溶剂萃取法在分别测定C_r^(3+)与C_r^(6+)中的应用  

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作  者:卢建敏[1] 刘梅生[1] 

机构地区:[1]铁道部劳动卫生研究所工业毒物研究室

出  处:《铁道劳动安全卫生与环保》1989年第4期58-62,共5页Railway Occupational Safety Health & Environmental Protection

摘  要:本文简述了国内外应用溶剂萃取法结合原子吸收、原子发射光谱等分析技术分别测定Cr^(3+)与Cr^(6+)的最新进展,着重介绍了应用最为广泛的二硫代氨基甲酸盐(APCD、DTC)和叔胺(N235)、季铵盐(N263、Aliquat336)萃取法,及其分析环境、生物样品时的有关技术参数。在水体中,Cr^(6+)以含氧形态存在,Cr^(3+)以易形成动力学惰性络合物形态存在。由于水解、水合、聚合等作用的影响,Cr^(6+)的存在形态与溶液PH、溶液中Cr^(6+)总浓度等因素有关,海水中,当pH=1~5时,在<10^(-4)M溶液中只有HCrO^-存在;当pH=8~9时,只有CrO^(2-)存在。Cr^(3+)的存在形态与溶液PH、温度及存在的阴离子种类有关,存在非络合阴离子(例如ClO^-)时,以Cr(H_2O)_6^(3+)和水合产物Cr(H_2O)_5OH^(2+)(pH=4.6)、Cr(H_2O)_4(OH)_2^+(pH>4.6)的形态存在。C^(3+)+与乙二胺和EDTA配位体易络合形成稳定络合物。根据热力学理论推算,海水中铬主要以Cr^(6+)存在,lg[(Cr^(6+))/(Cr^(3+))]>20,而实际分析数据却表明,海水中Cr^(3+)的含量超过Cr^(6+),对此,可能是:1.Cr^(6+)作为主要价态的Cr^(3+)—C^(6+)动力学平衡只是缓缓达到的,2.因为缺乏适当数据,一些有关的平衡和反应,比如Cr^(3+)的有机络合物、Cr^(6+)被有机物还原,在热力学模式中被忽略,3.分析前海水经0.45μm的过滤,>0.45μm的颗粒中沾有较多的Cr^(6+[3])。

关 键 词:溶剂萃取法 测定  应用 水体 

分 类 号:X832[环境科学与工程—环境工程]

 

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