INTRODUCTION
Copper and nickel metal ions play important roles in
biological systems. Copper plays a key role during cell
respiration in the blood of invertebrate animals and in the
formation of hemocyanin and plays a definitive role in the
intrinsic mechanisms regulating vital biological processes (1).
Copper is involved in hemopiesis and in the maintenance of
vascular and skeletal integrity in addition to the structure and
function of the central nervous system. A variety of clinical
disorders such as anemia, depression of growth, impaired
reproductive performance, heart failure, and gastrointestinal
disturbances have been associated with a dietary deficiency of
copper (2). Overexposure to copper causes a metallic taste,
nausea, vomiting, epigastrial burning, diarrhea, heptatic neurosis,
gastrointestinal bleeding, hemoglobinuria, hypertension, and
convulsions. Nickel is an essential metal for plants and animals
and has biological importance (3). Urease, which is a biologi
cally important enzyme, is a nickel enzyme (4). As comparedwith many transition metals, nickel is a moderately toxic metal.
Inhalation of nickel and its compounds causes cancer of the
respiratory system and a skin disorder called nickel eczema (5,
6). Cadmium is not an essential element but a toxic metal, which
accumulates mostly in the liver and kidney and has a long
biological half-life in humans. Chronic cadmium poisoning
produces protein urea and causes the formation of kidney stones
(7). There is a relationship between higher doses of cadmium
and hypertension (8). A disease especially associated with
cadmium poisoning is known as “itai-itai” (9).
Hence, the determination of cadmium, copper, and nickel in
food items plays an important role in the context of environmental protection and food and agriculture chemistry. Direct
analysis of trace levels of metal ions in environmental and
biological samples is not possible with conventional analytical
techniques because of very low concentrations of these metal
ions and high amounts of matrices in the analytical samples.
The best way is to separate and preconcentrate the metal ions
from the matrix constituent and then analyze them using a suitable analytical technique. Many methods such as extractive
spectrophotometry (10-12), solid-phase spectrophotometry
(13-16), and solid phase extraction (SPE) flame atomic
absorption spectroscopy (AAS) are used for the separation and
determination of Cd, Cu, and Ni from different matrices. Among these methods, SPE, based on a solid support modified with a
complexing agent, has gained special attention due to the
advantages in the use of these substances in metal ion enrichment. The advantages are a high degree of selectivity based on
control of the pH, versatility, and durability and a good metalloading capacity (17). Solid supports either loaded or functionalized with many ligands, such as piperidinedithiocarbamate
(18), R-nitroso-â-naphthol (19), salicylic acid (20), 1-(2-pyridilazo)-2-naphthol (21), 1,3-dimethyl-3-aminopropan-1-ol
(22),O-aminobenzoicacid (23), 2-(methylthio)aniline (24), 3,4
dihydroxybenzoic acid (25), and 2-aminothiophenol (26), are
used for separation, preconcentration, and determination of Cd,
Cu, and Ni, respectively, or along with other metal ions in
different matrices. Thus, there is a continued interest in the
development of functionalized resins that can provide good
stability, high sorption capacity for metal ions, and good
flexibility in working conditions. The sorption characteristics
of the metal ions and the complexation properties of the reagent
generally depend on the size of the chelate ring, the number of
donor atoms/binding sites on the reagent, the type of donor
atoms (hard or soft), and the metal atom.
The reagent 2-hydroxyacetophenone-3-thiosemicarbazone
(HAPTSC) has three binding sites, nitrogen, oxygen, and sulfur,
and is thus capable of forming chelate rings as shown inScheme
1, which makes it a good reagent for metal ion enrichment. In
addition, the reagent can be easily synthesized in the laboratory
and the resin loaded with the reagent is stable in acid solutions.
Hence, the reagent is more suitable for SPE methods, where
elution of metals is carried out with acids for AAS or inductively
coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICPAES) analyses.
The aim of this work was to modify Amberlite XAD-2 by
attaching HAPTSC ligand through an azo group spacer and to
investigate the application of the modified resin for SPE of Cd,
Cu, and Ni from plant leaves and determination by ICPAES.
The proposed method was applied for the determination of
metals in leafy vegetables and medicinally important plant leaves
collected from different sources.
