Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Экстракционные равновесия в системах различных типов, содержащих производные пиразолона

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальность проблемы. Экстракционные методы извлечения, разделения и концентрирования ионов металлов приобретают все более широкое значение в гидрометаллургии редких и цветных металлов, в аналитической химии, при решении экологических проблем. Прогресс в этой области в значительной степени определяется наличием высокоэффективных экстракционных реагентов, создание которых является важной научной… Читать ещё >

Содержание

  • ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
  • ГЛАВА 1. ЗАВИСИМОСТЬ ЭКСТРАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ОТ ИХ СТРОЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
  • ГЛАВА 2. РЕАКТИВЫ, МЕТОДИКИ СИНТЕЗА НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛОНА, ПРИБОРЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 2. 1. РЕАКТИВЫ И МЕТОДИКИ СИНТЕЗА НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛОНА
    • 2. 2. ПРИБОРЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
  • ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ НЕКОНДЕНСИРОВАННЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ 3 -МЕТИ Л-2-ПИР A3 О ЛИН- 5 -ОНА
    • 3. 1. КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ 1,3-ЗАМЕЩЕННЫХ ПИРАЗОЛ- 5 -ОНОВ
    • 3. 2. ЭКСТРАКЦИЯ КАТИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ ПО КООРДИНАЦИОННОМУ МЕХАНИЗМУ
      • 3. 2. 1. ЭКСТРАКЦИЯ ИЗ ПЕРХЛОРАТНЫХ РАСТВОРОВ
      • 3. 2. 2. ЭКСТРАКЦИЯ ИЗ ТРИХЛОРАЦЕТАТНЫХ РАСТВОРОВ
    • 3. 3. ЭКСТРАКЦИЯ АЦИДОКОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ ПО АНИОНООБМЕННОМУ МЕХАНИЗМУ
      • 3. 3. 1. КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ПРОТОНИРОВАННЫХ 1,3-ЗАМЕЩЕННЫХ-ПИРАЗОЛ-5-ОНОВ
      • 3. 3. 2. ЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ИЗ ГАЛОГЕНИДНЫХ РАСТВОРОВ 1-ФЕНИЛ- И 1-АЖИЛ-З
  • Щ МЕТИЛ-2-ПИРАЗОЛИН-5-ОНАМИ
    • 3. 3. 3. ЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ИЗ ТИОЦИАНАТНЫХ РАСТВОРОВ
    • 3. 4. ЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ НЕКОНДЕНСИРОВАННЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПИРАЗОЛОНА ПО КАТИОНООБМЕННОМУ МЕХАНИЗМУ ИЗ АММИАЧНЫХ РАСТВОРОВ
    • 3. 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
    • 3. 6. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3
  • ГЛАВА 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ПРОИЗВОДНЫМИ ДИ-(1-ГЕКСИЛ-5-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛ-4-ПИРА30ЛИЛ)МЕТАНА
    • 4. 1. СТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ДИ-(1-ГЕКСИЛ-5-ГИДРОКСИ
    • 3. -МЕТИЛ-4-ПИРАЗОЛИЛ)-МЕТАНОВ
      • 4. 2. КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ДИ-(1-ГЕКСИЛ-5-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛ
  • ПИРАЗОЛИЛ)МЕТАНОВ
    • 4. 3. ПРОИЗВОДНЫЕ ДИ-(1-ГЕКСИЛ-5-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛ-4-ПИРАЗОЛИЛ)МЕТАНА КАК ЭКСТРАКЦИОННЫЕ РЕАГЕНТЫ
      • 4. 3. 1. ЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ПО АНИОНООБМЕННОМУ МЕХАНИЗМУ
      • 4. 3. 2. ЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ПО КООРДИНАЦИОННОМУ МЕХАНИЗМУ
        • 4. 3. 2. 1. ЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ДГПМ ИЗ ТРИХЛОРАЦЕТАТНЫХ РАСТВОРОВ
        • 4. 3. 2. 2. ЭКСТРАКЦИЯ ПЕРХЛОРАТОВ ЦИНКА И СВИНЦА ПРОИЗВОДНЫМИ ФЕНИЛ-ДИ-(1-ГЕКСИЛ
  • ГИДРОКСИ-3 -МЕТИЛ-4-ПИРАЗО ЛИЛ) МЕТАНА
    • 4. 3. 3. ЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ПО КАТИОНООБМЕННОМУ МЕХАНИЗМУ
      • 4. 3. 3. 1. ЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ДИ-(1-ГЕКСИЛ-5-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛ
  • ПИРАЗОЛИЛ)МЕТАНОМ ИЗ АММИАЧНЫХ РАСТВОРОВ
    • 4. 3. 3. 2. ЭКСТРАКЦИЯ ТАЛЛИЯ (1) ПРОИЗВОДНЫМИ ДИ-(1 -ГЕКСИЛ-5-ГИДРОКСИ-З -МЕТИЛ
  • ПИРАЗОЛИЛ)МЕТАНА ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ
    • 4. 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
    • 4. 5. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4
  • ГЛАВА 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ПРОИЗВОДНЫМИ ДИАНТИПИРИЛМЕТАНА ПО
  • КООРДИНАЦИОННОМУ МЕХАНИЗМУ
    • 5. 1. ЭКСТРАКЦИЯ ПЕРХЛОРАТОВ ЦИНКА И СВИНЦА ПРОИЗВОДНЫМИ ДИАНТИПИРИЛМЕТАНА
    • 5. 2. ЭКСТРАКЦИЯ УРАНА (У1) ДИАНТИПИРИЛАЖАНАМИ ИЗ
  • ПЕРХЛОРАТНЫХ РАСТВОРОВ
    • 5. 3. ЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ ПРОИЗВОДНЫМИ ДИАНТИПИРИЛМЕТАНА ИЗ РАСТВОРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
      • 5. 3. 1. ЭКСТРАКЦИЯ СКАНДИЯ, ЦИРКОНИЯ И ТОРИЯ ИЗ НАФТАЛИНСУЛЬФОНАТНЫХ РАСТВОРОВ ДИАНТИПИРИЛМЕТАНОМ
      • 5. 3. 2. ЭКСТРАКЦИЯ УРАНА (У1)
  • ДИАНТИПИРИЛМЕТАНОМ ИЗ РАСТВОРОВ НАФТАЛИН-2-СУЛЬФОКИСЛОТЫ
    • 5. 3. 3. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ АНИОНА НА ЭКСТРАКЦИЮ КАТИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ YPAHA (VI) С
  • ДИАНТИПИРИЛМЕТАНОМ
    • 5. 3. 4. ЭКСТРАКЦИЯ ТОРИЯ ИЗ РАСТВОРОВ ГАЛОГЕНУКСУСНЫХ КИСЛОТ ДИАНТИПИРИЛАЛКАНАМИ
    • 5. 4. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 5
  • ГЛАВА 6. СТРОЕНИЕ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЭКСТРАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 4-АРОИЛ- И
  • ОКСИИМИНО-1-АЛКИЛ-3-МЕТИЛ-2-ПИРА30ЛИН-5−0Н0В
    • 6. 1. СТРОЕНИЕ 4-АРОИЛ- И 4-ОКСИИМИНО-1 -АЖИЛ-3-^ МЕТИЛ-2-ПИРАЗОЛИН-5-ОНОВ
    • 6. 2. ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 4-АРОИЛ- И 4-ОКСИИМИНО-1 -АЛКИЛ-3 -МЕТИЛ-2-ПИРАЗОЛИН-5 -ОНОВ
    • 6. 3. КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 4-АРОИЛ- И 4-ОКСИИМИНО-1-АЛКИЛ-3-МЕТИЛ-2-ПИРА30ЛИН-5−0Н0В
    • 6. 4. ИЗУЧЕНИЕ МЕЖФАЗНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ
    • 6. 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ
  • АРОИЛ- И 4-ОКСИИМИНО-1 — АЛКИЛ-3-МЕТИ Л
  • ПИРАЗОЛИН-5-ОНАМИ
    • 6. 6. ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ 4-АРОИЛ-1-АЛКИЛ-З-МЕТИЛ
  • ПИРАЗОЛИН-5-ОНОВ НА ЭКСТРАКЦИЮ ЦИНКА
    • 6. 7. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
    • 6. 8. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 6
  • ГЛАВА 7. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В ЭКСТРАКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ БЕЗ
  • ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ
    • 7. 1. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ ВОДА АНТИПИРИН — МОНОХЛОРУКСУСНАЯ КИСЛОТА -МОНОХЛОРАЦЕТАТ НАТРИЯ
    • 7. 2. ЖИДКОФАЗНЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМАХ ВОДА — НАФТАЛИН
  • СУЛЬФОКИСЛОТА — АНТИПИРИН ИЛИ ЕГО ПРОИЗВОДНОЕ
    • 7. 2. 1. ЖИДКОФАЗНЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ ВОДА -НАФТАЛИН-2-СУЛЬФОКИСЛОТА — АНТИПИРИН
    • 7. 2. 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМАХ СОДЕРЖАЩИХ АНТИПИРИН
    • 7. 3. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ ВОДА — ДИАНТИПИРИЛМЕТАН
  • — НАФТАЛИН-2-СУЛЬФОКИСЛОТА
    • 7. 3. 1. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ ВОДА ДИАНТИПИРИЛМЕТАН — НАФТАЛИН-2-СУЛЬФОКИСЛОТА
    • 7. 3. 2. ЖИДКОФАЗНЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ ВОДА — ДИАНТИПИРИЛМЕТАН — НАФТАЛИН-2-СУЛЬФОКИСЛОТА — ХЛОРОВОДОРОД
    • 7. 3. 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ ВОДА — ДИАНТИПИРИЛМЕТАН — НАФТАЛИН-2-СУЛЬФОКИСЛОТА
    • 7. 3. 4. ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОКОЛИЧЕСТВ THTAHA (IV) В СИСТЕМЕ ВОДА — ДАМ -НСК
    • 7. 3. 4. ЭКСТРАКЦИЯ ТИОЦИАНАТНЫХ АЦИДОКОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ
    • 7. 3. 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
    • 7. 4. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ ВОДА — ДИАНТИПИРИЛГЕПТАН
  • — НАФТАЛИН-2-СУЛЬФОКИСЛОТА
    • 7. 4. 1. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЙЯ В СИСТЕМЕ ВОДА -ДИАНТИПИРИЛГЕПТАН — НАФТАЛИН-2-СУЛЬФОКИСЛОТА
    • 7. 4. 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ ВОДА — ДИАНТИПИРИЛГЕПТАН — НАФТАЛИН-2-СУЛЬФОКИСЛОТА
    • 7. 4. 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
    • 7. 5. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ ВОДА — 1 -ГЕКСИЛ-3-МЕТИ Л-2-ПИРАЗОЛИН-5-ОН — ТРИХЛОРУКСУСНАЯ КИСЛОТА
    • 7. 6. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ ЦИРКОНИЯ И ГАФНИЯ В СИСТЕМЕ ВОДА -НЕОРГАНИЧЕСКАЯ КИСЛОТА — 1-ГЕКСИЛ-3-МЕТИ Л-2-ПИРАЗОЛИН-5-ОН
    • 7. 7. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 7
  • ВЫВОДЫ

