Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

126 691 1
Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Luận văn

1 MỞ ĐẦU Hóa hc phân tích có th c coi là mt ngành khoa hc  cho rt nhiu ngành khoa hc, y ha cht h pháp phân tích chính là công c o sát thành phng, cu trúc t ca ng mà các ngành khoa hc này quan tâm. Vi vai trò quan trng y cùng vi s phát trin ca khoa hc k thut, các nhà khoa hc phân tích nghiên cu xây dng nhii vi  nh chính xác rt cao. Chng hion kim loi , gm có ph hp th nguyên t  phát x nguyên t khi ph cao tn cm ng plasma (ICP-MS),  pháp phân tích ph t ngoi kh kin (UV-VIS), sc kí ion (IC), phân tích kích hot các c s dng là sc kí khí (GC), sc kí lng (LC) hoc kt ni các thit b v i các t mi  nh chính xác c-MS, HPLC-MS-MS Trong c nêu trên, UV-VIS có truyn thi nht có nhi nh chính xác khá cao. u th ni bt cp nên có th trang b cho nhiu phòng thí nghim   kinh t. Nguyên tn ca -VIS là da vào mi quan h tuyn tính gia n cht phân tích trong dung dch màu vi  hp th quang cnó. H màu cha cht phân tích có th c t hp phc màu gi vi thuc th hTrong  thuc th ht vai trò ht sc quan trng, ngoài vic to phc màu vi cht phân tích nó còn có th c s d tách, chit làm giàu hoc tip  phát hing phân tích khi nó tc hiu ng v nhingVì th, các nhà khoa hc v n lc tng hp các loi thuc th hi nhm phc v cho m ng y, dù mi c tng hp trong nhcác dn xut azocalixaren  ra mng nghiên cu mi  c nhiu s 2 quan tâm ca các nhà tng hp hVi cu trúc phân t c bit, các dn xut này là mt trong nhng loi thuc th hcó nhi do kh  chn lc vi ion kim loi. T nhc công b bi các nhà khoa hc, chúng tôi nhn thy rng vic tìm kim các tín hia các dn xut azocalixaren vi các ion kim loi xây dng các quy trình phân tích t thc. Vì vy, chúng tôi la ch tài Nghiên cứu khả năng tạo phứccủa một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại ứng dụng trong phân tíchvi hy vng có th xây dc quy trình phân tích ng cho mt s ion kim loi bUV-VIS v nhy,  chính xác cao. Mục đích của luận án 1.  it, actinit.  các    2.  1 H-NMR, Raman, MS     ý. 3.                  -VIS. Để đạt được mục đích trên, chúng tôi hướng nội dung nghiên cứu của luận án vào các vấn đề sau đây: 1. K3 MEAC, DEAC TEAC        3 2.   pH, dung môi,   3.    IR, 1 H-NMR, Raman MS          1 H-  4.   .                5.  k x   Ý nghĩa khoa học V mt lý thuyt, t ng nghiên cu khoa h vc thuc th h  ng dng phân tích ion kim loi. Kt qu nghiên cu v mt phc hóa hi m  Vit Nam. Kt qu ca lun án góp phn  các nguyên t thori, chì crom. Ý nghĩa thực tiễn V mt thc tin, kt qu nghiên cu ca lu xut các quy trình phân tích ion kim loi b-VIS v chính xác cao chi phí thp.  ngh có th c s dng cho phòng thí nghim ca các nhà máy ho nghiên cu u kin tip cn các thit b t tin. 4 Chƣơng 1. TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu về calixaren 1.1.1. Lịch sử hình thành  1872, Adolf Von Baeyer  thc hin phn ng gia resorcinol formandehit. Sn phc là hp cht hcó  nht cao. Vào thm y, ông không th c công thc cu to phù hp ca hp cht này.    c lp nghiên cu phn ng gia formandehit phenol v     c o-hydroxymetylphenol p- hydroxymetylphenol. H  c sn phm ph có màu vàng gin phm ca Adolf Von Baeyer,  c công thc cu to phù hp cho sn ph. , Leo Baekeland c hin phn  Adolf Von Baeyer c sn phm m nha phenol-formandehit. Da vào sn phm mi này, ông tin hành sn xut  quy mô công nghip vi là Bakelit ngoài ra, ông lc mt sn phm ph gic bí n v nghiên cu ca Adolf Von Baeyer vdn  ng ch c s ng vòng aren tc sn phm mi khi cho p-tert-butylphenol phn ng v ng NaOH. Hp cht to ra  dng tinh th có nhi  nóng ch    i nha phenol- forc, h  c công thc phù hp cho sn phm này [65]. 