Rapid colorimetric determination of ascorbic acid by solid phase extraction of iodine into a polymethacrylate matrix
| Источник: | Mendeleev Communications Vol. 32, iss. 1.— 2022.— [P. 136-138] |
|---|---|
| Корпоративные авторы: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности Отделение контроля и диагностики, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа природных ресурсов Отделение химической инженерии, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Учебно-научный центр "Организация и технологии высшего профессионального образования" |
| Другие авторы: | Saranchina N. V. Nadezhda Vasilievna, Damzina А. А. Anna Aleksandrovna, Gavrilenko N. A. Nataliya Ayratovna, Volgina T. N. Tatiana Nikolaevna, Ermolaev Ya. E. Yarovslav Evgenjevich, Polonskaya M. S. Marina Sergeevna, Gavrilenko M. A. Mikhail Alekseevich |
| Примечания: | Title screen The proposed iodometric solid-phase spectrophotometry method is based on interaction of ascorbic acid with molecular iodine in a solution with further extraction of the unreacted iodine into a polymethacrylate matrix followed by its spectrophotometric measurement in the solid phase. The amount of iodine extracted by the matrix is in inverse linear dependence on the concentration of ascorbic acid in the solution. The method can be employed for the range of ascorbic acid concentrations 1.0-9.0 mg dm-3, while its detection limit is 0.8 mg dm-3. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Опубликовано: |
2022
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.1016/j.mencom.2022.01.044 |
| Формат: | Электронный ресурс Статья |
| Запись в KOHA: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=667256 |
Схожие документы
Colorimetric and fluorescent sensing of rhodamine using polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Kinetic Determination of Thiocyanate by the Reaction of Bromate with Crystal Violet Immobilized in a Polymethacrylate Matrix
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
Colorimetric determination of food colourants using solid phase extraction into polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Determination of antioxidant capacity of medicinal tinctures using cuprac method involving Cu(II) neocuproine immobilized into polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Colorimetric determination of bromate in drinking water using methyl red immobilized into polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2023)
Опубликовано: (2023)
Visual determination of malachite green in sea fish samples
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Transparent polymer sensor for visual and photometrical detection of thiocyanate in oilfield water
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
A Simple Method for Colorimetric and Naked-Eye Detection of Mercury in Fish Products
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Smartphone-based colorimetric determination of fluoride anions using polymethacrylate optode
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
Stabilization of silver nanoparticles in a transparent polymethacrylate matrix while maintaining the capabilities of a colorimetric hydrogen peroxide sensor
Опубликовано: (2024)
Опубликовано: (2024)
Colorimetric Sensor Based on Silver Nanoparticle – Embedded Polymethacrylate Matrix
по: Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna
Опубликовано: (2014)
по: Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna
Опубликовано: (2014)
Dual-mode glucose sensing: Colorimetric chemical sensors using silver or gold nanoparticles embedded within polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2025)
Опубликовано: (2025)
Одометрическое твердофазноспектрофотометрическое определение мышьяка с использованием полиметакрилатной матрицы
по: Федан Д. А.
Опубликовано: (2018)
по: Федан Д. А.
Опубликовано: (2018)
Comparison of methods for the synthesis of silver nanoparticles stabilized in a solid polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2024)
Опубликовано: (2024)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение палладия (II) с использованием 1-(2-пиридилазо)-2-нафтола, иммобилизованного в полиметакрилатную матрицу
по: Саранчина Н. В. Надежда Васильевна
Опубликовано: (2012)
по: Саранчина Н. В. Надежда Васильевна
Опубликовано: (2012)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение нитритов в воде с использованием реактива грисса и сафранина, иммобилизованных в полиметакрилатной матрице
по: Гавриленко Н. А. Наталия Айратовна
Опубликовано: (2015)
по: Гавриленко Н. А. Наталия Айратовна
Опубликовано: (2015)
A colorimetric sensor based on a polymethacrylate matrix with immobilized 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol for the determination of cobalt
по: Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna
Опубликовано: (2015)
по: Gavrilenko N. A. Natalia Airatovna
Опубликовано: (2015)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение пероксида водорода в дезинфицирующих и отбеливающих средствах с использованием полиметакрилатной матрицы
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение аскорбиновой кислоты с использованием 2,6-дихлорфенолиндофенола, иммобилизованного в полиметакрилатную матрицу
по: Суханов А. В. Алексей Викторович
Опубликовано: (2010)
по: Суханов А. В. Алексей Викторович
Опубликовано: (2010)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение меди(II) с использованием неокупроина, иммобилизованного в полиметакрилатной матрице
по: Гавриленко Н. А. Наталия Айратовна
Опубликовано: (2016)
по: Гавриленко Н. А. Наталия Айратовна
Опубликовано: (2016)
Stabilization of gold nanoparticles in a transparent polymer while maintaining the capabilities of a colorimetric glucose sensor
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)
Определение пищевых синтетических красителей в кисломолочных продуктах методом твердофазной спектрофотометрии
по: Дудкина А. А.