Экстракционные равновесия в системах различных типов, содержащих производные пиразолона (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы. Экстракционные методы извлечения, разделения и концентрирования ионов металлов приобретают все более широкое значение в гидрометаллургии редких и цветных металлов, в аналитической химии, при решении экологических проблем. Прогресс в этой области в значительной степени определяется наличием высокоэффективных экстракционных реагентов, создание которых является важной научной и практической задачей. Применение скрининга известных органических соединений нерационально. Наиболее перспективным решением этой задачи является направленный синтез новых органических экстракционных реагентов с заданными характеристиками на основе целенаправленного выбора функциональных групп и прогнозирования их свойств на основе понимания зависимости экстракционной способности реагентов от их строения. В этой области имеются значительные достижения, связанные в первую очередь с исследованиями влияния строении реагентов на экстракционную способность на примере отдельных классов соединений (например, нейтральные фосфорорганические реагенты [1], алифатические амины [2] и ряд других). Получены корреляционные уравнения, позволяющие прогнозировать экстракционную способность новых реагентов из этих классов органических соединений. Однако отсутствие универсальной теории действия органических экстракционных реагентов, позволяющей априори предсказывать их свойства, оставляет актуальным изучение влияния строения на их экстракционную способность по различным механизмам экстракции.

С этой точки зрения производные пиразолона представляют теоретический и практический интерес, поскольку, в зависимости от состава водной фазы эти реагенты извлекают элементы по различным механизмам: анионообменному, выступая в роли макрокатионакоординационному, входя в виде нейтрального лиганда во внутреннюю координационную сферу комплексаи катионообменному с отщеплением протона и образованием внутрикомплексных соединений. В качестве экстракционных реагентов давно и успешно применяются ацилпиразолоны [3], реагенты группы ДАМ [4, 5], производные ДФПМ [6], антипирин [7], пикролоновая кислота [8]. Все эти реагенты получены на основе ФМП.

Представляло интерес попытаться улучшить их экстракционные свойства введением гидрофобных алкильных радикалов в первое положение пиразолинового кольца молекулы. Синтез А1кМП относительно прост [9], а наличие большого массива литературных данных по структурным аналогам — реагентам группы ДАМ, ДФПМ и АФМП, позволяет провести сравнительную оценку влияния природы заместителей и строения реагентов на их экстракционную способность. Как ни парадоксально, но пиразо-лоны, служащие исходным сырьем для получения вышеперечисленных групп реагентов (ФМП и А1кМП), в качестве самостоятельных экстракционных реагентов практически не изучались.

Экстракционным методам, наряду с достоинствами, присущ ряд недостатков, основной из которых — необходимость применения органических растворителей — пожароопасных и токсичных веществ. Проблема снижения токсичности и повышения безопасности экстракционных процессов актуальна и может быть решена как традиционным путем — поиском малотоксичных экстракционных реагентов и разбавителей, так и более кардинальным образом, например, с использованием экстракции легкоплавкими реагентами [10] или извлечением ионов металлов в системах без органического растворителя, например, используя двухфазные водно-солевые системы с водорастворимыми полимерами [11].

Другой причиной расслаивания водных систем может быть химическое взаимодействие компонентов водного раствора, что и наблюдается, например, в ряде систем с Ант и органической кислотой: бензойной [12],.

