Способ кинетического определения золота

 

Использование: определение микросодержаний золота в природных и промышленных объектах. Сущность изобретения: способ определения золота включает в себя использование его окислительной реакции с индикаторным реагентом в солянокислой среде с последующим калориметрированием раствора с учетом изменения его оптической плотности во времени. В качестве индикаторного реагента используют 110-5 водный раствор фениламина, добавленный к анализируемому раствору в объемном соотношении 1:25, а окислительную реакцию осуществляют в буферном растворе при pH3. 1 табл.

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к кинетическим способам определения микроколичеств золота, и может быть использовано при определении микросодержаний золота в природных и промышленных объектах.

Известен способ кинетического определения золота по его окислительной реакции с индикаторным реагентом в кислой среде с последующим колориметрированием раствора. Однако его чувствительность не достаточно высока.

Целью изобретения является повышение чувствительности определения золота.

Поставленная цель достигается тем, что в способе кинетического определения зольта используется индикаторная кинетическая реакция окисления дифениламина золотом при рН=3, при этом дифениламин готовится путем разбавления водой его сернокислого раствора.

Сущность способа состоит в том, что дифениламин готовят путем разбавления его 1%-ного сернокислого раствора водой до 110-5% и добавляют этот раствор к анализируемому раствору в объемном соотношении 1:25. Реакцию проводят при рН= 3, используя буферный гидрофталатный раствор рН=3. Скорость реакции определяется по изменению оптической плотности раствора при длине волны lambda<N>= 670 нм, в кювете с толщиной слоя 2 см. Без присутствия золота реакция не идет. Чувствительность способа 210-3 мкг/мл. Расхождения в параллельных определениях составляет 6-7% Определению золота не мешает избыток следующих металлов: 400-кратные количества железа, 20000-кратные меди, 250-кратные никеля (см. таблицу).

П р и м е р 1. Определение золота в стандартном растворе. В стакан емкостью 25 мл последовательно вводят: 2 мл фтолатного буферного раствора рН= 3, воды, чтобы конечный объем был равен 10 мл, аликвоту испытуемого раствора и 0,4 мл 110-5% дифениламина, с прибавлением дифениламина включают секундомер. Реакционную смесь помещают в кювету фотоэлектроколориметра, соединенного с самопишущим потенциометром. Через 0,5 мин после начала реакции включают самописец. Запись проводят в течение трех минут. Графически определяют тангенс угла наклона кинетической кривой, который пропорционален содержанию золота.

П р и м е р 2. В растворе найдено (2,100,1)10-2 мкг/мл золота, а в растворе было введено 2,0010-2 мкг/мл золота.

П р и м е р 3. Определение золота в присутствии других элементов: 800 мкг/мл железа, 2000 мкг/мл меди, 50 мкг/мл никеля. Определение проводят как в первом примере.

В растворе найдено (2,120,08)10-1 мкг, а в раствор было введено 2,0010-1 мкг золота. Методом добавок было обнаружено 210-3 мкг/мл золота.

В таблице представлена селективность предлагаемого способа в сравнении с известным.

Таким образом, кинетическая реакция между золотом и дифениламином использована в способе кинетического определения микросодержаний золота, чувствительность которого выше известных, причем определению золота не мешают 4000-кратное количество железа, 20000-кратное меди, 250-кратное количества никеля.

Формула изобретения

СПОСОБ КИНЕТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА по его окислительной реакции с индикаторным реагентом в кислой среде с последующим колориметрированием раствора, отличающийся тем, что в качестве кислой среды используется соляная кислота, в качестве индикаторного реагента используют дифениламин при добавлении его 1 10-5%-ного водного раствора к анализируемому раствору в объемном соотношении 1 25, окислительную реакцию осуществляют в буферном растворе при рН 3, а колориметрирование осуществляют с учетом изменения оптической плотности раствора во времени.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к составам для определения микроконцентраций аммиака в воздухе, принцип действия которых основан на эффекте изменения окраски при химическом взаимодействии с определенным компонентом, и может найти применение в различных отраслях промышленности для индивидуального контроля содержания аммиака в воздухе

Изобретение относится к составу и структуре электропроводящих индикаторных материалов, используемых для определения концентраций аммиака путем измерения величины сопротивления (силы тока)

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения хрома (VI), включающим переведение хрома (VI) в комплексное соединение с дифенилкарбазидом (ДФК) на твердой фазе и может быть использовано при анализе речных, питьевых и сточных вод

Изобретение относится к аналитической химии, а именно, к способам извлечения и концентрирования ртути (II) из водных растворов и поверхностных вод суши
Изобретение относится к аналитической химии (составам чувствительных элементов для аэроаналитического контроля) и может быть использовано для определения хлористого водорода в системах контроля качества окружающей среды, в частности, воздуха рабочей зоны, газовых выбросов промышленных предприятий, атмосферного воздуха, а также при проведении научных исследований

Изобретение относится к аналитической химии, конкретно к химическим индикатором на твердофазных носителях, и может быть использовано для экспрессного определения нитрат-ионов в питьевой воде, поверхностных водах суши, сточных водах, почве, пищевых продуктах, в биологических жидкостях на уровне предельно-допустимых и опасных концентраций

Изобретение относится к области аналитической химии, к способам определения фосфора и может быть использовано в различных отраслях промышленности при определении фосфора в металлах, сплавах, рудах, концентратах, растворах и водах

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к анализу минерального сырья на содержание в нем микропримесей тербия

Изобретение относится к аналитической химии, конкретно к новому химическому соединению 2,6-дифенил-4-(4-диметиламиностирил)пирилия хлориду формулы I Cl-CH= CHN(CH3)2 используемого в качестве органического реагента для количественного фотометрического определения анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)

Изобретение относится к аналитическим приборам для измерения концентрации вредных веществ в воздухе

Изобретение относится к аналитическим приборам, используемым для измерения концентрации вредных веществ (газов) в воздухе, основано на измерении изменений оптических свойств поверхности газочувствительного элемента под воздействием анализируемой среды и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к составам для определения микроконцентраций аммиака в воздухе, принцип действия которых основан на эффекте изменения окраски при химическом взаимодействии с определенным компонентом, и может найти применение в различных отраслях промышленности для индивидуального контроля содержания аммиака в воздухе

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам количественного определения этионамида-2-этил-4-тиокарбаноил-4-пиридина экстракционно-фотометрическим методом, и может быть применено в фармацевтическом анализе для количественного определения препарата в субстанции, в лекарственных формах и в объектах биологического происхождения

Изобретение относится к области химии, а более конкретно к фотометрическим методам определения титана в различных объектах

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при анализе растворов, содержащих хлорокомплексы палладия
Наверх