1975, vi d kin t , David Gutsche, mt nhà hóa hc thung i hc Washington-M, mi c cu trúc ca loi sn phm này chính tht tên loi hp cht bí n y là calixaren. Tip u ng t khoang hình cc. Calixaren có hình dng ca cái cc mà thành bên ca nó là nhng vòng aren ni vi nhau qua cu ni metylen. Hp ch c hình thành t phenol v    i là dn xut phenol-calixaren hay calixaren, còn hp cht hình thành t resorcinol vi xúc tác 5 c gi là dn xut resorcinol-calixaren hay calixresorcinaren. Phát hin ca c mt hiu ng tích cc, nhn c rt nhiu s quan tâm ca các nhà khoa hc.  hóa hc v calixaren phát trin mt cách nhanh chóng to ra nhng thành công rc r. T t c hóa hc mi;   c siêu phân t th h th 3 sau cyclodextrin crown ete [72,141]. 1.1.2. Cấu trúc của calixaren Hình 1.1. Công thc cu to ca p-tert-butylcalix[4]aren dng cone. Phân t calixaren có th tn ti  4 cu dng khác nhau: dng nón hoàn chnh ng nón lng xen k 1,2 dng xen k 1,3. Các dng này ph thuu kin tng hp ra chúng. Trong 4 dng trên, dbn nhn xut cc da trên cht nn dng này [65]. Hình 1.2. Bn dng tn ti ca calix[4]aren. 6 Cu to ca calixaren dng cone gm 3 phn chính: vòng trên (upper rim), vòng i (lower rim); lõi trung tâm (center unnulus). S ng vòng aren n c thêm vào gi to thành tên gi hoàn chnh là calix[n]aren. Phn trên ca calixaren gm có các nguyên t H hoc nhóm tert-butyl, phn gia gm các vòng benzen liên kt vi nhau qua cu ni CH 2 . Ph i ca calixaren gm các nhóm OH ca các ang hình thành các liên kt hydro ni phân t, giúp cho cu trúc ca calixaren nh. Khi nguyên t H  vòng trên c thay th bng nhóm tert-   c gi là tert-butylcalix[n]aren [65,141]. Hình 1.3. Cu to ca calix[4]aren dng nón (cone). 1.1.3. Phân loại calixaren i ta có th phân loi calixaren theo nhi a vào nhóm thay th  v trí ca vòng trên hoi, da vào s ng vòng aren, da vào cht nu hoc d  phân loi. Dựa vào số lượng vòng aren: Khi 4vòng aren liên kt vi nhau qua cu nc calix[4]aren, calix[6]aren, calix[8]aren Dựa vào chất nền ban đầu: Khi s dng chu là phenol thì sn phm c là phenol-calix[n]aren ng gi là calix[n]aren. Khi thay th phenol bc resorcinol-calixaren. Upper rim Lower rim Center unnulus 7 Dựa vào nhóm thay thế:   ng dng trong thc ti ta tin hành tng hp nhiu dn xut khác nhau (xem hình 1.4) [52]. Da vào s thay th nguyên t H hoc nhóm tert-butyl  vòng trên (upper rim) hoc thay th nguyên t H trong nhóm OH  i có th phân loi calixaren thành hai loi sau: Dẫn xuất vòng trên (upper rim calixaren): Nu thay th nhóm tert-butyl hoc nguyên t H  phn trên thông qua tng h : axyl hóa, aryl hóa, azo  tc các sn phm là các dn xung hp ca phn ng azo hóa thì sn phm g  p cht mang màu, có vai trò quan trng trong nghiên cu to phc màu vi các ion kim loi hoc trong nghiên cu hunh n hóa. Dẫn xuất vòng dƣới (lower rim calixaren): Nu thay th các nguyên t H trong nhóm OH bng các nhóm chc khác thông qua các phn ng ete hoc este hóa to ra các dn xut lower rim. Các dn xut này có nhng tính chc bit trong tách chit chn lc làm giàu hoc trong nghiên cn hóa, hunh quang. Hình 1.4. ng to dn xut ca p-tert-butylcalix[4]aren. Upper rim Lower rim Phn ng este hóa Phn ng to ete Williamson Electrophilic substitution Ngng t p-Claisen Loi nhóm Alkyl p-Quinone-methide hóa p-Chloromaethyl hóa 8 1.1.4. Một số tính chất vật lý của calixaren Nhi sôi ca calixaren i cao (trên 250°C) ph thuc vào các nhóm th Do cha nhiu hu c  li tan tt trong các dung môi hy, i ta ng li dng tính ch tinh ch chúng. Ti ca calixaren, do các nhóm -OH  khá gn nhau nên xut hin các liên kt hydro ni phân t khá bn. u t ng rt nhin kh c nh các hng s phân ly ca calixaren không d dàng. Nhiu nhóm nghiên cu t bi trong vic tìm ra các giá tr K a cu thp niên 90, nhóm nghiên cu ca Shinkai mi tng h c mt s dn xut calixaren tan trong c bng cách gn các nhóm sunfonat vào vòng trên nh giá tr pK a bng  axit- [99,140,141]. 