ТХУК [13], ПК [14]. Наиболее полную картину фазовых равновесий можно получить с использованием метода физико-химического анализа, построением соответствующих диаграмм растворимости. Анализ диаграмм позволяет сделать выводы не только о границах области расслаивания, но и о характере взаимодействия компонентов, о количественном соотношении фаз в системе. Учитывая малую изученность этих систем представляет интерес расширить ассортимент систем подобного типа и сравнить химию экстракции в них и в системах с органическим растворителем.

Цель и задачи работы. Основная цель работы заключается в установлении влияния строения производных пиразол-5-она на их экстракционную способность. Для решения этой проблемы были поставлены следующие задачи: изучить влияние замены фенильного радикала в первом положении пиразолинового кольца на алифатический при экстракции ионов металлов, исследовать строение, физико-химические и комплексооб-разующие свойства реагентов класса пиразолоновустановить корреляционные зависимости строения реагентов — экстракционная способность, изучить экстракцию ионов металлов по различным механизмам, изучить фазовые равновесия и механизм экстракции ионов металлов производными пиразолона в нетрадиционных экстракционных системах с единственным жидким компонентом — водой.

Научную новизну работы составляют: 1. Изучены физико-химические свойства и доказаны структуры 27 новых соединений — производных ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4- пиразо-лил)метана, 1-алкил-4-ароил-3-метил-2-пиразолин-5-онов, 1-алкил-4-оксиимино-3-метил-2-пиразолин-5-онов. На основании расчета электронного строения сделаны выводы об устойчивости таутомеров, про-тонированных и ионизированных форм реагентов, даны прогнозы их экстракционной эффективности.

2. Впервые изучена экстракция ионов металлов 1-фенили 1-алкил-Зме-тилпиразол-5-онами, 1-фенили 1-алкил-4-оксиимино-3-метил-2-пиразолин-5-онами, 1-алкил-4-ароил-3-метил-2-пиразолин-5-онами, по различным механизмам. Определен состав экстрагируемых комплексов. Рассчитаны константы экстракции ряда кислот и металлов. Установлены корреляционные зависимости между строением реагентов и их кислотно-основными свойствами и экстракционной способностью. Установлен факт извлечения таллия (1) из щелочных и аммиачных растворов реагентами класса пиразолонов.

3. Методами физико-химического анализа изучены фазовые равновесия и распределение ионов металлов в принципиально новых экстракционных системах с единственным жидким компонентом — водой, содержащих производные пиразолона. Построены изотермы растворимости. В зависимости от свойств компонентов системы и природы металла предложен химизм реакции комплексообразования и экстракции.

Практическая значимость работы заключается в разработанном комплексе методик экстракционного выделения и разделения ионов металлов из растворов сложного солевого состава с последующим физико-химическим определением. Методики обладают высокой селективностью и хорошей воспроизводимостью. Производные ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил)метана показали перспективность в качестве ингибиторов кислотной коррозии.

Представленная работа является обобщением результатов исследований, выполненных автором в Естественно-научном институте при Пермском университете в 1983;1990 гг по теме «Органические реагенты в неорганическом анализе. Экстракционные методы разделения и концентрирования» (номер государственной регистрации 18.11.9 097) и в институте технической химии УрО РАН по направлению «Координационная химия» Координационного Совета РАН:

— в 1991;1996 гг. по теме «Разработка теоретических основ применения органических производных гидразина в качестве комплексообразующих реагентов» (№ гос. регистрации 192 002 209).

— в 1996;2002 гг. по теме «Синтез и исследование лигандных свойств органических производных гидразина и гетероциклических соединений, полученных на их основе» .

ВЫВОДЫ.

1. Предложено использование 1-алкил-3-метилпиразол-5-онов и 1-фенил-З-метилпиразол-5-она в качестве экстракционных реагентов. Рассчитано электронное строение основных и ионизированных таутомерных форм. Изучено распределение реагентов между хлороформом и хлоридными, перхлоратными, трихлорацетатными и аммиачными растворами. Определены константы экстракции хлорной, хлороводородной и бромоводо-родной кислот. Изучена экстракция ионов металлов из хлоридных, бро-мидных, иодидных, тиоцианатных, трихлорацетатных, перхлоратных и аммиачных растворов. Из кислых галогенидных и тиоцианатных растворов экстрагируются ионные ассоциаты состава (LH2)(m.n)[Mn+Xm]- из трихлорацетатных и перхлоратных — координационные комплексы -[Mn+(LH)m]Xnиз аммиачных — Mn+Ln. По своей эффективности заместители располагаются в ряд: С7Н|5 > СбНп > С5Нп > С4Н9 > СбН5.

2. Изучена экстракционная способность производных ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил)метана. Впервые, для производных пи-разолона, обнаружена экстракция таллия (1) из аммиачных и щелочных растворов. Установлена корреляция между значениями констант экстракции таллия (1), константами ионизации реагентов и константами Гаммета заместителей для производных фенил-ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил)метана.

3. Изучено распределение 1-фенили 1-алкил-4-оксиимино-3-метил-2- пи-разолин-5-онов и 1-фенили 1-алкил-4-(3-нитробензоил)-3-метил-2- пи-разолин-5-онов между хлороформом и ацетатными буферными растворами. Максимальные значения коэффициентов распределения наблюдаются для соединений с гептильным заместителем. Ионы металлов экстрагируются в виде внутрикомплексных соединений, состава Mn+Ln по катионообменному механизму. Обнаружена количественная зависимость между параметрами жесткости Клопмана катионов и значениями рН5о экстракции. Для экстракции ионов цинка 4-ароил-1-гексил-3-метил-2-пиразолин-5-онами установлено наличие линейной корреляции значений рН50, логарифмов констант экстракции с константами Гаммета заместителей, значениями констант ионизации и рассчитанными тепло-тами ионизации реагентов.

4. Изучено влияние природы анионного фона и строения производных ди-антипирилметана на их экстракционную способность по координационному механизму.

Введение

заместителей к метиленовому атому углерода приводит к уменьшению экстракционной способности реагентов. Для производных фенилдиантипирилметана наблюдается улучшение экстракционных свойств при введении электронодонорных заместителей в бензилиденовый фрагмент молекулы. Применение органических анионов вызывает уменьшение, по сравнению с неорганическими анионами, числа молекул реагента, входящих во внутреннюю координационную сферу комплекса.

5. Впервые построены изотермы растворимости тройных систем водаантипирин (диантипирилгептан) — нафталин-2-сульфокислота, вода — 1-гексил-З-метилпиразол-5-он — азотная (трихлоруксусная) кислота и четверных систем вода — диантипирилметан — нафталин-2-сульфокислотахлороводород, вода — антипирин — монохлоруксусная кислота — моно-хлорацетат натрия. Определены границы областей жидкого двухфазного равновесия и состав равновесных фаз. Из растворов с низким содержанием неорганических кислот извлекаются катионные комплексы металлов по координационному механизму. В присутствии анионов комплек-сообразователей экстрагируются ионные ассоциаты ацидокомплексов металлов с протонированной формой реагента по анионообменному механизму. Максимальную эффективность экстракции по координационному механизму проявляет диантипирилметанпо анионообменному механизму — диантипири л гептан.

