НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА АНАЛІТИЧНА МІЦЕЛЯРНА ЕКСТРАКЦІЯ. ПОВІДОМЛЕННЯ 3: КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВНИХ ІНІЦІАТОРІВ У ОРГАНІЗОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2025.2(90).352384

Ключові слова:

міцелярна екстракція, ініціатори, ароматичні аміни, потенціометрія, спектрофотометрія, константи іонізації

Анотація

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

2025-12-29

Як цитувати

Снігур, К. В., Чиж, І. В., Шевченко, Є. О., Вірченко, М. О., Гузенко, О. М., & Снігур, Д. В. (2025). НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА АНАЛІТИЧНА МІЦЕЛЯРНА ЕКСТРАКЦІЯ. ПОВІДОМЛЕННЯ 3: КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВНИХ ІНІЦІАТОРІВ У ОРГАНІЗОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 30(2(90), 101–106. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2025.2(90).352384

Номер

Розділ

Статті