1.1.5. Đặc trƣng về phổ UV, IR, 1 H-NMR MS của calixaren  chc cu to ca các hp cht hi chung calixaren nói riêng, các nhà hóa hc ng s dng các  ph  hng ngoi (IR), t ngoi (UV), cng t ht nhân (NMR), tinh th hc tia X, khi ph (MS) ph hunh quang. Ph IR ca calixaren xut hin  ng trong khong 31503300 cm -1 c ng hóa tr ca nhóm ng này có giá tr thp ng ca các nhóm ng là do các liên kt hydro ni phân t ca calix[4]aren. T calix[5]aren tr các nhómOH   mnh liên kt hydro gi nên giá tr . Ph t ngoi (UV) ca hp cht hin  vùng t ngoi gn 280- 288 nm. T l  ph tc sóng này là mt hàm ph thuc vào kích c ca hp cht calixaren, ví d: 1,ng vi nhng dn xut tert- butyl ca calix[6]aren, calix[8]aren calix[4]aren. H s hp th phân t ( max ) ng t n 23.100 ti 280 nm t n 32.000 ti 288  t l thun theo s c ca calixaren. Ph cng t ht nhân 9 NMR ca hp chn vì phân t ca chúng có tính cht i xng. Trong cu hình dng cone xut hin cp pic  3,2 ppm 4,9 ppm là ng ca các proton trong cu ni metylen. Dao ng ca các proton trong nhân ng 7-8 ppm, proton ca nhóm -ng trong khong t 8- 10 ppm, tùy thuc phân t calixaren [65]. 1.1.6. Vài nét về ứng dụng của calixaren       ng   tng hp dn xut calixaren là to dn xut lower rim dn xui vng lower rim, các dn xut tc phát trin các dn xut calixaren mi có tính ng dng cao trong trong phân tích tách chit. Ngoài ra, calixaren c s dng trong các nghiên cn hóa, cm bin hóa hc, sc kí, màng vn chuyn Hình 1.5. Cu trúc ca -calix[4]aren t HPLC. Trong các ng dng nêu trên, s dng dn xut lower rim calixaren làm tác nhân chit c rt nhiu s quan tâm ca các nhà khoa hc. Các nghiên cu  cho thy kh t, tách ca các dn xut lower rim calixaren rng. Trong phn này, chúng tôi ch trình bày mt s nghiên cu ni bt trong tách chit làm giàu trong thi gian g. Chng hn, chit các ion kim lo + , Na + , K + c bit là Cs + c nghiên cu bi tác gi Li cng s vi dn xut calixaren, hiu sut chic bit i vi ion Cs + (hình 1.6) [40] hoc nghiên cu ca Yatifan cho bic Na + , K + , Cs + bng mt loi dn xut calixaren [161]. Chit ion kim loi chuyn tic các nhà 10 hóa hc u, chng hng s t thành công ion Hg(II) bng 1,3-dipropyn-2-yl-oxycalix[4]aren vi hiu sut chit r n 99,1% [66]. Agrawal nhóm nghiên cu s dng dn xut 37, 38, 39, 40, 41, 42- hexahydroxy-7,25,31-    kh    chit Cr(VI), Mo(VI), W(VI) [21]. Torgov cng s li dùng calixaren phosphin  chit Zn(II) Ru(II) [153]. Alpoguz nhóm nghiên cu nghiên cu thành công vic dùng màng lng cha dn xu tách Hg(II) t dung dch [24]. Tác gi Kostin cng s s dng calix[4,6]aren vi 4 hoc 6 nhóm phosphin oxit ti v  chit các ion kim loi chuyn tip hóa tr II. Hng s chit c c kho sát vi ion Cu(II), Co(II) Ni(II)c ca dn xut upper rim phosphoryl calix[4]aren ln nên to c phc dng M 2 L. Tc cht ML 2 c hình thành vi dn xut lower rim phosphorylated calix[4]aren [88]. Ludwig s dng calix[4,6,8]aren vi nhóm chc pyridino ti i  chit Tc(VII) [106]. Hình 1.6. Chit Cs + t c thi phóng x bng triazol calix[4]dietyleste. Chit tách ion kim loi nhóm lantanit actinit c quan tâm nghiên cu. Sansone cng s s dng calix[6]aren calix[8]aren vi vai trò là phi t  chit Ln(III) t c thi phóng x [134]. Matulkova  Czech  tng hp calix[4]aren vi 4 nhóm chc cha axit phosphoric ti v     chit nhóm La(III), Eu(III) Yb(III) [109]. Tác gi Jain chic U(VI) Th(IV) t

