با همکاری مشترک انجمن علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 بخش شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

2 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، زرند، ایران

چکیده

یک روش پیش تغلیظ بر اساس همرسوبی یون­های منگنز، کبالت، نیکل، کادمیم و مس با استفاده از رسوب­دهنده آلی جدید با نام 2-(4-{ [(4-{5-اکسو -4- [1-(2-تینیل) متیلیدن]-5،4-دی هیدرو-3،1- اکسازولو-2-ایل}فنیل) ایمینو]متیل}فنیل)-4-[1-فنیل متیلیدن]3،1- اکسازولو-5 (H4) اون بدون استفاده از هر گونه عنصر حامل توسعه داده شد. عناصر تغلیظ شده حاصل با استفاده از طیف سنج جذب اتمی شعله تعیین شدند. تاثیر بعضی از پارامترهای تجزیه ای شامل pH، مقدار رسوب­دهنده، زمان توقف، سرعت و زمان سانتریفیوژ، حجم نمونه و حضور یون­های مختلف روی بازیابی کمی یون­های آنالیت بررسی گردید. تحت شرایط بهینه، نمودارهای درجه بندی برای یون­های آنالیت بررسی گردید. انحراف استاندارد نسبی برای هفت تعیین تکراری مخلوط 1/0 میکروگرم بر میلی لیتر از یون­های منگنز، کبالت، نیکل، کادمیم و مس در محلول اولیه به ترتیب 5/2، 4/2، 2/2، 1/2 و 5/2 درصد بدست آمد. حدود تشخیص براساس 3Sb/m برای یون­های منگنز، کبالت، نیکل، کادمیم و مس در محلول اولیه به ترتیب 2/1، 3/1، 2/1، 6/0 و 5/1 نانوگرم برمیلی لیتر بدست آمد. روش پیشنهاد شده برای تعیین مقادیر ناچیز یون­های آنالیت در نمونه­های استاندارد، آب، دم­کرده چایی و تنباکو بکار برده شد و نتایج رضایت­بخشی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