6. На основании изучения фазовых равновесий и распределения ионов металлов разработаны способы выделения таллия (Ш), галлия, индия, ме-ди (Н), серебра, таллия (1), железа (Ш), кобальта (Н), скандия, титана (1У), урана (У1) с их последующим физико-химическим определением. Правильность и воспроизводимость гибридных методик апробирована на искусственных растворах и стандартных образцах.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Химия экстракции / Под ред. В. А. Михайлова. Новосибирск: Наука, ' 1984. С. 68−111.
  2. B.C. Экстракция аминами. М.: Атомиздат, 1980. 264 с.
  3. Ю.А., Кузьмин Н. М. Экстракция металлов ацилпиразолонами. М.: Наука, 1977. 144 с.
  4. В.П. Производные антипирина как аналитические реагенты. Дис. докт. химич. наук. Пермь: Пермск. ун-т, 1965. 523 с.
  5. .И. Экстракционные системы различных типов с антипирином, диантипирилалканами и их использование в аналитической химии. Дис. докт. химич. наук. Пермь: Пермск. ун-т, 1989.
  6. М.И. Химия экстракции металлов производными пиразолона. Дис.. докт. химич. наук. Пермь: Пермск. ун-т, 1996. 288 с.
  7. .И., Рогожников С. И. Антипирин как аналитический реагент (обзор) // Органические реагенты в аналитической химии. Пермь: Пермск. ун-т, 1985. N 19. С. 3−36.
  8. Ю.И., Никитин Ю. Е., Куватов Ю. Е., Колядина О. А., Молоч-никова Н.П., Мясоедов Б. Ф. Экстракция элементов смесью сульфокси-дов и пикролоновой кислоты / Химия и технология экстракции. Т. 1. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2001. С. 147−154.
  9. В.П. Об 1-алкил-3-метил-5-пиразолонах // Журн. общей химии. 1959. Т. 29, N 8. С. 2747−2750.
  10. Ю.Лобанов Ф. И. Экстракция неорганических соединений расплавами органических веществ // Итоги науки и техники. Неорган, химия. Вып. 7. М.: ВИНИТИ, 1980. 83 с.
  11. Т.И., Шкинев В. М., Спиваков Б. Я., Золотов Ю. А. Жидкостная экстракция в системе водный раствор соли водный раствор полиэти-ленгликоля // Докл. АН СССР. 1983. Т. 273, N 1. С. 107−110.
  12. И.Л. Приложение способа двух растворителей к изучению взаимодействия в жидких системах // Журн. общей химии. 1957. Т. 27, N 3. С. 567−568.
  13. И.Л., Роженцова Е. П. О тройных системах, содержащих двойные в состоянии скрытного расслаивания // Журн. физич. химии. 1971. Т. 45, N3. С. 556−560.
  14. Е.Ф. О системах с верхней критической точкой // Уч. зап. М’олотовск. ун-та. 1954. Т. 8. С. 3−7.
  15. A.M., Крупнов Б. В. Зависимость экстракционной способности органических соединений от их строения // Успехи химии. 1996. Т. 65, N 11. С. 1052−1079.
  16. Rozen A.M. Prediction and control of extraction ability and some physico-chemical properties of extractant / ISEC'88: Int. Solvent Extr. Conf. Moscow 18−24. July. 1988: Conf. Pap. V. 1. Moscow, 1988. P. 62−69.
  17. В.П. Строение и реакционная способность органических соединений // Усп. химии. 1961. Т. 30. С. 1069.
  18. В.П. Основы количественной теории органической химии. Л.: Химия, 1977. 360 с.
  19. А.В., Фокин А. В. Направление синтеза экстрагентов для цветной металлургии // Журнал ВХО им. Д. И. Менделеева. 1970. Т. 15. Вып. 4. С. 364−369.
  20. B.C. Современное состояние применения принципа ЛСЭ к описанию экстракционных равновесий // Химия экстракции. Новосибирск: Наука, 1984. С. 96−112.
  21. A.M., Крупнов Б. В. Прогнозирование экстракционной способности при комплексообразовании металлов с фосфороорганическими экс-трагентами//Журн. физич. химии. 1995. Т. 69, N 10. С. 1891−1893.
  22. Р.Г., ПиригЯ.Н. Сравнение эффективности описания экстракционных равновесий посредством шкалы BP и многопараметровым уравнением ЛСЭ // Радиохимия. 1987. N 6. С. 755−763.
  23. Laskorin B.N., Yakshin V.V., Filippov Е.А. The application of EDA interactions for explaining and forecasting the extractive ability of elementoor-ganic reagents //ISEC'88. Moscow, 1988. V. 1. P. 78−81.
  24. И.П., Петрухин O.M., Багреев B.B. Общая теория экстракции хелатов // Теория и практика экстракционных методов. М.: Наука, 1985. с. 5−40.
  25. О.М. Координационная химия и экстракция нейтральных комплексов металлов // Химия экстракции. Новосибирск: Наука, 1984. С. 112−131.
  26. .Я., Петрухин О. М. Экстракция галогенидных комплексов металлов с позиций координационной химии // Журн. неорган, химии. 1980. Т. 25, С. 245−259.
  27. О.М., Цирельсон В. Г., Порай-Кошиц М.А. Методы разделения металлов и координационная сфера центрального атома комплекса // Журн. неорган, химии. 1995. Т. 40, N 6. С. 961−972.
  28. С.А. О количественной интерпретации принципа жестких и мягких кислот и оснований // Журн. неорган, химии. 1991. Т. 36, N 3. С. 787−791.
  29. R.G. Parr, W. Yang. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules. N-Y.: Oxford Univ. Press. 1989.
  30. В.И. Нефедов, В. И. Вовна. Электронная структура химических соединений. М.: Наука. 1987. 256 с.
  31. Rozen A.M., Klimenko N.M., Krupnov B.V. Quantum chemical study of extraction ability / ISEC'88. Moscow, 1988. V. 1. P. 70−73.
  32. A.M., Николотова З. И. // Журн. неорган, химии. 1964. Т. 9, N 7. С. 1725-.
  33. Ю.Е., Муринов Ю. И., Розен A.M. // Успехи химии. 1976. Т. 45, вып. 12. С. 2233-.
  34. Розен А. М, Нагнибеда А. С. // Радиохимия. 1969. Т. 11, вып. 3. С. 273-.
  35. A.M., Николотова З. И., Карташева Н. А. // Докл. АН СССР. 1973. Т. 209, N6. С. 1369-.
  36. A.M., Крупнов Б. В. Прогнозироание экстракционной способности органических соединений с помощью квантовохимического расчета энергии тестовых реакций (о выборе акцептора) // Докл. РАН. 1998. Т. 358. N6. С. 790−793.
  37. Розен А. М, Клименко Н. М., Крупнов Б. В. Квантовая химия и проблемы экстракционной способности / IX Всес. конф. по экстракции. М.: 1991. С. 16−19.
