1-(4-安替比林)-3-(对苯磺酸)三氮烯光度法测定废水中镉(Ⅱ)
陈文宾*1 ,2 ,殷磊2 ,王琼2 ,马卫兴2 ,许兴友2
1.淮海工学院江苏省海洋资源开发研究院,江苏连云港 222005;2.淮海工学院化学工程学院,江苏连云港 222005
Spectrophotometric determination of cadmium in wastewater with 1-(4-antipyrine)-3-(sulfanilic acid)-triazene
CHEN Wen-bin*1, 2 , YIN Lei2 , WANG Qiong2 , MA Wei-xing2 , XU Xing-you2
1.Jiangsu Institute of Marine Resources, Lianyungang 222005, China;2.Department of Chemical Engineering,Huaihai Institute of Technology, Lianyungang 222005,China
摘要 探讨了1-(4-安替比林)-3-(对苯磺酸)三氮烯(ASTA)与镉的反应,建立了直接测定废水中镉的光度分析方法。试验表明,在硼砂-氢氧化钠介质中,镉与ASTA形成1∶2的红色络合物,该络合物的最大吸收峰位于505 nm,表观摩尔吸光系数为2.7×105 L·mol-1 ·cm-1 。10 mL溶液中,镉量在0.3~5.0 μg之间符合比尔定律,检出限为0.1 mg/L。方法已用于电镀废水样中镉的测定,结果与原子吸收光谱法相一致,方法的回收率在104%~105%之间,相对标准偏差(n =6)小于3.9%。
关键词 :
1-(4-安替比林)-3-(对苯磺酸)三氮烯 ,
分光光度法 ,
镉(Ⅱ) ,
电镀废水
Abstract :The reaction of 1-(4-antipyrine)-3-(sulfanilic acid)-triazene(ASTA) with cadmium was studied to establish a direct photometric determination of cadmium in wastewater.The results showed that in the mixed medium of Na2B4O7-NaOH, cadmium reacted with ASTA to form a 1∶2 red complex.The complex had maximum absorption at 505 nm with the apparent molar absorptivity of 2.7×105 L·mol-1 ·cm-1 . 0.3-5.0 μg of Cd(Ⅱ) obeyed Beer's law in 10 mL of solution and the detection limit was 0.1 mg/L.This method had been applied to the determination of cadmium in wastewater samples, whose results were in consistency obtained by AAS method. Recovery was in the range of 104%-105% and the RSD (n =6) was lower than 3.9%.
Key words :
1-(4-antipyrine)-3-(sulfanilic acid)-triazene
Spectrophometry
cadmium(Ⅱ)
electroplating wastewater
收稿日期: 2011-03-18
出版日期: 2012-02-03
基金资助: 教育部重点实验室开放基金资助项目(CPEUKF06-04),淮海工学院江苏海洋资源开发研究院基金资助项目,淮海工学院大学生实验室创新项目
通讯作者:
陈文宾
E-mail: chenwenbin111@sohu.com
引用本文:
陈文宾,殷磊,王琼,马卫兴,许兴友. 1-(4-安替比林)-3-(对苯磺酸)三氮烯光度法测定废水中镉(Ⅱ)[J]. 冶金分析, 2011, 31(10): 66-69.
CHEN Wen-bin, YIN Lei, WANG Qiong, MA Wei-xing, XU Xing-you. Spectrophotometric determination of cadmium in wastewater with 1-(4-antipyrine)-3-(sulfanilic acid)-triazene. , 2011, 31(10): 66-69.
链接本文:
http://47.93.29.245/Jweb_yjfx/CN/ 或 http://47.93.29.245/Jweb_yjfx/CN/Y2011/V31/I10/66
[1] 施踏青,梁沛,李静等.纳米二氧化钛分离富集ICP-AES测定镉、钻、锌的研究[J].光谱学与光谱分析(Spectroscopy and Spectral Analysis),2005,25(3):444-446.
[2] 刘光全.化妆品中铅、镉、铬、铜、锌、锰含量调查[J].环境与健康杂志(Environ Health),1999,16(4):222-223.
[3] 侯晋,赵金伟,沈京红等. 溶剂萃取原子吸收光谱法测定头蜡中铅铬镉镍[J].分析试验室(Chinese Journal of Analysis Laboratory),2003,22(2):27-29.
[4] 李友芬,刘敏.应用一阶导数分光光度法同时测定锌镉钴[J].湘潭大学学报(Journal of XiangTan University),1996,18(4):53-55.
[5] 邓桂春,张 娜,张欣等.分光光度法测定碱性无汞电池中铟的含量[J].辽宁大学学报(Journal of LiaoNing University),2007,34(4):350-353.
[6] 李善忠,陈强军,丁晓杰. 4-(6-甲氧基-8-喹啉偶氮)-邻苯二酚与Cd(Ⅱ)分光光度研究与应用[J].淮海工学院学报(Journal of Huaihai Institute of Technology),2010,19(2):49-51.
[7] 常或,戴炳业,张岩等. 三氮烯类试剂在镉光度分析中的应用[J].食品研究与开发(Food Research and Developent),2007,28(12):149-152.