Ngày đăng: 04/12/2013, 13:50

Hình ảnh liên quan

Hình 1.4. Các hướng tạo dẫn xuất của p-tert-butylcalix[4]aren. - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.4..

Các hướng tạo dẫn xuất của p-tert-butylcalix[4]aren Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 1.6. Chiết Cs+ từ nước thải phóng xạ bằng triazol calix[4]dietyleste. Chiết tách ion kim loại nhóm lantanit và actinit cũng được quan tâm nghiên  cứu - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.6..

Chiết Cs+ từ nước thải phóng xạ bằng triazol calix[4]dietyleste. Chiết tách ion kim loại nhóm lantanit và actinit cũng được quan tâm nghiên cứu Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 1.9. Hai dạng tồn tại cis và trans của azocalixaren (20). - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.9..

Hai dạng tồn tại cis và trans của azocalixaren (20) Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 1.10. Hai dạng đồng phân hỗ biến của một azocalix[4]aren. - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.10..

Hai dạng đồng phân hỗ biến của một azocalix[4]aren Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.11. Cấu trúc tinh thể của một azocalixaren. - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.11..

Cấu trúc tinh thể của một azocalixaren Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1.12. Phức màu của azocalixaren (21) với Ca2+ và Pb2+. - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.12..

Phức màu của azocalixaren (21) với Ca2+ và Pb2+ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 1.15. Hai azocalixaren tạo phức chọn lọc với Eu3+. - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.15..

Hai azocalixaren tạo phức chọn lọc với Eu3+ Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 1.17. Phổ hấp thụ của azocalixaren (28) với một số ion kim loại. - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.17..

Phổ hấp thụ của azocalixaren (28) với một số ion kim loại Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 1.20. Sơ đồ phân tích định tính nhóm ion kim loại. - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.20..

Sơ đồ phân tích định tính nhóm ion kim loại Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 1.23. Một số phức bát diện của Cr(III) - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.23..

Một số phức bát diện của Cr(III) Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 1.24. Cấu trúc một dạng phứccủa chì. - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.24..

Cấu trúc một dạng phứccủa chì Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 1.1. Một số thuốc thử hữu cơ dùng để xác định chì - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Bảng 1.1..

Một số thuốc thử hữu cơ dùng để xác định chì Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 1.25. Cấu trúc phức 15 phối trí của Th(IV). - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 1.25..

Cấu trúc phức 15 phối trí của Th(IV) Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 1.2. Một số thuốc thử hữu cơ dùng để xác định thori - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Bảng 1.2..

