The effect of drop volume on extraction efficiency was inves-tigated. It was found that the absorbance of cadmium increased
with the increasing of the drop volume from 10 to 25L. How-ever, increasing the drop volume in SDME usually resulted in the
release of the micro drop. In order to enhance the adhesion force of
the microdrop, a rolledPTFE tube was attached to the tipof syringe
needle.When volume larger than25L was used, the dropbecame
unstableandwas easily released fromthe tipof the rolledPTFE tube
connected to the syringe needle. Considering the sampling volume
of spectrophotometer, the subsequent dilution could not avoid. To
weaken the negative effect for enhancement factor, four parallel
extractions were employed, and the lager drop size of 25Lwas
used for all extractions.
Fig. 3.Selection of the type of extractant.
SDME conditions:
Cd, 5gL−1
; dithizone, 0.010mmol L
−1
;max, 610nm; sample volume, 5mL; pH,
5.0; dilution solvent, ethanol.
Fig. 4.Optimization of dithizone concentration.
SDME conditions:
Cd, 5gL−1
;max, 610nm; extractant, 25L CCl4; sample volume, 5mL; pH, 5.0;
dilution solvent, ethanol.
3.2.2. Dithizone concentration
As the principle reagent in this work, dithizone was selected
to form Cd–dithizone complex. The effect of dithizone concen-tration on the absorption was investigated, which was shown
in Fig. 4. It was found that the absorbance increased with the
increasing of chelating reagent concentration in the certain range
and at higher concentration of dithizone, the absorbance slightly
decreased. Therefore, 0.030mmol L
−1
of dithizone was chosen for
further experiments.
3.2.3. Effect of pH
In the extraction of metal ions, the extraction efficiencies of
metal complex are closely related to the pH of the system. The
separation of metal ions by SDME involves prior formation of a
complex with sufficient hydrophobicity to be extracted into the
small volume of the sedimentedphase. In the experiment, pHplays
a unique role on metal-chelate formation and subsequent extrac-tion. In order to obtain the desired preconcentration efficiency,
the pH values were studied in the range of 2.0–9.5 adjusted by
ผลกระทบของปริมาณลดลงในประสิทธิภาพการสกัดเป็น INVES-tigated พบว่าการดูดซับของแคดเมียมที่เพิ่มขึ้น
กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการลดลง 10-25? L วิธีที่เคยมีการเพิ่มปริมาณลดลงใน SDME มักจะส่งผลให้
การเปิดตัวของหยดขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของแรง
microdrop หลอด rolledPTFE ติดอยู่กับเข็มฉีดยา tipof
ปริมาณ needle.When than25 ขนาดใหญ่? L ถูกนำมาใช้ dropbecame
unstableandwas ออกได้อย่างง่ายดาย fromthe tipof หลอด rolledPTFE
เชื่อมต่อกับเข็มฉีดยา เมื่อพิจารณาปริมาณการสุ่มตัวอย่าง
ของสเปกที่เจือจางภายหลังหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะ
ลดลงผลกระทบในเชิงลบต่อปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพสี่ขนาน
สกัดเป็นลูกจ้างและขนาดเบียร์ลดลงจาก 25? Lwas
ใช้สำหรับการสกัดสารทุก
รูป 3.Selection ประเภทของสารสกัด
เงื่อนไข SDME:
? Cd, 5 GL-1
; dithizone, 0.010mmol L
-1
; สูงสุด 610nm; ปริมาณตัวอย่าง 5 มล; พีเอช
5.0; เจือจางตัวทำละลายเอทานอล
รูป 4.Optimization ของความเข้มข้น dithizone
เงื่อนไข SDME:
? Cd, 5 GL-1
; สูงสุด 610nm; สารสกัด, 25 L CCl4; ปริมาณตัวอย่าง 5 มล; พีเอช 5.0;
เจือจางตัวทำละลายเอทานอล
3.2.2 ความเข้มข้น Dithizone
เป็นสารหลักในงานนี้ dithizone ได้รับเลือก
ในรูปแบบแผ่น Cd-dithizone ซับซ้อน ผลกระทบของการ dithizone concen-เคี้ยวต่อการดูดซึมที่ได้รับการตรวจสอบซึ่งก็แสดงให้เห็น
ในรูป 4. การวิจัยพบว่าการดูดกลืนแสงที่เพิ่มขึ้นด้วย
การเพิ่มความเข้มข้นของสารคีเลตในช่วงหนึ่ง
และที่ความเข้มข้นที่สูงขึ้นของ dithizone, ดูดกลืนแสงเล็กน้อย
ลดลง ดังนั้น 0.030mmol L
-1
ของ dithizone เป็นทางเลือกสำหรับ
การทดลองต่อไป
3.2.3 ผลกระทบของค่า pH
ในการสกัดไอออนโลหะ, ประสิทธิภาพการสกัด
โลหะที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความเป็นกรดด่างของระบบ
การแยกไอออนของโลหะโดย SDME เกี่ยวข้องกับการก่อตัวก่อน
ที่ซับซ้อนด้วย hydrophobicity เพียงพอที่จะสกัดใน
ปริมาณเล็ก ๆ ของ sedimentedphase ในการทดลองที่ pHplays
บทบาทไม่ซ้ำกันในการสร้างโลหะคีเลตและต่อมาสกัด-การ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเข้มข้นที่ต้องการ
ค่าพีเอชที่ได้รับการศึกษาในช่วง 2.0-9.5 ปรับด้วย
การแปล กรุณารอสักครู่..
