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谢琦莹

作品数:27 被引量:89H指数:7
供职机构:云南大学化学科学与工程学院更多>>
发文基金:云南省自然科学基金云南省教育厅科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学环境科学与工程一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 18篇期刊文章
  • 5篇专利
  • 2篇学位论文
  • 2篇会议论文

领域

  • 17篇理学
  • 3篇环境科学与工...
  • 2篇化学工程
  • 2篇电气工程
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇冶金工程
  • 1篇文化科学
  • 1篇历史地理

主题

  • 18篇萃取
  • 14篇固相
  • 12篇固相萃取
  • 8篇光度
  • 7篇光度法
  • 7篇光度法测定
  • 6篇溶剂
  • 6篇溶剂萃取
  • 6篇分光光度法
  • 6篇
  • 5篇分光光度法测...
  • 4篇叔胺
  • 4篇氰化
  • 4篇
  • 4篇N
  • 3篇氰化液
  • 3篇碱性氰化液
  • 3篇改性
  • 3篇
  • 3篇铂族

机构

  • 27篇云南大学
  • 6篇昆明理工大学
  • 1篇北京大学
  • 1篇云南民族大学

作者

  • 27篇谢琦莹
  • 15篇黄章杰
  • 11篇杨项军
  • 10篇陈景
  • 8篇韦群燕
  • 6篇黄锋
  • 4篇刘月英
  • 4篇王宇
  • 3篇王世雄
  • 2篇胡秋芬
  • 1篇杨光宇
  • 1篇蒋峰芝
  • 1篇韦群艳
  • 1篇胡学伟
  • 1篇殷志禹
  • 1篇马志刚
  • 1篇吴瑾光
  • 1篇朱秀芳
  • 1篇李菲
  • 1篇凌剑

传媒

  • 3篇冶金分析
  • 3篇分析试验室
  • 2篇黄金
  • 2篇无机化学学报
  • 2篇中国有色金属...
  • 2篇中国化学会第...
  • 1篇干旱环境监测
  • 1篇化学研究与应...
  • 1篇云南科技管理
  • 1篇化学进展
  • 1篇云南民族大学...
  • 1篇实验科学与技...

年份

  • 2篇2018
  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 4篇2009
  • 4篇2008
  • 11篇2007
  • 2篇2006
27 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
叔胺N_(235)萃取盐酸时酸度对产生第三相的影响被引量:13
2008年
本文研究了三烷基胺N235-C12H26-HCl萃取体系,在无改性剂TBP(磷酸三丁酯)和含20%TBP两种情况下,初始HCl浓度对HCl萃取率、第三相体积和第三相电导率的影响。发现无TBP时,萃取入有机相的HCl按两阶段形式进入第三相。在nHCl(o)/nN235(o)≤1时,形成的第三相萃合物为R3N·(H2O)m·HCl(m<3)。在nHCl(o)/nN235(o)>1时,萃合物组成接近R3N·(H2O)m·2HCl。第三相的体积及电导率变化均在nHCl(o)/nN235(o)=1附近出现拐点。有机相含20%TBP后,在cHCl(init)≤4.0mol·L-1范围不出现第三相,cHCl(init)≥5.0mol·L-1则再次出现第三相,此第三相的组成推测为R3N·(H2O)m·HCl及TBP·(H2O)m·HCl两种离子溶液的混合物。
谢琦莹陈景杨项军
关键词:溶剂萃取盐酸
5-(对羧基苯偶氮)-2-甲基-8-羟基喹啉固相萃取光度法测定金被引量:6
2007年
根据新试剂5-(对羧基苯偶氮)-2-甲基-8-羟基喹啉(CPAQ)与金的显色反应及Sep-Pak C18固相萃取小柱对显色络合物的固相萃取,建立了一种测定痕量金的新方法。在pH为5.0~6.3的柠檬酸氢二钠-氢氧化钠缓冲介质中,在Tween-80存在下,金与CPAQ发生反应形成1∶1的稳定络合物。该络合物可用Sep-Pak C18固相萃取小柱富集;小柱上富集的络合物用乙醇洗脱后,用分光光度法测定。在富集后的测定液中,络合物最大吸收波长为490nm,摩尔吸光系数ε=2.53×105L/(mol.cm),Au3+质量浓度在0.1~1.2μg/m l范围内符合比尔定律。该方法用于测定矿样中微量金,结果令人满意。
黄章杰黄锋谢琦莹
关键词:光度法固相萃取
电导测定法研究胺类萃取体系中第三相的形成及微观结构
本文用测定萃取有机相的电导率变化研究叔胺(N235)萃取盐酸体系中第三相形成的原因及改性剂消除第三相的作用机理。结果表明,萃取过程首先是N235与HCl在有机相中形成R3NH+(H2O)3·Cl-结构的萃合物,该萃合物是...
谢琦莹
关键词:叔胺季铵盐溶剂萃取改性剂电导率
文献传递
2-(4-羧基苯偶氮)苯并噻唑固相萃取分光光度法测定钯的研究被引量:2
2007年
根据新试剂2-(4-羧基苯偶氮)苯并噻唑(CPABT)与钯的显色反应以及C8固相萃取小柱对显色络合物的固相萃取,建立了一种测定痕量钯的新方法。在pH值为5.9~7.5的磷酸二氢钾-磷酸氢二钾缓冲介质中,在十二烷基苯磺酸钠(SDBS)存在下,钯与CPABT发生反应形成1∶1的稳定络合物。该络合物可用C8固相萃取小柱富集,富集的络合物可用甲醇洗脱后分光光度法测定。在富集后的测定溶液中,络合物最大吸收波长为510nm,摩尔吸光系数ε=1.61×105L/(mol.cm),Pd2+质量浓度在0.1~1.0μg/ml范围内符合比尔定律。该方法用于测定催化剂中钯的含量,结果令人满意。
黄章杰刘月英谢琦莹
关键词:固相萃取
N_(235)萃取Pt体系产生第三相的影响因素被引量:7
2009年
通过测定叔胺(N235)萃取Pt体系中HCl及H2PtCl6在两相中的分配,测定第三相的电导率、体积和水分含量,研究第三相的形成以及各因素对萃取Pt的影响。结果表明:无论在有机相中有无改性剂TBP存在时,无论c(HCl)init高或低,叔胺萃取H2PtCl6的萃取率均较高,且一级萃取率大于99%;稀释剂的种类影响第三相的体积、电导率和水含量,但不影响对Pt的萃取率;以C12H26为稀释剂逐级萃取Pt时,有机相中Pt的浓度大于13.21g/L时,即出现第三相;以磺化煤油为稀释剂时,有机相中Pt浓度可以高达23.72g/L,但不出现第三相。
刘月英陈景谢琦莹
关键词:溶剂萃取叔胺
N_(235)萃取HCl体系中TBP消除第三相的作用机理被引量:27
2007年
通过测定萃取有机相的电导率变化研究叔胺N235(三烷基胺)萃取盐酸体系中第三相的形成及改性剂消除第三相的作用机理。实验结果表明,无改性剂时萃取体系在各种条件下均出现第三相。第三相组成为R3NH+(H2O)3·Cl-,具有导电性。加改性剂TBP(磷酸三丁酯)后,第三相消失。本文认为改性剂TBP消除第三相的作用机理是TBP能够将萃合物R3NH+(H2O)3·Cl-拆分为可溶于惰性稀释剂的R3NH+(H2O)3·O=P(OC4H9)3大阳离子,Cl-离子则以抗衡离子分散于稀释剂中。
谢琦莹陈景杨项军王宇
关键词:溶剂萃取叔胺改性剂
分光光度法测定环境水样中铂的研究被引量:3
2006年
研究了磺硝酚偶氮若丹宁(NSPAR)与铂的显色反应,在pH为2.5的氯乙酸-氢氧化钠缓冲介质中,吐温-80存在下,NSPAR与铂反应生成2:1稳定络合物,络合物λmax=540nm,体系摩尔吸光系数ε=6.94×10^4L·mol^-1·cm^-1。铂含量在0.05~2.0mg/L内符合比耳定律,本方法用于环境水样中铂含量的测定,结果满意。
谢琦莹王宇韦群艳杨项军黄章杰杨光宇
关键词:光度法
对安替比林偶氮苯甲酸固相萃取分光光度法测定钯的研究被引量:7
2007年
合成了新试剂对安替比林偶氮苯甲酸(AABA),根据其与钯的显色反应及C18固相萃取小柱对显色络合物的固相萃取,建立了一种测定痕量钯的新方法。在pH3.5~5.5的乙酸一乙酸钠缓冲介质中,有乳化剂OP存在下,钯与AABA发生反应形成1:2的稳定络合物,该络合物可用C18固相萃取小柱富集,小柱上富集的络合物用乙醇洗脱后用分光光度法测定。在富集后的测定液中,络合物最大吸收波长为452nm,表观摩尔吸光系数ε=1.22×10^5L·mol^-1·cm^-1,Pd^2+含量在0.1~1.5μg/mL内符合比尔定律,方法用于测定催化剂中钯的含量,结果与原子吸收光谱法相一致。
黄章杰黄锋谢琦莹
关键词:固相萃取
对若丹宁偶氮苯甲酸固相萃取光度法测定催化剂中铂被引量:7
2007年
基于新试剂对若丹宁偶氮苯甲酸(RABA)与铂的显色反应及C_8固相萃取小柱对显色络合物的固相萃取,建立了一种测定痕量铂的新方法。在pH 4.0~6.2的氢氧化钾—邻苯二甲酸氢钾缓冲介质中,十二烷基苯磺酸钠(SDBS)存在下,铂与RABA发生反应形成组成比为1:1的稳定络合物,该络合物可用AccuBond C_8固相萃取小柱富集,用乙醇洗脱后分光光度法测定。在洗脱液介质中,络合物最大吸收波长为520 nm,体系表观摩尔吸光系数ε= 2.49×10~5L·mol^(-1)·cm^(-1),铂(Ⅳ)量在0.1~1.0μg/mL内符合比尔定律。研究了固相萃取条件,讨论了共存离子的干扰及消除。方法用于测定催化剂中铂,测定结果与原子吸收光谱法一致,RSD为1.9%~2.3%(n=7),标准加入回收率为97%~101%。
黄章杰刘月英谢琦莹
关键词:固相萃取分光光度法
无机铁盐及铁基MOFs去除富营养化水体中磷的应用基础研究
湖泊和水库的富营养化已经严重威胁到地球上有限的淡水资源。大多研究认为,磷是水体富营养化的主控因素,降低水体磷浓度是治理富营养化的重要措施。吸附技术是一种高效的水处理方法,具有经济、灵活、操作简单等优点,运用该技术的关键在...
谢琦莹
关键词:富营养化水体吸附除磷稳定性
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