Một số thuốc thử hữu cơ dùng để xác định thori Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 3.1. Ảnh hưởng của dung môi đến phổ hấp thụ của TEAC Dung môi Tính chất Hằng số  - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Bảng 3.1..

Ảnh hưởng của dung môi đến phổ hấp thụ của TEAC Dung môi Tính chất Hằng số Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 3.2. Cực đại hấp thụ của MEAC, DEAC và TEAC ở các môi trường khác nhau - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Bảng 3.2..

Cực đại hấp thụ của MEAC, DEAC và TEAC ở các môi trường khác nhau Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.8. Phổ hấp thụ của MEAC và MEAC-ion kim loại trong MeOH+H2O với dung dịch so sánh là MeOH+H 2O (pH =10,3) - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 3.8..

Phổ hấp thụ của MEAC và MEAC-ion kim loại trong MeOH+H2O với dung dịch so sánh là MeOH+H 2O (pH =10,3) Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 3.19. Phổ hấp thụ của hệ TEAC-Cr(III) khi tăng nồng độ Cr(III) từ 0,2.10-5M đến 20,0.10-5M với dung dịch so sánh là TEAC tại pH = 10,5 - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 3.19..

Phổ hấp thụ của hệ TEAC-Cr(III) khi tăng nồng độ Cr(III) từ 0,2.10-5M đến 20,0.10-5M với dung dịch so sánh là TEAC tại pH = 10,5 Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 3.22. Độ hấp thụ quang của các hệ sau thời gia nt (phút). - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 3.22..

Độ hấp thụ quang của các hệ sau thời gia nt (phút) Xem tại trang 70 của tài liệu.
Hình 3.25. Cấu trúc không gian tối ưu của TEAC. - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 3.25..

Cấu trúc không gian tối ưu của TEAC Xem tại trang 75 của tài liệu.
Bảng 3.5. Độ dài của một số liên kết trong phân tử TEAC (Ao) - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Bảng 3.5..

Độ dài của một số liên kết trong phân tử TEAC (Ao) Xem tại trang 77 của tài liệu.
Hình 3.27. Kích thước của vòng trên (a) và vòng dưới (b) của TEAC - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 3.27..

Kích thước của vòng trên (a) và vòng dưới (b) của TEAC Xem tại trang 79 của tài liệu.
Bảng 3.7. Khoảng cách giữa ion kim loại với một số nguyên tử trong phức (Ao) - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Bảng 3.7..

Khoảng cách giữa ion kim loại với một số nguyên tử trong phức (Ao) Xem tại trang 80 của tài liệu.
Hình 3.29. Cấu trúc phức TEAC-Cr(III) (a) và TEAC-Pb(II) (b) tối ưu bằng ArgusLab (theo hướng nhìn ngang) - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 3.29..

Cấu trúc phức TEAC-Cr(III) (a) và TEAC-Pb(II) (b) tối ưu bằng ArgusLab (theo hướng nhìn ngang) Xem tại trang 82 của tài liệu.
Hình 3.31. Phổ ESI-MS của phức TEAC-Cr(III). - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 3.31..

Phổ ESI-MS của phức TEAC-Cr(III) Xem tại trang 83 của tài liệu.
Hình 3.32. Phổ ESI-MS của phức TEAC-Pb(II). - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Hình 3.32..

Phổ ESI-MS của phức TEAC-Pb(II) Xem tại trang 84 của tài liệu.
Bảng 3.13. Kết quả phân tích hàm lượng thori trong mẫu cát monazit (mg/kg) - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Bảng 3.13..

Kết quả phân tích hàm lượng thori trong mẫu cát monazit (mg/kg) Xem tại trang 94 của tài liệu.
Bảng 3.14. Kết quả phân tích hàm lượng thori trong các mẫu đá - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Bảng 3.14..

Kết quả phân tích hàm lượng thori trong các mẫu đá Xem tại trang 95 của tài liệu.
Bảng 3.18. Kết quả phân tích hàm lượng crom và chì trong nước thải xi mạ - Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích

Bảng 3.18..

Kết quả phân tích hàm lượng crom và chì trong nước thải xi mạ Xem tại trang 104 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan