НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА АНАЛІТИЧНА МІЦЕЛЯРНА ЕКСТРАКЦІЯ. ПОВІДОМЛЕННЯ 3: КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВНИХ ІНІЦІАТОРІВ У ОРГАНІЗОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
DOI:
https://doi.org/10.18524/2304-0947.2025.2(90).352384Ключові слова:
міцелярна екстракція, ініціатори, ароматичні аміни, потенціометрія, спектрофотометрія, константи іонізаціїАнотація
У даній роботі методами спектрофотометрії та потенціометрії визначені константи іонізації (рKа) 4-метоксианіліну (п-анізидину), 4-броманіліну, 4-метиланіліну (п-толуїдину) та N,N-дифенілгуанідину у водних розчинах та організованих середовищах на основі нейоногенної поверхнево-активної речовини Тритону Х-100 при варіюванні вмісту останньої в хімічній системі. Встановлено, що на характер і ступінь змін кислотно-основних властивостей досліджуваних сполук істотно впливають їх хімічна природа та фізико-хімічні характеристики середовища. Запропоновано критерії цілеспрямованого вибору ініціаторів міцелярної екстракції, які забезпечують можливість здійснювати аналітичне концентрування за кімнатної температури.
Посилання
Armenta S., Garrigues S., Esteve-Turrillas F. A., Guardia M. Green extraction techniques in green analytical chemistry. Trends Anal. Chem. 2019, 116, 248–253. https://doi.org/10.1016/j.trac.2019.03.016
Campillo N., Gavazov K., Viсas P., Hagarova I., Andruch V. Liquid-phase microextraction. Appl. Spectrosc. Rev. 2020, 55(4), 307–326. https://doi.org/10.1080/05704928.2019.1604537
Bazel Y., Rečlo M., Chubirka Y. Switchable hydrophilicity solvents in analytical chemistry. Five years of achievements. Microchem. J. 2020, 157, 105115. https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105115
Ojeda C., Rojas F. Separation and preconcentration by cloud point extraction procedures for determination of ions: recent trends and applications. Microchim. Acta. 2012, 177(1–2), 1–21. https://doi.org/10.1007/s00604-011-0717-x
Kushchevskaya N., Gorbachevskii A., Doroshchuk V., Kulichenko S. Micellar extraction concentration of microcomponents by phases of nonionic SAS at the cloud point. J. Water. Chem. Technol. 2008, 30(5), 296–308. https://doi.org/10.3103/S1063455X08050068
Mortada W. I. Recent developments and applications of cloud point extraction: A critical review. Microchem. J. 2020, 157, 105055. https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105055
Snigur D., Azooz E., Zhukovetska O., Guzenko O., Mortada W. Recent innovations in cloud point extraction towards a more efficient and environmentally friendly procedure. Trends Anal. Chem. 2023, 164, 117113. https://doi.org/10.1016/j.trac.2023.117113
Altunay N., Gürkan R., Orhan U. A new ultrasonic-assisted cloud-point-extraction procedure for pre-concentration and determination of ultra-trace levels of copper in selected beverages and foods by flame atomic absorption spectrometry. Food Addit. Contam. Part A. 2015, 32(9), 1475–1487. https://doi.org/10.1080/19440049.2015.1067725
Simitchiev K., Stefanova V., Kmetov V., Andreev G., Kovachev N., Canals A. Microwave assisted cloud point extraction of Rh, Pd and Pt with 2-mercaptobenzothiazole as preconcentration procedure prior to ICP-MS analysis of pharmaceutical products. J. Anal. Atom. Spectrom. 2008, 23(5), 717–726. https://doi.org/10.1039/B715133K
Sato N., Mori M., Itabashi H. Cloud point extraction of Cu(II) using a mixture of triton X-100 and dithizone with a saltingout effect and its application to visual determination. Talanta. 2013, 117, 376–381. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2013.08.025
Xia Q., Yang Y., Liu M. Vortex assisted acid-induced cloud point extraction coupled with spectrofluorometry for the determination of fluoroquinolones in environmental water samples. Spectrosc. Lett. 2014, 47(3), 206–213. https://doi.org/10.1080/00387010.2013.790063
Doroshhuk V. A., Gonta N. A., Kulychenko S. A. Fenol-indutsyrovannaya mitsellyarnaya ekstraktsiya alifaticheskikh karbonovykh kislot fazami neionnogo PAV Triton X-100 [Phenol-induced micellar extraction of aliphatic carboxylic acids with nonionic surfactant phases Triton X-100]. Ukr. hìm. ž. [Ukrainian Chemistry Journal]. 2008, 74(7), 41–46. [in Russian].
Snigur D., Chebotarev A., Dubovyiy V., Barbalat D., Bevziuk K. Salicylic acid assisted cloud point extraction at room temperature: Application for preconcentration and spectrophotometric determination of molybdenum(VI). Microchem. J. 2018, 142, 273–278. https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.07.010
Zhukovetska O. M., Guzenko O. M., Snigur D. V. Nyzkotemperaturna analitychna mitseliarna elstraktsiia. Povidomlennia 1: Protolitychni vlastyvosti kyslotnykh initsiatoriv u orhanizovanykh seredovyshchakh [Low temperature analytical cloud point extraction. 1: Protolytic properties of acidic extraction initiators in organized media]. Vìsn. Odes. nac. unìv., Hìm. [Odesa National University Herald. Chemistry]. 2023, 28(3(86)), 62–71. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.3(86).297826 [in Ukrainian].
Albert A., Sargent E. Ionization constants of acids and bases. New York: Wiley, 1962. 178 p.
Kulychenko S. A., Fedorchuk O. Y., Doroshhuk V. A. Vliyanie prirody, struktury i gisrofobnosti initsiiruyushchikh dobavok na temperaturu pomutneniya vodnykh rastvorov neionnogo PAV Triton X-100 [Influence of the nature, structure and hydrophobicity of initiating additives on the cloud point of aqueous solutions of nonionic surfactant Triton X-100]. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. [Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine]. 2008, (8), 131–138. [in Russian].
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 К. В. Снігур, І. В. Чиж, Є. О. Шевченко, М. О. Вірченко, О. М. Гузенко, Д. В. Снігур

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

