевых продуктов
Наверх