PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

An UV-VIS spectrometric study of the reaction between carbon monooxide and nitrosobenzene, in presence of palladium ion

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Badanie reakcji między tlenkiem węgla i nitrobenzenem, w obecności jonów palladu, metodą spektrometrii UV-VIS
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The method is based on the reaction between carbon monoxide and nitrosobenzene in the presence of divalent palladium. Hexamethylphosphotriamide (HMPA) water mixture was used as the solvent. The reduction of Pd(II) to Pd(0) is followed by the reduction of the nitroso- group from the organic reagent. Two spectral bands assigned to nitrosobenzene (282 and 308 nm) can be used in the indirect determination of CO. The detection limit is 45 ppm (v/v) after at least two hours from bubbling of the gaseous sample.
PL
Metoda wykorzystuje reakcję tlenku węgla z nitrozobenzenem w obecności Pd(II), w wodnym roztworze heksametylofosfotriamidu (HMPA).-'Początkowo zachodzi redukcja Pd(II) do Pd(0), a następnie redukcji ulega grupa nitrozowa. Oznaczenie CO polega na pomiarze absorbancji nitrozobenzenu przy długości fali 282 i 308 nm. Granicą wykrywalności CO w powietrzu wynoszącą 45 ppm (v/v) oznaczono po 2 godz. przepuszczania badanej próbki powietrza, przez roztwór odczynników.
Czasopismo
Rocznik
Strony
707--713
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
  • University of Bucharest, Faculty of Chemistry, Department of Analytical Chemistry, Sos. Panduri, no. 90, Bucharest - 5, Romania
autor
  • University of Bucharest, Faculty of Chemistry, Department of Analytical Chemistry, Sos. Panduri, no. 90, Bucharest - 5, Romania
  • University of Bucharest, Faculty of Chemistry, Department of Analytical Chemistry, Sos. Panduri, no. 90, Bucharest - 5, Romania
Bibliografia
  • 1. Ciuhandu G., Fresensius' Z. Anal. Chem., 208, 80 (1965).
  • 2. Simonescu T., Rusu V., Rev. Roum. Chim., 22, 22 (1977).
  • 3. Winkler C., Fresenius' Z. Anal. Chem., 20, 269 (1987).
  • 4. Burianec L., Burianova J., Collect. Czech. Chem. Commun., 28, 2895 (1963).
  • 5. Lambert J.L., Chiang Y.C., Anal. Chem., 55, 1829 (1983).
  • 6. Micloux M., Bull. Soc. Chim. France, 3, 818 (1923).
  • 7. Mehdi S.E., Corsini A., Talanta, 24, 291 (1977).
  • 8. Yant W.P., Berger L.B., U.S. Bur. Mines, Miners' Circ., 1963, p. 34.
  • 9. Srivastava S.C., Sinha S., J. Indian Chem. Soc., 68, 481 (1991).
  • 10. Yaogu D., Quan X., Jilian Daxue Ziran Kexue Xuebao, 4, 117 (1991).
  • 11. Lambert J.L., Chiang Y.C., Anal. Chem., 55, 1829 (1983).
  • 12. Lambert J.L., Wiens R.E., Anal. Chem., 46, 929 (1974).
  • 13. Ramakrishna T.V., Balasubramanian M., Fresenius' Z. Anal. Chem., 287, 313 (1977).
  • 14. David V., Baiulescu G.E., Rev. Roum. Chim., 33, 603 (1988).
  • 15. David V., Baiulescu G.E., Rev. Roum. Chim., 36, 999 (1991).
  • 16. Norman H., Angew. Chem., 23, 1029 (1967).
  • 17. David V., Anal. Lett., 19, 1199 (1986).
  • 18. Babcock-Hitachi K.K., Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 5, 869, 710 (1981).
  • 19. Meszaros E., Atmospheric Chemistry. Fundamental Aspects, Akademiai Kiado, Budapest 1981, p. 41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0022-0098
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.