[8] 俞善辉,陈硕枫,王冰等. Meso-四(3,4-二甲氧基苯基)卟啉的合成及其与镉(Ⅱ)的显色反应研究[J].冶金分析(Metallurgical Analysis),2002,22(6):11-13.
[9] 刘阁,张锦柱. 镉的光度法分析进展[J].湿法冶金(Hydrometallurgy of China),2005,24(3):168-171.
[10] 龚楚儒.杂环三氮烯试剂的类型和应用及其进展[J].湖北师范学院学报((Journal of HuBei Normal University),),2001,14(1): 71-76.
[11] 沈燕,张诚,刘根起,等.杂环三氮烯类试剂的合成及其应用[J].化工中间体(Chemical Intermediate),2004,1(3):8-12.
[12] 赵慧,夏心泉,白莹,等.新杂环三氮烯试剂BTBPT的合成及其与镉(Ⅱ)的显色反应研究[J].化学试剂(Chemical Reagents),2003,25(5):277-278.
[13] 王文革,赵书林,李舒婷.1-偶氮苯-3-( 6-甲氧基-2-苯并噻唑)-三氮烯的合成及用于汞的光度测定[J].理化检验-化学分册(Physical Testing and Chemical Analysis:Part B Chemical Analysis),2006,42(2):100-102.
[14] 孙培培,吴斌才.新三氮烯类试剂的合成及其光度性能的研究[J].华东师范大学学报(Journal of East China Normal Universit),1995,(3):65-70.
[15] 杨姣,凌程凤,谈技,等.邻羧基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定热镀锌合金中微量镍[J].冶金分析(Metallurgical Analysis),2005,25(2):38-41.
[16] 麻威武,张春牛,郑云法. 1-(4-硝基苯基)-3-(5,6-二甲基-1,2,4三氮唑-三氮烯的合成及与镉的显色反应[J].岩矿测试(Rock and Mineral Analysis),2007,26(6):469-471.
[17] 刘本才,赵殊,宋冶. 显色剂meso-四(3-甲氧基-4-乙酰氧基苯基)卟啉的合成及其与镉(Ⅱ)的显色反应[J].化学试剂(Chemical Reagents),2004,26(50):279-282.
[1]
苏洋. 邻菲罗啉光度法测定钒铝合金中铁 [J]. 冶金分析, 2019, 39(2): 77-80.
[2]
周礼仙. 磷钒钼黄光度法测定钒磷铁矿中磷 [J]. 冶金分析, 2018, 38(9): 75-80.
[3]
韩林宝, 代群威, 党政, 赵玉连, 黄云碧, 董发勤. 厌氧环境下邻菲罗啉分光光度法测定纤维水镁石中Fe(II)与Fe(III) [J]. 冶金分析, 2018, 38(5): 25-29.
[4]
胡璇, 匡玉云, 石磊. 铬酸钡分光光度法测定高硫铝土矿中硫酸根 [J]. 冶金分析, 2018, 38(12): 59-63.
[5]
金文斌. 百里香酚蓝分光光度法测定铝合金中钛 [J]. 冶金分析, 2018, 38(12): 75-78.
[6]
陈丽梅, 罗正波, 陈兰. 电积分离铜-分光光度法测定铜浸出液中活性硅 [J]. 冶金分析, 2018, 38(1): 42-46.
[7]
周礼仙. 硫氰酸盐分光光度法测定镍基合金中钨 [J]. 冶金分析, 2017, 37(8): 78-82.
[8]
李佗,杨军红,翟通德,李荣,魏东. 5-Br-PADAP分光光度法测定锆合金中铌 [J]. 冶金分析, 2017, 37(5): 49-52.
[9]
韩权, 武江艳, 霍燕燕, 杨晓慧, 何亚萍, 庞佳慧. 2-(5-氰基-2-吡啶偶氮)-5-二甲氨基苯胺双波长叠加分光光度法测定铜 [J]. 冶金分析, 2017, 37(4): 38-41.
[10]
高立红, 周凯红, 王燕霞, 邢嵘嵘. 硅钼蓝分光光度法测定氟化稀土中二氧化硅 [J]. 冶金分析, 2017, 37(4): 57-61.
[11]
洪达峰. 硅钼蓝分光光度法测定高岭土中二氧化硅 [J]. 冶金分析, 2017, 37(10): 59-64.
[12]
李 海,杨朝帅,余亚美,邱红旭. 微波消解-磺基水杨酸光度法测定磷矿石中铁 [J]. 冶金分析, 2017, 37(1): 61-65.
[13]
周礼仙. 铋磷钼蓝分光光度法测定钛白粉中磷 [J]. 冶金分析, 2016, 36(9): 57-61.
[14]
林筑, 孔凡军, 郑美娟, 何锦林. 离子交换树脂分离-分光光度法测定赤泥中钪 [J]. 冶金分析, 2016, 36(8): 73-77.
[15]
于亚辉, 张翼明, 王东杰, 金文莉. 硅钼蓝分光光度法测定镁钕合金中硅 [J]. 冶金分析, 2016, 36(5): 49-52.