 
[1]     T.G. Kazi, A.R. Memon, H.I. Afridi, M.K. Jamali, M.B. Arain, N. Jalbani and R.A. Sarfraz, Determination of cadmium in whole blood and scalp hair samples of Pakistani male lung cancer patients by electro thermal atomic absorption spectrometer, Sci. Total Environ. 389 (2008) 270-276.
[2]     S. Saracoglu, K.O. Saygi, O.D. Uluozlu, M. Tuzen and M. Soylak, Determination of trace element contents of baby foods from Turkey, Food Chem. 105 (2007) 280-285.
[3]     Y. Zhu, K. Inagaki, T. Yarita and K. Chiba, Calcium tungstate coprecipitation for removal of Sr interference with determination of Rb by ID-ICP-MS, Talanta 77 (2008) 897-900.
[4]     S.Z. Mohammadia, H. Hamidian, L. Karimzadeh and Z. Moeinadini, Simultaneous Extraction of Trace Amounts of Cobalt, Nickel and Copper Ions Using Magnetic Iron Oxide Nanoparticles without Chelating Agent, J. Analyt. Chem. 68 (2013) 953–958.
[5]     K. Prasad, R.S. Praveen, T.P. Rao, P. Gopikrishna and G.R.K. Naidu, Sequential preconcentrative separation of Cr(VI) and Cr(III) species from tannery effluents and subsequent determination by flame AAS, Atom. Spectr. 26 (2013) 173-181.
[6]     K.S. Kumar, K. Suvardhan, L. Krishnaiah and P. Chiranjeevi, Novel reactions for the simple and sensitive spectrophotometric determination of traces of selenium in environmental samples, Helv. Chim. Acta 88 (2005) 343–348.
[7]     Y.K. Agrawal, S.K. Menon and Y. Pancholi, Liquid–liquid extraction, preconcentration and trace determination of selenium with rotaxane, Indian J. Chem. 42, (2003) 3000-3005.
[8]     M.A. Karimi, A. Mohadesi, A. Hatefi-Mehrjardi, S.Z. Mohammadi, J. Yarahmadi and A. Khayrkhah, Separation/Preconcen-tration and Speciation Analysis of Trace Amounts of Arsenate and Arsenite in Water Samples Using Modified Magnetite Nanoparticles and Molybdenum Blue Method, J. Chem. Volume 2014, Article ID 248065, 9 pages http://dx.doi.org/10.1155/ 2014/248065.
[9]     S.Z. Mohammadi and A. Seyedi, Preconcentration of cadmium and copperions on magnetic core–shell nanoparticles for determination by flame atomic absorption Toxicol. Environ. Chem. 98 (2015) 705-713.
[10] S.Z. Mohammadi and M. Mohammadnezhad, Selective ligandless cloud point extraction of palladium from water and dust samples, J. AOAC Inter. 98 (2015) 201-205.
[11] M. Soylak, I. Narin, U. Divrikli, S. Saracoglu, L. Elci and M. Dogan, Preconcentration–separation of heavy metal ions in environmental samples by membrane filtration-atomic absorption spectrometry combination, Anal. Lett. 37 (2004) 767-770.
[12] M. Soylak, N.D. Erdogan and L. Elci, Membrane filtration of iron(III), copper(II) and lead(II) ions as 1-(2-pyridylazo) 2-naphtol (PAN) for their preconcentration and atomic absorption determinations, J. Chin. Chem. Soc. 51 (2004) 703-706.
[13] T. Duan, J. Kang, H. Chen and X. Zeng, Determination of ultra-trace concentrations of elements in high purity tellurium by inductively coupled plasma mass spectrometry after Fe(OH)3 coprecipitation, Spectrochim. Acta B 58 (2003) 1679-1785.
[14] S.Z. Mohammadi, M.A. Karimi, H. Hamidian, Y.M. Baghelani and L. Karimzadeh, Simultaneous coprecipitation of Pd(II), Rh(III) and Au(III) with Mn(OH)2 without chelating agent prior to flame atomic absorption spectrometry determination, J. Chil. Chem. Soc. 57 (2012) 1004-1007.
[15] Sayed Zia Mohammadi, Tayebeh Shamspur and Yar Mohammad Baghelani, Determination of copper, nickel, manganese and cadmium ions in aqueous samples by flame atomic absorption spectrometry after simultaneous coprecipitation with Co(OH)2, Arab. J. Chem. (2014) http://dx.doi.org/ 10.1016/j.arabjc.2014.11.054.
[16] Y. Liu and J.D. Ingle, Automated on-line ion-exchange trace enrichment systemwith flame atomic absorption detection, Anal. Chem. 61 (1989) 520–524.
[17] O. Mikkelsen, K. Strasunskiene, S. Skogvold, K.H. Schroder, C.C. Johnsen, M. Rydningen, P. Jonsson and A. Jonssonen, Automatic voltammetric systemfor continuous trace metal monitoring in various environmental samples, Electroanalysis 19 (2007) 2085-2092.
[18] S. Armalis and G. Johansson, On-line trace metal determination by pre-concentration on immobilized 8-quinolinol with flow recycling anodic stripping voltammetry, Anal. Chim. Acta 339 (1997) 155-159.
[19] S. Kagaya, Y. Serikawa, R. Yashima, T. Tanaka and K. Hasegawa, A simple preconcentration-storing technique based on sulfide precipitation for multipoint monitoring of mercury in rainwater and snow by cold vapor atomic absorption spectrometry, Bull. Chem. Soc. Jpn. 79 (2006) 1719-1724.
[20] V.N. Bulut, D. Ozdes, O. Bekircan, A. Gundogdu, C. Duran and M. Soylak, Carrier element-free coprecipitation (CEFC) for separation, preconcentration and speciation of chromium by using an isatin derivative, Anal. Chim. Acta 632 (2009) 35-41.
[21] S.Z. Mohammadi, H. Hamidian, L. Karimzadeh and Z. Moeinadini, Tween 80 coated alumina: An alternative support for solid phase extraction of copper, nickel, cobalt and cadmium prior to flame atomic absorption spectrometric determination, Arab. J. Chem. 9 (2012) 1290-1296.
[22] J.S. Suleiman, B. Hu, C. Huang and N. Zhang, Determination of Cd, Co, Ni and Pb in biological samples by microcolumn packed with black stone (Pierre noire) online coupled with ICP-OES, J. Hazard. Mater. 157 (2008) 410-417.
[23] M. Tuzen and M. Soylak, Multi-element coprecipitation for separation and enrichment of heavy metal ions for their flame atomic absorption spectrometric determinations, J. Hazard. Mater. 162 (2009) 724-729.
[24] M. Soylak, A. Kars and I. Narin, Coprecipitation of Ni2+, Cd2+ and Pb2+ for preconcentration in environmental samples prior to flame atomic absorption spectrometric determinations, J. Hazard. Mater. 159 (2008) 435–439.
[25] F. Xie, X. Lin, X. Wu and Z. Xie, Solid phase extraction of lead (II), copper (II), cadmium (II) and nickel (II) using gallic acid-modified silica gel prior to determination by flame atomic absorption spectrometry, Talanta 74 (2008) 836–843.