Kinetic Determination of Thiocyanate by the Reaction of Bromate with Crystal Violet Immobilized in a Polymethacrylate Matrix; Journal of Analytical Methods in Chemistry; Vol. 73, № 9
| Источник: | Journal of Analytical Methods in Chemistry Vol. 73, № 9.— 2018.— [P. 894-899] |
|---|---|
| Корпоративные авторы: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа природных ресурсов, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа информационных технологий и робототехники |
| Другие авторы: | Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna, Saranchina N. V. Nadezhda Vasilievna, Sukhanov A. V. Aleksey Viktorovich, Fedan D. A. Dmitry Andreevich, Gavrilenko M. A. Mikhail Alekseevich |
| Примечания: | Title screen A procedure is proposed for the kinetic solid-phase spectrophotometric determination of thiocyanate using a polymethacrylate matrix. The procedure is based on the Landolt reaction between Crystal Violet immobilized in a polymethacrylate matrix and a bromate oxidizer, accompanied by the discoloration of the indicator in the matrix. During some induction period after the introduction of thiocyanate into the test solution, the dye in the matrix is not discolored. The duration of the induction period is proportional to the concentration of thiocyanate in the solution. The change in the color of the polymethacrylate matrix was recorded by measuring its absorbance at 600 nm. The developed procedure ensures the determination of thiocyanate in the concentration range 0.025-12 mg/L, depending on the Crystal Violet concentration in the matrix. The limit of detection calculated according to the 3s-test is 0.02 mg/L with the indicator concentration in the matrix of 0.06 mg/g. A possibility of using the proposed procedure for the determination of thiocyanate in near-wellbore water is shown. |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
2018
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.1134/S1061934818090034 |
| Формат: | Электронный ресурс Статья |
| Запись в KOHA: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664757 |
Схожие документы
Transparent polymer sensor for visual and photometrical detection of thiocyanate in oilfield water; Journal of Petroleum Science and Engineering; Vol. 172
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Rapid colorimetric determination of ascorbic acid by solid phase extraction of iodine into a polymethacrylate matrix; Mendeleev Communications; Vol. 32, iss. 1
Опубликовано: (2022)
Опубликовано: (2022)
Colorimetric determination of food colourants using solid phase extraction into polymethacrylate matrix; Talanta; Vol. 202
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Colorimetric and fluorescent sensing of rhodamine using polymethacrylate matrix; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy; Vol. 220
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Determination of antioxidant capacity of medicinal tinctures using cuprac method involving Cu(II) neocuproine immobilized into polymethacrylate matrix; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy; Vol. 240
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Colorimetric determination of bromate in drinking water using methyl red immobilized into polymethacrylate matrix; International Journal of Environmental Analytical Chemistry; Vol. 103, iss. 5
Опубликовано: (2023)
Опубликовано: (2023)
Visual determination of malachite green in sea fish samples; Food Chemistry; Vol. 274
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Smartphone-based colorimetric determination of fluoride anions using polymethacrylate optode; Talanta; Vol. 226
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
Multipurpose Sensor Based on a Polymethacrylate Matrix Nanocomposite with Immobilized Gold Nanoparticles for the Determination of Environmental Pollutants; Polymers; Vol. 18, iss. 11
Опубликовано: (2026)
Опубликовано: (2026)
Comparison of methods for the synthesis of silver nanoparticles stabilized in a solid polymethacrylate matrix; Talanta; Vol. 275
Опубликовано: (2024)
Опубликовано: (2024)
Stabilization of silver nanoparticles in a transparent polymethacrylate matrix while maintaining the capabilities of a colorimetric hydrogen peroxide sensor; Chemical Papers; Vol. 78, iss. 15
Опубликовано: (2024)
Опубликовано: (2024)
Dual-mode glucose sensing: Colorimetric chemical sensors using silver or gold nanoparticles embedded within polymethacrylate matrix; Green Analytical Chemistry; Vol. 13
Опубликовано: (2025)
Опубликовано: (2025)
A Simple Method for Colorimetric and Naked-Eye Detection of Mercury in Fish Products; Materials Science Forum; Vol. 970 : Modern Problems in Materials Processing, Manufacturing, Testing and Quality Assurance II
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Stabilization of gold nanoparticles in a transparent polymer while maintaining the capabilities of a colorimetric glucose sensor; Optical Materials; Vol. 157, pt. 1
Опубликовано: (2024)
Опубликовано: (2024)
Колориметрическое определение тиоцианата в пластовой воде; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 336, № 11
Опубликовано: (2025)
Опубликовано: (2025)
Automation of Optical Control of Metal Ions in Liquid Using a Smartphone; Materials Science Forum; Vol. 970 : Modern Problems in Materials Processing, Manufacturing, Testing and Quality Assurance II
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Polymethacrylate Matrix with Immobilized Acid–Base Indicators as pH Sensor; Procedia Engineering; Vol. 168 : Eurosensors 2016
Опубликовано: (2016)
Опубликовано: (2016)
Одометрическое твердофазноспектрофотометрическое определение мышьяка с использованием полиметакрилатной матрицы; Химия и химическая технология в XXI веке
по: Федан Д. А.
Опубликовано: (2018)
по: Федан Д. А.
Опубликовано: (2018)
Reversible pH-sensitive element based on bromocresol purple immobilized into the polymethacrylate matrix; Mendeleev Communications; Vol. 28, iss. 4
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
Colorimetric sensor for determination of thiocyanate in fossil and drill waters; Mendeleev Communications; Vol. 27, iss. 5
по: Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna
Опубликовано: (2017)
по: Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna
Опубликовано: (2017)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение палладия (II) с использованием 1-(2-пиридилазо)-2-нафтола, иммобилизованного в полиметакрилатную матрицу; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 3 : Химия
по: Саранчина Н. В. Надежда Васильевна
Опубликовано: (2012)
по: Саранчина Н. В. Надежда Васильевна
Опубликовано: (2012)
Halogen Bonding Provides Heterooctameric Supramolecular Aggregation of Diaryliodonium Thiocyanate; Crystals; Vol. 10, iss. 3
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение нитритов в воде с использованием реактива грисса и сафранина, иммобилизованных в полиметакрилатной матрице; Аналитика и контроль; Т. 19, № 3
по: Гавриленко Н. А. Наталия Айратовна
Опубликовано: (2015)
по: Гавриленко Н. А. Наталия Айратовна
Опубликовано: (2015)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение пероксида водорода в дезинфицирующих и отбеливающих средствах с использованием полиметакрилатной матрицы; Аналитика и контроль; Т. 23, № 2
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение меди(II) с использованием неокупроина, иммобилизованного в полиметакрилатной матрице; Аналитика и контроль; Т. 20, № 4
по: Гавриленко Н. А. Наталия Айратовна
Опубликовано: (2016)
по: Гавриленко Н. А. Наталия Айратовна
Опубликовано: (2016)
Colorimetric Determination of Metal Ions Using Smartphone; Key Engineering Materials; Vol. 769 : High Technology: Research and Applications (HTRA 2017)
по: Urazov E. V. Eldar Valentinovich
Опубликовано: (2018)
по: Urazov E. V. Eldar Valentinovich
Опубликовано: (2018)
A colorimetric sensor based on a polymethacrylate matrix with immobilized 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol for the determination of cobalt; Journal of Analytical Chemistry; Vol. 70, iss. 12
по: Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna
Опубликовано: (2015)
по: Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna
Опубликовано: (2015)
Твердофазное спектрофотометрическое определение суммарного содержания антиоксидантов с использованием индикаторной системы Cu (II) / Cu (I)– неокупроин (Nс), иммобилизованной в полиметакрилатную матрицу: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук; спец. 1.4.2
по: Дамзина А. А. Анна Андреевна
Опубликовано: (Томск, 2024)
по: Дамзина А. А. Анна Андреевна
Опубликовано: (Томск, 2024)
Особенности формирования структуры и фазового состава титаноматричного композита с оксидными и карбидными включениями; Инновационные технологии в машиностроении
по: Коржова В. В.
Опубликовано: (2023)
по: Коржова В. В.
Опубликовано: (2023)
Твердофазное спектрофотометрическое определение суммарного содержания антиоксидантов с использованием индикаторной системы Cu (II) / Cu (I)– неокупроин (Nс), иммобилизованной в полиметакрилатную матрицу: диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук; спец. 1.4.2
по: Дамзина А. А. Анна Андреевна
Опубликовано: (Томск, 2024)
по: Дамзина А. А. Анна Андреевна
Опубликовано: (Томск, 2024)
Preparation and X‑ray Structural Study of Dibenzobromolium and Dibenzochlorolium Derivatives; ACS Omega; Vol. 9 - iss. 2
Опубликовано: (2024)
Опубликовано: (2024)
Твердофазное спектрофотометрическое определение суммарного содержания антиоксидантов с использованием индикаторной системы Cu (II) / Cu (I)– неокупроин (Nс), иммобилизованной в полиметакрилатную матрицу: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук; спец. 1.4.2
по: Дамзина А. А. Анна Андреевна
Опубликовано: (Томск, 2024)
по: Дамзина А. А. Анна Андреевна
Опубликовано: (Томск, 2024)
Colorimetric Sensor Based on Silver Nanoparticle – Embedded Polymethacrylate Matrix; Advanced Materials Research; Vol. 1040 : High Technology: Research and Applications 2014 (HTRA 2014)
по: Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna
Опубликовано: (2014)
по: Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna
Опубликовано: (2014)
Неорганические светочувствительные системы, содержащие тиоцианаты, соединения меди (II), свинца и таллия (I): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук
по: Еремин Л. П. Леонид Петрович
Опубликовано: (Томск, Изд-во ТГУ, 1999)
по: Еремин Л. П. Леонид Петрович
Опубликовано: (Томск, Изд-во ТГУ, 1999)
Potentials of thermal lens spectroscopy for polymethacrylate optical sensors; Journal of Analytical Chemistry; Vol. 66, iss. 6
Опубликовано: (2011)
Опубликовано: (2011)
Диарилиодоний тиоцианаты: твердофазная изомерия и реакционная способность; Химия и химическая технология в XXI веке
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Influence of the Flux Peaking Effect on the DD Reaction Yield Upon D+ Ion Channelling in Deuterated Palladium; Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques; Vol. 14, iss. 2
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Visual and photometrical tracers detection of red colourant in oilfield water; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
по: Dudkina A. A.
Опубликовано: (2019)
по: Dudkina A. A.
Опубликовано: (2019)
Redetermination of the crystal structure of caesium tetrafluoridobromate(III) from single-crystal X-ray diffraction data; IUCrData; Vol. 5, Pt. 1
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Study of the enhancement factor and electron potential in the D (3He, p)4He reaction using deuterated metal targets TiD and ZrD; International Journal of Modern Physics E; Vol. 30, iss. 6
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
Схожие документы
-
Transparent polymer sensor for visual and photometrical detection of thiocyanate in oilfield water; Journal of Petroleum Science and Engineering; Vol. 172
Опубликовано: (2019) -
Rapid colorimetric determination of ascorbic acid by solid phase extraction of iodine into a polymethacrylate matrix; Mendeleev Communications; Vol. 32, iss. 1
Опубликовано: (2022) -
Colorimetric determination of food colourants using solid phase extraction into polymethacrylate matrix; Talanta; Vol. 202
Опубликовано: (2019) -
Colorimetric and fluorescent sensing of rhodamine using polymethacrylate matrix; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy; Vol. 220
Опубликовано: (2019) -
Determination of antioxidant capacity of medicinal tinctures using cuprac method involving Cu(II) neocuproine immobilized into polymethacrylate matrix; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy; Vol. 240
Опубликовано: (2020)