  38. Myasoedov B.F., Bodrin G.V., Chmutova М.К. et al. // Solv. Extr. & Ion Exch. 1983. V. 1. P. 689-.
  39. M.K., Бодрин Г. В., Литвина M.H. и др. // Радиохимия. 1989. Т. 31, вып. 1.С. 83-.
  40. A.M., Крупнов Б. В. Квантово-химическое исследование фосфо-рорганических кислот и их комплексов // Журн. физич. химии. 1996. Т. 70, N8. С. 1435−1439.
  41. Rozen A.M., Krupnov D.V. Quantum chemistry as a base of extraction theory in XXI century / Intern, symp. Ectraction processes in XXI century. Moscow, 1999. P. 68−74.
  42. Диантипирилметан и его гомологи как аналитические реагенты // Уч. зап. Пермского ун-та. 1974. N 324. 280 с.
  43. Методика получения химических реактивов и препаратов. М.: ИРЕА. 1967. N 17. С. 155.
  44. Вейганд-Хильгетаг. Методы эксперимента в органической химии. М.: Химия, 1968. С. 568.
  45. Е. А. Справочник по экстракции. Киев: Техника, 1972. 448 с.
  46. П.П. Реактивы для технического анализа. М.: Металлургия, 1988. 384 с.
  47. А.с. 805 611 СССР. Я-бис-(1-фенил-3-метилпиразолон-5-ил)метаны как экстракционные реагенты / В. П. Живописцев, М. И. Дегтев, B.C. Саврасова, М. А. Хорькова, Л. И. Ускова // Б.И. 1982. N 3.
  48. Гетероциклические соединения / Под ред. Р. Эльдерфилда. М.: ИЛ, 1961. Т. 5.602 с.
  49. Порай-Кошиц А.Е., Порай-Кошиц Б.А., Липина Н. Г. Таутомерия м-нитрофенилдипиразолонилметана//Журн. общей химии. 1955. Т. 25, N 8. С. 1604−1609.
  50. Порай-Кошиц А.Е., Порай-Кошиц Б.А., Липина Н. Г. Таутомерия производных дипиразолонилфенилметана // Журн. общей химии. 1956. Т. 26, N3. С. 872−877.
  51. Stefan Shaker L., Ishak Moheb F. Synthesis and Characterization of Aryl-bis-(5-hydroxy-3-methyl- l-phenyl-4-pyrazolyl)methane Ligands // Synth, and React. Inorg. and Metal-org. Chem. 1994. V. 24, N 5. P 845−853.
  52. A.c. 1 436 466 СССР. Ди-(1-гексил-3-метил-5-гидроксипиразол-4-ил)метан как экстракционный реагент на серебро и способ его получения / Б. И. Петров, П. Т. Павлов, А. Е. Леснов, Т. Б. Москвитинова.
  53. А.с. 1 781 219 СССР. Арил-ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4- пиразо-лил)метаны как экстракционные реагенты на таллий (1) / А. Е. Леснов, П. Т. Павлов, Б. И. Петров, Г. А. Гартман // Б.И. 1992. N 46.
  54. А. Е. Павлов П.Т. Рудзит Г. П. Петров Б.И. 2-Фурил-ди-(1- гек-сил-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил)метан как экстракционный реагент на таллий (1) // Latvijas kimijas zurnals. 1991. N 5. С. 591−594.
  55. Jensen B.S. Synthesis of l-phenyl-3-methyl-4-acylpyrazolones-5 // Acta Chem. Scand. 1959. V. 13, N 8. P 1668−1670. //РЖХ. 1960. 52 015
  56. Ю.А., Ламбрев В. Г., Чмутова M.K., Сизоненко Н. Т. Экстракция внутрикомплексных соединений элементов с 1-фенил-3-метил-4-бензоилпиразолоном-5 // Докл. АН СССР. 1965. Т. 165. С. 117−120.
  57. Okafor Emmanuel Chukwuemeka. Исследование 1-фенил-3-метил-4-трифторацетилпиразолона-5 перспективного экстрагента ионов металлов // Talanta. 1982. V. 29, N 4. Р. 275−278.
  58. Ozaki Т., Miyazaki S., Umetani S., Kihara S., Matsui M. Solvent extraction of zinc with l-(2'-chlorophenyl)-3-methyl-4-aroyl-5-pyrazolones // Anal. Chim acta. 1989. V. 226, N 1. P. 187−192.
  59. A.E., Павлов П. Т., Пустовик Л. В. 4-Ароил-1-гексил-3-метил-2-пиразолин-5-оны как экстракционные реагенты цинка // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2001. Т. 44, N 4. С. 27−30.
  60. Т. Компьютерная химия. М.: Мир, 1990. 384 с.
  61. Я. Применение комплексов в аналитической химии. М.: Мир, 1979. 376 с.
  62. Ю.А., Минкин В. И. Корреляционный анализ в органической химии. Ростов на Дону: Донецк, ун-т. 1966. 471 с.
  63. М.И., Калинкин И. П. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа. Л.: Химия, 1986. С. 281.
  64. В.Я., Озерова М. И., Фиалков Ю. Я. Основы физико- химического анализа. М.: Наука, 1976. 503 с.
  65. Н.И., Мерцлин Р. П. Метод сечений. Применение его к изучению многофазного состояния многокомпонентных систем. Саратов: Сарат. ун-т, 1969. С. 121.
  66. Н.С. Введение в физико-химический анализ. JL: ОНТИ- Хим-теорет, 1936. 193 с.
  67. Р. Комплексоны в химическом анализе. М.: ИЛ, 1960, 580 с.
  68. ШварценбахГ., Флашка П. Комплексонометрическое титрование. М.: Химия, 1970. 360 с.
  69. Аналитическая химия урана / Под ред. Д. И. Рябчикова, М. М. Сенявина. М.: АН СССР, 1962.431 с.
  70. .И., Живописцев В. П., Махнев Ю. А. Определение циркония с применением гексилдиантипирилметана//Журн. аналит. химии. 1973. Т. 28, N3. С. 505−509.
  71. В.К., Емельянова И. А., Бусев А. И. Перхлораты и периодаты антипирина и его производных. Гравиметрическое и Титриметрическое определение перхлорат-ионов // Журн. аналит. химии. 1971. Т. 26, N 5. С. 956−963.
  72. В.П., Наурызбаев М. К., Мендалиева Д. К. Влияние производных диантипирилметана на полярографическое поведение таллия // Изв. Вузов. Химия и хим. технология. 1977. Т. 20, № 1. С. 82−85.
  73. М.Л., Оскомова Л. А., Гладышев В. П. Влияние диантипирилметана и его производных на процесс восстановления таллия(1) на ртутном капающем электроде // Изв. Вузов. Химия и хим. технология.-1979. Т. 22, № 8. С. 955−957.
  74. М.К., Мендалиева Д. К., Гладышев В. П. Исследование влияния пропилдиантипирилметана на полярографическое поведение ионов некоторых металлов // Изв. АН КазССР. Сер. химическая. 1977. N 1. С. 68−72.
  75. Д.К., Шалгымбаев С. Т., Наурызбаев М. К. Влияние производных диантипирилметана на полярографическое поведение ионов кадмия и цинка // Изв. Вузов. Химия и хим. технология. 1979. Т. 22, № 7. С. 778−781.
  76. Наурызбаев M. JL, Оскомова JI.A., Гладышев В. П. Влияние диантипирилметана и его производных на полярографическое восстановления Eu (III) //Изв. Вузов. Химия и хим. технология.-1981. Т. 24, N 6.-С. 666 668.
