تعیین غلظت یون لیتیم به روش اسپکتروفتومتری در سطوح مختلف آب های ساحلی خلیج چابهار با استفاده از لیگاند تورین

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 556

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSTJ-22-86_003

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1398

چکیده مقاله:

در این مطالعه واکنشگر تورین، در یک محیط قلیایی آب و استون با یون لیتیم تولید رنگ کرده و به طور مستقیم، با استفاده از روش اسپکتروفتومتری که روشی ساده، در دسترس و ارزان می باشد برای اندازه گیری این فلز قلیایی در آب های ساحلی خلیج چابهار به کار رفته است. عوامل موثر بر واکنش تشکیل کمپلکس لیتیم-تورین مانند زمان واکنش، غلظت تورین، میزان پتاسیم هیدروکسید و استون بهینه سازی شده و تحت شرایط بهینه، حد تشخیص، محدوده ی خطی و انحراف استاندارد (7=n) روش به ترتیب mg.L-1 039/0، mg.L-1 30/1-10/0 و 11/9 % به دست آمد. نتایج نشان دادند معرف تورین واکنشگری موثر و واکنش پذیر با لیتیم در آب دریا بوده و بر این اساس میانگین غلظت یون لیتیم در آب های ساحلی خلیج چابهار در محدوده mg.L-1 173/0 اندازه گیری شد. در ادامه آنالیز نتایج به دست آمده تحت شرایط بهینه با استفاده از نرم افزار SPSS، نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار در میانگین غلظت یون لیتیم در اعماق مختلف ایستگاه های داخل و خارج خلیج چابهار می باشد.

نویسندگان

مرتضی ضیاءالدینی

استادیار گروه شیمی دریا، دانشکده ی علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار

میرمهدی زاهدی

استادیار گروه شیمی دریا، دانشکده ی علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار

فروغ نظرزاده ده بزرگی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Bouman, C. Elliott, T. & Vroon, P. Z. Lithium inputs ...
  • El Balkhi, S. Megarbane, B. Poupon, J. Baud, F.J. & ...
  • Haiping, S. & Tabata, M. Separation and transport of lithium ...
  • Kraytsberg, A. & Ein-Eli, Y. Review on Li–air batteries—Opportunities, limitations ...
  • Sadyrbaeva, T.Z. Recovery of cobalt(II) by the hybrid liquid membran-electrodiyaliss-electrodiyaliss ...
  • Ben-Zwi, N. The Determination of Lithium in Dead Sea Water ...
  • Chan, L.H. Alt, J.C. & Teagle, D.A.H. Lithium and lithium ...
  • Fujinaga, T. Kuwamoto, T. Nakayama, E. & Tanaka, S. Determination ...
  • Riley, J.P. & Tongudai, M. The lithium content of sea ...
  • Soldan, A.L. & Curtius, A.J. Determination of lithium in sea ...
  • Tabata, M. Nishimoto, J. & Kusano, T. Spectrophotometric determination of ...
  • Schrauzer, G.N. Lithium: occurrence, dietary intakes, nutritional essentiality, J Am ...
  • Johnson, F.N. The Use 01 Fish in Studying the Behavioral ...
  • Marczenko, Z. Balcerzak, M. & Kloczko, E. Separation, Preconcentration and ...
  • Aral, H. & Vecchio-Sadus, A. Lithium: Environmental Pollution and Health ...
  • Uesugi, K. & Murakami, T. Spectrophotometric determination of lithium in ...
  • Standardization News: SN: American Society for Testing and Materials, 1992. ...
  • نمایش کامل مراجع