แนะนำ
ประจุโลหะทองแดงและนิกเกิลมีบทบาทสำคัญใน
ระบบชีวภาพ ทองแดงมีบทบาทสำคัญในระหว่างเซลล์
หายใจในเลือด ของสัตว์ invertebrate และใน
ก่อ hemocyanin และบทบาททั่วไปในการ
intrinsic กลไกควบคุมกระบวนการทางชีวภาพสำคัญ (1) .
เกี่ยวข้องกับทองแดง ใน hemopiesis และ ในการบำรุงรักษาของ
ความสมบูรณ์ของหลอดเลือด และอีกนอกจากโครงสร้าง และ
ทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ต่าง ๆ ของคลินิก
โรคเช่นโรคโลหิตจาง ภาวะซึมเศร้าของการเจริญเติบโต ความบกพร่องทางด้าน
สืบพันธุ์ หัวใจล้มเหลว และระบบ
รบกวนได้เชื่อมโยงกับการขาดอาหารของ
ทองแดง (2) Overexposure ทองแดงทำให้รสชาติโลหะ,
คลื่นไส้ อาเจียน เขียน epigastrial โรคท้องร่วง โรค ประสาท heptatic,
ระบบเลือด hemoglobinuria ความดันโลหิต สูง และ
convulsions นิกเกิล เป็นโลหะจำเป็นสำหรับพืชและสัตว์
และมีความสำคัญทางชีวภาพ (3) ยู ซึ่งเป็น biologi
cally สำคัญเอนไซม์ เอนไซม์นิกเกิล (4) จะ เป็น comparedwith มากเปลี่ยนโลหะ นิกเกิลเป็นโลหะที่เป็นพิษปานกลาง
ดมของนิกเกิลและสารทำให้เกิดโรคมะเร็ง
โรคระบบทางเดินหายใจและผิวหนังเรียกว่านิกเกิลกลาก (5,
6) แคดเมียมไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญแต่โลหะที่เป็นพิษ ที่
สะสมมากในตับและไต และมียาว
half-life ชีวภาพในมนุษย์ พิษแคดเมียมเรื้อรัง
ผลิตยูเรียโปรตีน และทำให้เกิดการก่อตัวของ stones
(7) ไต มีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแคดเมียมสูง
และความดันโลหิตสูง (8) โรคที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
พิษแคดเมียมเรียกว่า "อิไตอิไต" (9) .
Hence แคดเมียม ทองแดง และนิกเกิลในกำหนดการ
รายการอาหารมีบทบาทสำคัญในบริบทของการป้องกันสิ่งแวดล้อมและเคมีอาหารและการเกษตร ตรง
วิเคราะห์ติดตามระดับของประจุโลหะในสิ่งแวดล้อม และ
ตัวอย่างชีวภาพไม่ได้ มีทั่วไปวิเคราะห์
เทคนิคเนื่องจากความเข้มข้นที่ต่ำมากของโลหะเหล่านี้
ประจุและเมทริกซ์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวนสูง
วิธีดีสุดคือ การแยกประจุโลหะ preconcentrate
จากวิภาคเมตริกซ์ และวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เหมาะสม หลายวิธีเช่น extractive
spectrophotometry (10-12), เฟสของแข็ง spectrophotometry
(13-16) และการแยกเฟสของแข็ง (SPE) เฟลมอะตอม
ดูดซึมก (AAS) ใช้สำหรับแยก และ
กำหนด Cd, Cu และ Ni จากเมทริกซ์ที่แตกต่างกัน ระหว่างวิธี SPE ตามการสนับสนุนของแข็งด้วยการปรับเปลี่ยนการ
complexing agent ได้รับความสนใจพิเศษเนื่องใน
ประโยชน์ในการใช้สารเหล่านี้ในการเติมเต็มให้ไอออนโลหะ ระดับสูงของวิธีตามประการ
ควบคุม pH คล่อง ตัว และความทนทาน และความจุ metalloading ดี (17) ของแข็งสนับสนุนโหลด หรือ functionalized กับ ligands หลาย เช่น piperidinedithiocarbamate
(18), R-nitroso-â-naphthol (19), กรดซาลิไซลิ (20), 1-(2-pyridilazo)-2-naphthol (21), 1,3-dimethyl-3-aminopropan-1-ol
(22), O-aminobenzoicacid (23), 2- (methylthio) aniline (24), 3, 4
dihydroxybenzoic กรด (25), และ 2-aminothiophenol (26),