  77. JI.A., Наурызбаев M.JL, Гладышев В. П. Полярографическое восстановление серебра в присутствии диантипирилметана и его производных // Изв. Вузов. Химия и хим. технология.-1982. Т. 25, N 6.-С. 731−733.
  78. JI.A., Гладышев В. П., Наурызбаев M.JI. Влияние температуры на ингибирующее действие диантипирилметана и его производных // Изв. Вузов. Химия и хим. технология. 1983. Т. 26, N 6.-С. 707−709.
  79. И.Л. Экстракционно-осциллополярографическое определение сурьмы с использованием диантипирилметана. Автореф. дис.. канд. хим. наук. М.: МХТИ, 1980. 20 с.
  80. Е.Г., Магомедов А. Г. Влияние различных факторов при восстановлении висмута из экстрактов в присутствии диантипирилметана / Деп. в ОНИИТЭХИМ г. Черкассы. N 915-хп-Д84. Ростов на дону, 1984. Юс.
  81. Е.Л., Пилипенко С. В., Явлошевский А. Л., Багдасаров К. Н., Игнатенко Е. Г. Экстракционно-осциллополярографическое определение меди с использованием диантипирилметана // Заводск. лаборатория. 1978. Т. 44, N 9. С. 1055−1056.
  82. .И., Леснов А. Е., Щуров Ю. А., Голубева Е. В. Полярографическое определение цветных металлов в сплавах с предварительной экстракцией диантипирилгептаном // Заводск. лаборатория. 1988.-Т. 54, № 6. С. 13−15.
  83. Ю.А., Петров Б. И., Леснов А. Е. Экстракционно- полярографическое определение меди, кадмия и свинца с использованием дианти-пирилгептана // Органические реагенты в аналитической химии. Пермь: Пермский ун-т. 1983. С. 128−132.
  84. А.П. Основы аналитической химии. Т. 2. М.: Химия, 1976. С. 332.
  85. Н.А., Будников Г. К., Стурис А. П., Горбунова Т. О., Евстигнеева Е. Ю. Полярографическое исследование экстракции алкилзаме-щенных меркаптохинолинатов металлов расплавленным нафталином // Журн. аналит. химии. 1983. Т. 38, № 6. С. 974−978.
  86. С.Л., Кафаров В. В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии. М.: Высшая школа, 1985. 327 с.
  87. Я.И., Ермолаева Т. Н. Оптимизация экстракции трудноизвле-каемых органических веществ методом планирования эксперимента / Деп. в ОНИИТХим г. Черкассы. N 193хп-87. Воронеж, 1987. 7 с.
  88. Л.А., Мурашов В. Д., Шведов В. П. Использование метода Бокса-Уилсона для определения оптимальных условий экстракционного выделения некоторых лантаноидов аминами // Радиохимия. 1980. Т. 22, N6. С 862−869.
  89. О.П., Семенов С. А., Курдюмов Г. М., Куликова А. В. Математическое планирование экстракции некоторых РЗМ из систем сложного солевого состава // Изв. вузов. Химия и хим. технол. 1991. Т. 34, N 10. С. 105−108.
  90. Apostoluk Wieslaw. Применение полиномиального регрессионного анализа к интерпретации некоторых типов экстракционных равновесий // Hydrometallurgy. 1991. V. 26, N 2. Р. 233−241. // РЖХ. 1991. 17В257.
  91. Ю.В. и др. Оценка эффективности новых экстрагентов с . помощью стандартных методов планирования эксперимента // Вестник Моск. ун-та. Химия. 1996. N 3. С. 84−86.
  92. Статистические методы в инженерных исследованиях / Под ред. Г. К. Круга. М.: Высшая школа, 1983. 216 с.
  93. С.И. Применение антипирина, пирамидона и пикролоновой кислоты в аналитической химии. Дис.. докт. хим. наук. Пермь, 1950.
  94. Nair C.G.R., Radhakrishnan Р.К. Complexes of rare earth perchlorates and nitrates with 3-methyl-l-phenyl-pyrazol-5-one // Proc. Indian Acad. Sci. (Chem. Sci). 1981. V. 90, N 6. P. 541−546.
  95. Ю.И., Никитин Ю. Е. Куватов Ю.Г., Колядина О. А., Молоч-никова Н.П., Мясоедов Б. Ф. Экстракция элементов смесью сульфокси-дов и пикролоновой кислоты // Химия и технология экстракции. Т. 1. М.: РХТУ, 2001. С. 147−155.
  96. Ю.Г., Никитин Ю. Е., Муринов Ю. И. Синергетическая экстракция урана смесью сульфоксидов и пикролоновой кислоты // Радиохимия. 1980. Т. 22, N 3. С. 358−362.
  97. А.с. 602 476 СССР. Экстрагент для извлечения урана / Ю. Е. Никитин, Ю. Г. Куватов, Ю. И. Муринов, Н. А. Егуткин // Б.И. 1979. N 17.
  98. .Ф., Молочникова Н. П., Куватов Ю. Е., Никитин Ю. Е. Экстракция америция в различных степенях окисления пикролоновой кислотой и ее смесями с сульфоксидами // Радиохимия. 1981. Т. 23, N 1.С. 43−48.
  99. И.В., Симоненко В. И. Влияние некоторых органических оснований на экстракцию титана и циркоиия а-броммасляной кислотой // Укр. хим. журн. 1977. Т. 43, N 2. С. 203−205.
  100. В.И. Влияние пиразолонов-5 на экстракцию титана, циркония и гафния а-броммасляной кислотой: автореферат дис. канд. хим. наук. Киев, 1978. 15 с.
  101. И.В., Симоненко В. И. Влияние некоторых производных пиразолона на экстракцию циркония и гафния а-броммасляной кислотой//Укр. хим. журн. 1976. Т. 42, N 11. С. 1186−1190.
  102. И.В., Симоненко В. И. Экстракционно-фотометрическое определение титана после отделения его от железа хлороформным раствором а-броммасляной кислоты, содержащим 1-фенил-З-метил- пира-золон-5 //Укр. хим. журн. 1977. Т. 43, N 4. С. 416−417.
  103. В.И., Саливон-Пескова В.Я. Экстракция металлов хлороформным раствором а-броммасляной кислоты, содержащим 3-метилпиразолон-5. Деп. в УкрНИИНТИ. N 2940-Ук89. Киев, 1989. 8 с.
  104. В.Г., Троицкая B.C., Грандберг И. И. Строение и таутомерия оксипиразолонов // Журн. общей химии. 1963. Т. 33, N 8. С. 25 972 604.
  105. Н.Д., Правоторова Л. А., и др. Синтез и спектрофотометрические исследования 1,3,4-замещенных 5-пиразолонов // Изв. Вузов. Химия и хим. технол. 1980. Т. 23, N 10. С. 1206−1209.
  106. М.И., Морозова Т. Л., Смирнов Ю. И. Экстракционная способность 3-метил-1-фенилпиразол-5-она и его производных ди-(5-гидрокси-3-метил-1-фенилпиразол-4-ил)алканов // Журн. Общей химии. 1998. Т. 68, N 5. С. 747−752.
  107. Katritzky A.R., Maine F.W. The tautomerism of heteroaromatic compounds with five-membered rings. IV. 1-Substituted pyrazolin-5-ones // Tetrahedron. 1964. V. 20, N 2. P. 299−314.
  108. Newman G.A., Pauwells P.J.S. A study of pyrazolin-5-one tautomerism. III. An infrared absorption dand specific for the OH form // Tetrahedron. 1970. V. 26, N 13. P. 3429−3434.
  109. И.Б., Цыганкова И. Г. Корреляционное соотношение структура свойство. III. Коэффициент распределения молекул органических соединений различных классов в системе октанол — вода // Журн. общей химии. 2000. Т. 70, N 2. С. 223−230.
  110. Справочник по электрохимии / Под ред. A.M. Сухотина. Л.: Химия, 1981.488 с.
  111. Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1979. 480 с.
  112. М.И., Хорькова М. А., Петрова Е. Н. Экстракция меди(1) из хлоридных растворов производными пиразол она // Журн. аналит. химии. 1989. Т. 64, N9. С. 1603−1606.
  113. М.И., Петрова Е. Н., Хорькова М. А. Экстракция хлоридных комплексов таллия(Ш) пиразолоном и его производными // Журн. неорган. химии. 1990. Т. 35, N5. С. 1351−1353.
  114. Е.Н. Пиразолон и его производные как экстракционные реагенты галлия / Физико-химические свойства композитов и органических реагентов с активными функциональными группами. Свердловск: УрО РАН, 1991. С. 4−9.
  115. .И., Кислицын И. А. Экстракция прометия-147 диантипи-рилметаном в присутствии неорганических высаливателей // Журн. не-орг. химии. 1982. Т. 27, N 2. С. 462−468.
  116. .И., Вилисов В. Н. Экстракция ионов металлов из трихлор-ацетатных растворов производными диантипирилметана // Журн. ана-лит. химии. 1976. Т. 31, N 12. С. 2288−2292.
  117. А.с. 1 460 037 СССР. Способ выделения скандия / М. И. Дегтев, Е.Н. Петрова//Б.И. 1989. N7.
  118. Е.Н., Дегтев М. И. Экстракция трихлорацетатных комплексов скандия пиразолоном и его производным // Журн. неорган, химии. 1991. Т. 36, N8. С. 2179−2183.
  119. JI.M. Экстракционные процессы и их применение. М.: Наука, 1984. 144 с.
  120. Т.Б., Петров Б. И. Леснов А.Е., Павлов П. Т., Пурецкая Е. Р. Экстракция ионов металлов из трихлорацетатных растворов 1-гексил-З-метилпиразол-5-оном и его конденсированным производным //Журн. неорг. химии. 1990. Т. 35, N 11. С. 2983−2986.
  121. А.с. 1 428 701 СССР. Способ выделения индия из кислых иодидных растворов / Б. И. Петров, Т. Б. Москвитинова, А. Е. Леснов, П. Т. Павлов //Б.И. 1988. N37.
  122. А.с. 1 435 540 СССР. Способ отделения таллия и галлия от индия / Б. И. Петров, Т. Б. Москвитинова, П. Т. Павлов, Леснов А. Е. // Б.И. 1988. N41.
  123. .И., Москвитинова Т. Б., Павлов П. Т., Леснов А. Е. Применение 1-гексил-3-метилпиразол-5-она для экстракционного выделения и разделения таллия и галлия. Пермь, 1989. 6 с. Деп. в ОНИИТЭХИМ 08.01.90, N28-xn90.
  124. .И., Москвитинова Т. Б., Леснов А. Е. Экстракция индия 1-фенил-З-метилпиразол-5-оном. Пермь, 1989. 5 с. Деп. в ОНИИТЭХИМ 06.04.89, N362-xn89.
  125. А. Е. Сазонова Е.А. Яковлева Т. П. Петров Б.И. Экстракция ионов металлов из трихлорацетатных растворов 1-алкил-3-метил-2пиразолин-5-онами // Известия Алтайского государственного университета. 2002. N 3 (25). С. 27−30.
  126. .И. Диантипирилметаны как экстракционные реагенты // Журн. аналит. химии. 1983. Т. 38, N 11. С. 2051−2076.
  127. М.И., Хорькова М. А., Живописцев В. П., Махнев Ю. А. Использование производных пиразолона в экстракции серебра // Журн. аналит. химии. 1982. Т. 37, N 12. С. 2158−2164.
  128. М.И., Хорькова М. А., Живописцев В. П. Дипиразолонилгек-силметан как новый экстракционный реагент на серебро // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1982. Т. 26, N 9. С. 1073−1077.
  129. М.И., Хорькова М. А., Махнев Ю. А., Кожевникова Л. А., Живописцев В. П. Дипиразолонилметаны и их использование для экстракции цинка и кадмия // Журн. аналит. химии. 1983. Т. 38, N 1. С. 42−50.
  130. М.И., Хорькова М. А., Живописцев В. П. Экстракция комплексов кадмия с дипиразолонилгексилметаном из иодидных растворов // Журн. неорг. химии. 1981. Т. 26, N 4. С. 1018−1022.
  131. М.А., Дегтев М. И., Живописцев В. П. Закономерности экстракции иодидных комплексов висмута(Ш) и свинца (П) дипиразолонилгексилметаном //Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1981. Т. 24, N9. С. 1102−1105.
  132. М.А., Дегтев М. И., Живописцев В. П. Экстракция иодидных комплексов индия(Ш) дипиразолонилгексилметаном // Журн. неорг. химии. 1982. Т. 27, N 1. С. 247−249.
  133. М.И., Волкова М. А., Махнев Ю. А. Исследование закономерностей экстракции микроконцентраций ионов металлов из иодидных растворов//Химический журн. уральских ун-тов. 1995. Т. 2. С. 18−23.
  134. М.И., Афендикова Г. Ю. Экстракция хлоридных комплексов железа(Ш) дипиразолонилметанами // Журн. аналит. химии. 1985. Т. 40, N7. С. 1271−1278.
  135. А.с. 1 608 463. Способ определения микропримесей в соединениях таллия (Ш) / М. И. Дегтев, Ю. А. Махнев, Е. Н. Петрова, О. А. Халявина. // Б.И. 1990. N 43.
  136. М.И., Жукова JI.A. Исследование экстракции молибдена(У1) дипиразолонилметанами из растворов минеральных кислот // Органические реагенты в аналитической химии. Пермь: Пермск. ун-т, 1991. С. 68−73.
  137. М.И., Жукова JI.A. Экстракционно-фотометрическое определение рения с использованием дипиразолонилгептана и диметилглиок-сима // Химический журн. уральских ун-тов. 1995. Т. 2. С. 9−13.
  138. М.И., Воробьева Н. Е., Махнев Ю. А. Экстракция галогенид-ных комплексов платины(1У) и палладия (П) дипиразолонилметанами и их последующее химико-атомно-эмиссионное определение // Журн. аналит. химии. 1989. Т. 44, N 3. С. 455−460.
  139. М.И., Хорькова М. А., Махнев Ю. А. Исследование экстракции ионов металлов дипиразолонилметанами из нитратных растворов // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1991. N 6. С. 33−38.
