采用溴化十六烷基吡啶(CPB)对天然沸石进行改性,并考察了CPB改性沸石对磷酸盐的吸附-解吸性能。结果表明,CPB改性沸石对磷酸盐具备一定的吸附能力,且吸附行为满足Langmuir等温吸附模型;粒径、改性剂投加量、反应温度、pH值及共存阴离...采用溴化十六烷基吡啶(CPB)对天然沸石进行改性,并考察了CPB改性沸石对磷酸盐的吸附-解吸性能。结果表明,CPB改性沸石对磷酸盐具备一定的吸附能力,且吸附行为满足Langmuir等温吸附模型;粒径、改性剂投加量、反应温度、pH值及共存阴离子等因素均会影响CPB改性沸石对磷酸盐的吸附能力;减小粒径和降低反应温度均有利于CPB改性沸石对磷酸盐的吸附去除;粒径≤0.18 mm CPB改性沸石吸附磷酸盐较优的改性剂投加量为250 mmol/kg;当溶液的初始pH值位于4~10之间时CPB改性沸石对磷酸盐的吸附能力随pH值的增加而增强;SO42-的存在会明显降低CPB改性沸石对磷酸盐的吸附效率,而提高溶液的pH值有助于消除SO42-存在对CPB改性沸石吸附磷酸盐的负面影响;HCO3-的存在会一定程度上抑制CPB改性沸石对磷酸盐的吸附去除,而提高溶液的pH值无法消除HCO3-存在对CPB改性沸石吸附磷酸盐的负面影响;CPB改性沸石吸附磷酸盐后一定条件下可以重新解吸出来,且随着解吸液SO42-浓度的增加解吸率明显增大。展开更多
在弱酸性介质中,钼与一种新的荧光酮试剂—9-(3′-吡啶基)-2,6,7-三羟基荧光酮在阳离子表面活性剂澳化十六烷基吡啶存在下可以形成一种红紫色的配合物。配合物的最大吸收峰位于537nm,其表观摩尔吸光系数ε_(537)=1.15×10~5L·m...在弱酸性介质中,钼与一种新的荧光酮试剂—9-(3′-吡啶基)-2,6,7-三羟基荧光酮在阳离子表面活性剂澳化十六烷基吡啶存在下可以形成一种红紫色的配合物。配合物的最大吸收峰位于537nm,其表观摩尔吸光系数ε_(537)=1.15×10~5L·mol^(-1)·cm^(-1)。配合物中钼与显色剂的摩尔比为1:1。钼含量在0~12μg/25 mL 时符合比耳定律。方法有较强的抗干扰能力,其中允许有较大量的钛存在。方法曾用于某些含钼合金钢及低碳钢的分析,结果满意。展开更多
文摘采用溴化十六烷基吡啶(CPB)对天然沸石进行改性,并考察了CPB改性沸石对磷酸盐的吸附-解吸性能。结果表明,CPB改性沸石对磷酸盐具备一定的吸附能力,且吸附行为满足Langmuir等温吸附模型;粒径、改性剂投加量、反应温度、pH值及共存阴离子等因素均会影响CPB改性沸石对磷酸盐的吸附能力;减小粒径和降低反应温度均有利于CPB改性沸石对磷酸盐的吸附去除;粒径≤0.18 mm CPB改性沸石吸附磷酸盐较优的改性剂投加量为250 mmol/kg;当溶液的初始pH值位于4~10之间时CPB改性沸石对磷酸盐的吸附能力随pH值的增加而增强;SO42-的存在会明显降低CPB改性沸石对磷酸盐的吸附效率,而提高溶液的pH值有助于消除SO42-存在对CPB改性沸石吸附磷酸盐的负面影响;HCO3-的存在会一定程度上抑制CPB改性沸石对磷酸盐的吸附去除,而提高溶液的pH值无法消除HCO3-存在对CPB改性沸石吸附磷酸盐的负面影响;CPB改性沸石吸附磷酸盐后一定条件下可以重新解吸出来,且随着解吸液SO42-浓度的增加解吸率明显增大。
文摘在弱酸性介质中,钼与一种新的荧光酮试剂—9-(3′-吡啶基)-2,6,7-三羟基荧光酮在阳离子表面活性剂澳化十六烷基吡啶存在下可以形成一种红紫色的配合物。配合物的最大吸收峰位于537nm,其表观摩尔吸光系数ε_(537)=1.15×10~5L·mol^(-1)·cm^(-1)。配合物中钼与显色剂的摩尔比为1:1。钼含量在0~12μg/25 mL 时符合比耳定律。方法有较强的抗干扰能力,其中允许有较大量的钛存在。方法曾用于某些含钼合金钢及低碳钢的分析,结果满意。
文摘研究了镉(Ⅱ)-4,5-二溴苯基荧光酮(Br-PF)-CPB-吐温80多元配合物的显色条件及其应用。结果表明,在 ph10.0~12.0介质中,形成摩尔比为 Cd(Ⅱ):Br-PF:CPB=1:1:2的高灵敏配合物。其ε_(614)=1.8×10~5L·mol^(-1)·cm^(-1),体系如在酒石酸盐存在下,其ε_(610)增至2.1×10~5,是镉的增溶光度法中最灵敏的方法之一。Cd(Ⅱ)在0~4.0μg/10 mL 范围内遵守比耳定律。在掩蔽剂存在下,方法具有一定的选择性。用本法测定了废水和土壤中的镉,其结果和原子吸收光谱法的相符合。