ใช้สำหรับแยก preconcentration และความมุ่งมั่นของซีดี,
Cu และ Ni ตามลำดับ หรือ กับประจุอื่น ๆ โลหะใน
เมทริกซ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น มีความสนใจอย่างต่อเนื่องในการ
พัฒนาของเรซิ่น functionalized ที่สามารถให้บริการดี
เสถียรภาพ ดูดสูงกำลังการผลิตสำหรับประจุโลหะ และดี
ยืดหยุ่นในสภาพการทำงาน ลักษณะดูด
ประจุโลหะและคุณสมบัติ complexation ของรีเอเจนต์
ขึ้นอยู่กับขนาดของแหวนแอซิด จำนวน
ไซต์อะตอม/รวมผู้บริจาคในรีเอเจนต์ ชนิดของผู้บริจาค
อะตอม (หนัก หรือเบา), กการโลหะอะตอม
2-hydroxyacetophenone-3-thiosemicarbazone
(HAPTSC) รีเอเจนต์มีสามรวมไซต์ ไนโตรเจน ออกซิเจน และ กำมะถัน,
และเป็นความสามารถในการขึ้นรูปแหวนแอซิดเป็น inScheme แสดง
1 ซึ่งทำให้รีเอเจนต์ที่ดีสำหรับบ่อโลหะไอออน ใน
เพิ่ม รีเอเจนต์สามารถมีสังเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการ
และยางโหลดกับรีเอเจนต์มีเสถียรภาพในโซลูชั่นกรดได้
ดังนั้น รีเอเจนต์เหมาะสำหรับวิธี SPE ที่
elution ของโลหะจะดำเนินการ ด้วยกรด สำหรับ AAS หรือท่าน
พลาสม่าปล่อยก๊าซอะตอมมิก (ICPAES) วิเคราะห์ได้
จุดมุ่งหมายของงานนี้คือการ ปรับเปลี่ยน Amberlite XAD-2 โดย
ลิแกนด์ HAPTSC ผ่านการ azo กลุ่มเป็นตัวเว้นวรรค และการแนบ
ตรวจสอบแอพลิเคชันของยางปรับเปลี่ยนสำหรับ SPE ซีดี,
Cu และ Ni จากใบพืชและกำหนด โดย ICPAES
วิธีการนำเสนอที่ใช้ในการกำหนดการ
โลหะ ในผักใบเขียวชะอุ่ม และ medicinally สำคัญพืชใบ
รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..

บทนำ
ทองแดงและไอออนของโลหะนิกเกิลมีบทบาทสำคัญใน
ระบบชีวภาพ ทองแดงมีบทบาทสำคัญในช่วงเซลล์
หายใจในเลือดของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและ
การก่อตัวของ hemocyanin และมีบทบาทที่ชัดเจนใน
การควบคุมกลไกภายในกระบวนการทางชีวภาพที่สำคัญ (1)
ทองแดงมีส่วนร่วมใน hemopiesis และในการบำรุงรักษา
หลอดเลือดและโครงกระดูก ความสมบูรณ์ที่นอกเหนือไปจากโครงสร้างและ
การทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ความหลากหลายของคลินิก
ความผิดปกติเช่นโรคโลหิตจางภาวะซึมเศร้าของการเจริญเติบโตลด
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบสืบพันธุ์, โรคหัวใจล้มเหลวและระบบทางเดินอาหาร
ผิดปกติได้รับการที่เกี่ยวข้องกับการขาดอาหารของ
ทองแดง (2) มากเกินไปจะทำให้เกิดรสชาติทองแดงโลหะ,
คลื่นไส้, อาเจียน, การเผาไหม้ epigastrial ท้องเสียโรคประสาท heptatic,
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร hemoglobinuria ดันโลหิตสูงและ
ชัก นิกเกิลเป็นโลหะที่จำเป็นสำหรับพืชและสัตว์
และมีความสำคัญทางชีวภาพ (3) urease ซึ่งเป็น Biologi
เองโดยเอนไซม์ที่สำคัญเป็นเอนไซม์นิกเกิล (4) ในฐานะที่เป็นโลหะเทียบกับการเปลี่ยนแปลงหลายนิกเกิลเป็นโลหะที่เป็นพิษปานกลาง
สูดดมนิกเกิลและสารประกอบของสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งของ
ระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังที่เรียกว่ากลากนิกเกิล (5,
6) แคดเมียมไม่ได้เป็นองค์ประกอบสำคัญ แต่เป็นโลหะที่เป็นพิษที่
สะสมอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในตับและไตและมีความยาว
ทางชีวภาพครึ่งชีวิตในมนุษย์ พิษแคดเมียมเรื้อรัง
ผลิตปุ๋ยยูเรียโปรตีนและทำให้เกิดการก่อตัวของนิ่วในไต
(7) มีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่สูงขึ้นของแคดเมียมเป็น
และความดันโลหิตสูง (8) โรคที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มี
แคดเมียมเป็นพิษเป็นที่รู้จักกันในฐานะ "itai-itai" (9)
ดังนั้นการกำหนดของแคดเมียมทองแดงและนิกเกิลใน
รายการอาหารที่มีบทบาทสำคัญในบริบทของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอาหารและเคมีเกษตร โดยตรง
การวิเคราะห์ระดับร่องรอยของโลหะไอออนในด้านสิ่งแวดล้อมและ
ตัวอย่างทางชีวภาพเป็นไปไม่ได้ที่มีการวิเคราะห์แบบ
เทคนิคเพราะความเข้มข้นที่ต่ำมากของเหล่านี้โลหะ
ไอออนและจำนวนเงินที่สูงของการฝึกอบรมในตัวอย่างการวิเคราะห์
วิธีที่ดีที่สุดคือการแยกและ preconcentrate ไอออนของโลหะ
จากส่วนประกอบเมทริกซ์แล้ววิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสม วิธีการหลายอย่างเช่นสาร
spectrophotometry (10-12), spectrophotometry เฟสของแข็ง
(13-16) และการสกัดของแข็ง (SPE) อะตอมเปลวไฟ
ดูดซึมเปคโทรส (AAS) ถูกนำมาใช้สำหรับการแยกและ
การตัดสินใจของแคดเมียมทองแดงและ Ni จากการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ในบรรดาวิธีการเหล่านี้ SPE อยู่บนพื้นฐานของการสนับสนุนที่แข็งแกร่งแก้ไขด้วย
ตัวแทน complexing ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากมี
ข้อได้เปรียบในการใช้สารเหล่านี้ในการตกแต่งโลหะไอออน ข้อดีมีระดับสูงของการเลือกขึ้นอยู่กับ
การควบคุมของค่า pH, ความเก่งกาจและความทนทานและความสามารถในการ metalloading ดี (17) การสนับสนุนที่แข็งแกร่งทั้งโหลดหรือฟังก์ชันที่มีลิแกนด์เป็นจำนวนมากเช่น piperidinedithiocarbamate
(18), R-ไนโตรโซ-A-แนฟ (19), กรดซาลิไซลิ (20), 1 (2-pyridilazo) -2-แนฟ (21), 1 3 dimethyl-3-aminopropan-1-OL
(22), O-aminobenzoicacid (23), 2 (methylthio) สวรรค์ (24), 3,4
กรด Dihydroxybenzoic (25), และ 2 aminothiophenol (26), จะ
ใช้สำหรับการแยกเข้มข้นและความมุ่งมั่นของ Cd,
Cu, และ Ni ตามลำดับหรือพร้อมกับไอออนโลหะอื่น ๆ ใน
การฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความสนใจอย่างต่อเนื่องใน
การพัฒนาเม็ดพลาสติกฟังก์ชันที่สามารถให้บริการที่ดี
เสถียรภาพความจุสูงสำหรับการดูดซับไอออนของโลหะและดี
มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ลักษณะการดูดซับ
ของไอออนโลหะและคุณสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนของสาร
โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับขนาดของแหวนก้ามปูจำนวนของ
อะตอมบริจาค / ผูกพันเว็บไซต์บนสารชนิดของผู้บริจาค
อะตอม (แข็งหรืออ่อน) และโลหะ อะตอม
สาร 2 hydroxyacetophenone-3-thiosemicarbazone
(HAPTSC) มีสามเว็บไซต์ผูกพันไนโตรเจนออกซิเจนและกำมะถัน
และจึงมีความสามารถในการขึ้นรูปแหวนก้ามปูดังแสดง inScheme
1 ซึ่งทำให้มันเป็นสารที่ดีสำหรับการตกแต่งโลหะไอออน ใน
นอกจากนี้สารสามารถสังเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการ
และเรซินที่เต็มไปด้วยสารที่มีเสถียรภาพในการแก้ปัญหากรด
ดังนั้นสารที่มีความเหมาะสมมากขึ้นสำหรับวิธีการ SPE ที่
ชะของโลหะจะดำเนินการกับกรดสำหรับ AAS หรือ inductively
คู่ พลาสม่าปล่อยอะตอมเปคโทรส (ICPAES) การวิเคราะห์
จุดมุ่งหมายของงานนี้ก็คือการปรับเปลี่ยน Amberlite XAD-2 โดย
ติด HAPTSC แกนด์ผ่าน spacer กลุ่มเอโซและ
ตรวจสอบการใช้เรซินแก้ไขเพื่อ SPE ของ Cd,
Cu, และ Ni จากโรงงาน ใบและความมุ่งมั่นโดย ICPAES
วิธีที่เสนอถูกนำไปใช้สำหรับการกำหนดของ
โลหะในผักใบเขียวและพืชที่สำคัญยาใบ
ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..

ทองแดงและนิกเกิลโลหะไอออนเบื้องต้น
มีบทบาทสำคัญในระบบชีวภาพ ทองแดงมีบทบาทในการหายใจระดับเซลล์
ในเลือดของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และใน
สร้างฮีโมไซยานินและมีบทบาทที่ชัดเจนในการควบคุมกระบวนการทางชีวภาพที่สำคัญกลไกที่แท้จริง
( 1 ) ทองแดงมีส่วนร่วมใน hemopiesis และการบำรุงรักษา
หลอดเลือดและโครงกระดูกที่สมบูรณ์นอกเหนือไปจากโครงสร้างและ
การทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ความหลากหลายของคลินิก
disorders เช่นโรคโลหิตจาง , ซึมเศร้าของการเจริญเติบโตบกพร่อง
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ หัวใจล้มเหลว และการรบกวนระบบทางเดินอาหาร
ได้เกี่ยวข้องกับความขาดแคลนอาหารของ
ทองแดง ( 2 ) การสัมผัสกับโลหะทองแดงทำให้เกิดรสชาติ
อาการคลื่นไส้ อาเจียนepigastrial ไหม้ , โรคท้องร่วง , heptatic โรคประสาท
เลือดออก hemoglobinuria , ความดันโลหิตสูงและ
อาการชัก นิกเกิลเป็นโลหะที่จำเป็นสำหรับพืชและสัตว์
และความสำคัญทางชีวภาพ ( 3 ) ยูรีส ซึ่งเป็นลูกที่ โอ
คอลลี่ที่สำคัญเอนไซม์คือเอนไซม์นิกเกิล ( 4 ) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะเปลี่ยนมากมาย นิกเกิลเป็นโลหะที่เป็นพิษปานกลาง
การสูดดมของสารประกอบของนิกเกิล และสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
ระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังกลากที่เรียกว่านิกเกิล ( 5 ,
6 ) แคดเมียมเป็นองค์ประกอบสําคัญ แต่โลหะที่เป็นพิษซึ่ง
สะสมส่วนใหญ่ในตับและไต และมีครึ่งชีวิตทางชีวภาพยาว
ในมนุษย์ พิษแคดเมียมเรื้อรัง
ผลิตยูเรียโปรตีนและสาเหตุการก่อตัวของนิ่วในไต
( 7 )มีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่สูงขึ้นของแคดเมียม
และความดันโลหิตสูง ( 8 ) โรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
พิษแคดเมียมเป็นที่รู้จักกันเป็น " สอนใจ " ( 9 ) .
ดังนั้นการหาปริมาณแคดเมียม ทองแดงและนิกเกิลใน
รายการอาหารมีบทบาทสำคัญในบริบทของการปกป้องสิ่งแวดล้อม และอาหาร และเคมีเกษตร โดย
การวิเคราะห์ระดับร่องรอยของไอออนโลหะในตัวอย่างทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและ
ไม่ได้ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบปกติ เพราะน้อยมากที่ความเข้มข้นของโลหะเหล่านี้
ไอออน และยอดสูงของเมทริกซ์ในตัวอย่างวิเคราะห์ .