Опубликовано: (2019)
по: Дудкина А. А.
Опубликовано: (2019)
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)
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)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение ионов ртути (II) с использованием дифенилкарбазона
по: Посвященная А. К. Анжелика Константиновна
Опубликовано: (2018)
по: Посвященная А. К. Анжелика Константиновна
Опубликовано: (2018)
Automation of Optical Control of Metal Ions in Liquid Using a Smartphone
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Определение синтетических красителей в кисломолочных продуктах методом твердофазной спектрофотометрии
по: Дудкина А. А.
Опубликовано: (2020)
по: Дудкина А. А.
Опубликовано: (2020)
Antioxidant and electrochemical properties of calcium and lithium ascorbates
Опубликовано: (2005)
Опубликовано: (2005)
Определение синтетических красителей Е102,Е110, Е124, Е131 в йогурте методом твердофазнойспектрофотометрии
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Определение железа (III) в водных объектах методом твердофазной спектроскопии диффузного отражения
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Solid Phase-Enhanced Photothermal Lensing with Mesoporous Polymethacrylate Matrices for Optical-Sensing Chemical Analysis
Опубликовано: (2013)
Опубликовано: (2013)
Твердофазно-спектрофотометрическое определение тетрациклина
по: Дуонг Сан Ван
Опубликовано: (2020)
по: Дуонг Сан Ван
Опубликовано: (2020)
Colorimetric Determination of Metal Ions Using Smartphone
по: Urazov E. V. Eldar Valentinovich
Опубликовано: (2018)
по: Urazov E. V. Eldar Valentinovich
Опубликовано: (2018)
Organic acids solid phase extraction as oil tracer agents
по: Ermolaev Ya.
Опубликовано: (2019)
по: Ermolaev Ya.
Опубликовано: (2019)
Trace Determination of Rhodamine and Eosine in Oil-Water Reservoir Using Solid-Phase Extraction
Опубликовано: (2014)
Опубликовано: (2014)
Determination of Antioxidant Composition in Berry Juices Using Solid Phase Extraction with Copper Phthalocyanine
Опубликовано: (2015)
Опубликовано: (2015)
Колориметрическое определение тиоцианата в пластовой воде
Опубликовано: (2025)
Опубликовано: (2025)
Влияние сопутствующих элементов на спектроскопическое определение серебра с тиосемикарбазидом в расплаве стеариновой кислоты
по: Тосмаганбетова К. С.
Опубликовано: (2012)
по: Тосмаганбетова К. С.
Опубликовано: (2012)
Solid phase colorimetric determination of iodine in food grade salt using polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Схожие документы
-
Colorimetric and fluorescent sensing of rhodamine using polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2019) -
Kinetic Determination of Thiocyanate by the Reaction of Bromate with Crystal Violet Immobilized in a Polymethacrylate Matrix
Опубликовано: (2018) -
Colorimetric determination of food colourants using solid phase extraction into polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2019) -
Determination of antioxidant capacity of medicinal tinctures using cuprac method involving Cu(II) neocuproine immobilized into polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2020) -
Colorimetric determination of bromate in drinking water using methyl red immobilized into polymethacrylate matrix
Опубликовано: (2023)