วิธีที่ดีที่สุดคือการแยกและ preconcentrate ไอออนโลหะ
จากเมตริกซ์ส่วนประกอบ และวิเคราะห์โดยใช้ เหมาะสมวิเคราะห์เทคนิคหลายวิธี เช่น วิธีการสกัด
( 10-12 ) ส่วนวิธี
( 13-16 ) และการสกัดด้วยเฟสของแข็ง ( SPE ) เฟลมอะตอม
การดูดซึมสเปกโทรสโกปี ( AAS ) จะใช้สำหรับการแยกและ
การวิเคราะห์แคดเมียม , ทองแดง , นิกเกิลและจากเมทริกซ์ที่แตกต่างกัน ระหว่างวิธีการเหล่านี้ เอสพี ยึดแข็งสนับสนุนแก้ไขด้วย
ในตัวแทน ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจาก
ข้อดีในการใช้สารเหล่านี้ในวิธีไอออนโลหะ ข้อดีคือ ระดับสูงของการยึด
การควบคุมของ pH , ความคล่องตัว , และความทนทานและความจุ metalloading ดี ( 17 ) สนับสนุนให้โหลด หรือ ของแข็งที่มีหลายอะตอม เช่น piperidinedithiocarbamate
( 18 ) , r-nitroso - â - naphthol ( 19 ) , salicylic acid ( 20 ) , 1 - ( 2-pyridilazo ) - 2-naphthol ( 21 )1,3-dimethyl-3-aminopropan-1-ol
( 22 ) , o-aminobenzoicacid ( 23 ) , 2 - ( methylthio ) อะนิลีน ( 24 ) 4
dihydroxybenzoic acid ( 25 ) และ 2-aminothiophenol ( 26 ) ,
ใช้สำหรับการแยก , การเพิ่มความเข้มข้น และการหาซีดี
Cu , Ni , ตามลำดับ , พร้อมกับอื่น ๆใน
ไอออนโลหะ เมทริกซ์ที่แตกต่างกัน จึงมีความสนใจใน
อย่างต่อเนื่องการพัฒนาที่มีเม็ดที่ให้ความมั่นคงที่ดี
, ความจุการดูดซับไอออนโลหะสูงและความยืดหยุ่นที่ดี
ในเงื่อนไขการทำงาน ลักษณะการดูดซับ
ของโลหะไอออนและ complexation คุณสมบัติของสารเคมี
โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับขนาดของแหวน คีเลท , จํานวนของอะตอม / ผูกพัน
ผู้บริจาคบนเว็บไซต์ที่ใช้ ชนิดของผู้บริจาค
อะตอม ( แข็งหรืออ่อน )และโลหะอะตอม .
3
( 2-hydroxyacetophenone-3-thiosemicarbazone haptsc ) มี 3 ไซต์ ผูก ไนโตรเจน ออกซิเจน และซัลเฟอร์ และจึงสามารถขึ้นรูป
ตแหวนตามที่แสดง inscheme
1 ซึ่งทำให้มันเหมาะสำหรับการใช้ไอออนโลหะ ใน
2 , 3 สามารถสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
และเรซินเต็มไปด้วยสารเคมีมีเสถียรภาพในสารละลายกรด .
ดังนั้น สารเคมีเหมาะสำหรับวิธี SPE ที่
ใช้โลหะเป็นไปด้วยกรดสำหรับ AAS หรืออุปนัยพลาสมาอะตอมคู่ Emission spectroscopy (
icpaes ) วิเคราะห์ข้อมูล เป้าหมายของงานนี้คือการปรับเปลี่ยน xad-2 เชิงซ้อนโดย
ติด haptsc ) ผ่านกลุ่มอะโซ Spacer และ
ตรวจสอบใบสมัครของ การใช้เรซินของซีดี
CUและ Ni จากใบพืชและความมุ่งมั่นโดย icpaes .
เสนอวิธีการประยุกต์หาปริมาณโลหะในผักใบ
อย่างมีคุณสมบัติเป็นยาสำคัญและพืชใบที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