  140. М.И., Хорькова М. А., Махнев Ю. А. Экстракционно- потен-циометрическое и химико-спектральное определение серебра // Заводская лаборатория. 1983. Т. 49, N 3. С. 10−12.
  141. А.с. 1 479 420 СССР. Способ разделения скандия и иттрия / М. И. Дегтев, Е. Н. Петрова, М. А. Хорькова // Б.И. 1989. N 18.
  142. Е.Н. Использование метода регрессионного анализа для определения оптимальных условий экстракционного разделения иттрия и скандия // Органические реагенты в аналитической химии. Пермь: Пермск. ун-т, 1991. С. 114−118.
  143. М.И., Петрова Е. Н. Экстракция трихлорацетатных комплексов иттрия и некоторых других редкоземельных ионов металлов дипиразолонилметанами 11 Журн. неорган, химии. 1987. Т. 32, N 11. С. 27 632 766.
  144. .И., Москвитинова Т. Б., Рудзит Г. П. Экстракция двухзаряд-ных катионов из перхлоратных растворов диантипирилметаном // Изв. АН ЛатССР. 1983. N 1. С. 78−82.
  145. М.И., Живописцев В. П., Саврасова B.C. Экстракция серебра дипиразолонилгексилметаном из аммиачных растворов // Журн. неорг. химии. 1980. Т. 25, N 12. С. 3352−3354.
  146. М.И., Хорькова М. А., Живописцев В. П., Саврасова B.C. Экстракция цинка и кадмия дипиразолонилметанами из аммиачных растворов // Журн. неорг. химии. 1982. Т. 27, N 6. С. 1509−1513.
  147. В.П., Дегтев М. И., Саврасова B.C. Экстракция меди(П) дипиразолонилгексилметаном // Журн. неорг. химии. 1980. Т. 25, N 5. С. 1333−1336.
  148. М.И., Хорькова М. А., Махнев Ю. А., Бармина Г. А. Экстрак-ционно-атомно-эмиссионное определение микроколичеств ионов металлов в природной и сточной воде // Гидрохимические материалы. Л., 1989. Т. 105. С. 117−122.
  149. М.И., Хорькова М. А., Махнев Ю. А. Экстракционно- потен-циометрическое и химико-спектральное определение серебра // Заводская лаборатория. 1983. Т. 49, N 3. С. 10−12.
  150. М.И., Саврасова B.C., Ускова Л. И. Экстракционно- комплек-сонометрическое определение серебра с использованием гексил-бис-(1фенил-3-метилпиразолон-5-ил)метана // Органические реагенты в аналитической химии. Пермь: Пермск. ун-т, 1980. С. 50−54.
  151. А.с. 1 432 057 СССР. 1,1-дипиразолонил-2-этилгексен-2 как органический экстрагент ионов серебра из аммиачных растворов / Н. М. Тарасов, В. К. Любимов, В. П. Живописцев // Б.И. 1988. N 39.
  152. А.с. 1 322 112 СССР. Способ извлечения кальция / М. И. Дегтев, М. А. Хорькова, М. А. Иванова // Б.И. 1987. N 25.
  153. М.И., Хорькова М. А. Экстракция ртути(Н) и свинца (П) из щелочных (аммиачных) растворов дипиразолонилгептаном // Журн. неорг. химии. 1987. Т. 32, N 9. С. 2216−2219.
  154. И.М. Аналитическая химия таллия. М.: АН СССР, 1960. 450 с.
  155. А.И., Семенова М. А., Чепурова Ю. А., Кофман М. Д. Ассортимент реактивов на таллий. М.: НИИТЭХИМ, 1972. 54 с.
  156. А.с. 1 402 600 СССР. Фенил-ди-(1-гексил-3-метилпиразол-5-он-4-ил) метан как экстракционный реагент на таллий (1) / Б. И. Петров, А.Е. Лес-нов, П. Т. Павлов, Т. Б. Москвитинова, О. М. Кляус // Б.И. 1988. N 22.
  157. .И., Леснов А. Е., Павлов П. Т., Москвитинова Т. Б. Изучение экстракции таллия(1) ди-(1-гексил-3-метил-5-гидроксипиразол-4-ил) метаном методом планирования эксперимента / Деп. в ОНИИТЭХИМ г. Черкассы. 1988. N 46-хп88.
  158. .И., Леснов А. Е., Павлов П. Т., Москвитинова Т. Б. Экстракция таллия(1) фенил-ди-(1-гексил-3-метилпиразол-5-он-4-ил)метаномиз щелочных сред // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1989. Т. 32, N2. С. 51−52.
  159. По лож. решение по заявке N 4 929 109/04 Способ выделения таллия (1) из водных растворов / А. Е. Леснов, П. Т. Павлов, Б. И. Петров, Т.Б. Мо-сквитинова.
  160. А.Е., Павлов П. Т., Петров Б. И., Москвитинова Т. Б. Ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил)метан как экстракционный реагент ионов металлов // Журн. аналит. химии. 1994. Т. 49, N 7. С. 691−694.
  161. П. Т. Голенева А.Ф. Леснов А. Е. Прохорова Т.С. Биологическая активность некоторых производных пиразолона // Химико- фармацевтический журнал. 1998. Т. 32, N 7. С. 28−30.
  162. П. Т. Леснов А.Е. Голенева А. Ф. Прохорова Т.С. Пустовик Л. В. Синтез и изучение биологической активности производных 1-гексил-3-метил-2-пиразолин-5-онов // Химический журн. Уральских университетов. 2002. Т. 3. С. 122−129.
  163. А. Е. Павлов П.Т. Брызгалова Н. В. Экстракция таллия(1) арил-ди-(1-гексил-5-гидрокси-3-метил-4-пиразолил)метанами //Изв. вузов. Химия и химическая технология 2001. Т. 44, N 3. С. 83−86.
  164. Е.Ф., Мельникова И. К. Равновесие жидких фаз в системе бензойная кислота триэтиламин — вода // Журн. общей химии. 1964. Т. 34. С. 3533.
  165. Г. П., Кизане Г. К. // Изв. АН Латв. ССР. Сер. хим. 1976. № 5. С. 556.
  166. .И., Москвитинова Т. Б. // Журн.неорган. химии. 1979. Т. 24, N7. С. 1940.
  167. .И., Москвитинова Т. Б. Экстракция ионов цинка, кадмия, свинца и марганца из перхлоратных растворов диантипирилалканами // Журн. неорган, химии. 1981. Т. 26, N 10. С. 2802.
  168. .И., Кислицын И. А., Живописцев В. П. Экстракция прометия* 147 1 Д-диантипирилалканами из перхлоратных растворов // Журн. неорган, химии. 1981. Т. 26, N 5. С. 1347−1352.
  169. .И., Москвитинова Т. Б. Использование реакций межфазного анионного обмена для повышения избирательности экстракции // Журн. аналит. химии. 1982. Т. 37, N 7. С. 1185−1192.
  170. Г. Е. Экстракция урана(У1) из галогенидных растворов диантипирилалканами // Органические реагенты в аналитической химии. Пермь: Пермск. ун-т, 1983. С. 136−140.
  171. Т.Б., Петров Б. И. Распределение хлорной кислоты и перхлоратов металлов в экстракционых системах с диантипирилалканами // Органические реагенты в аналитической химии. Пермь: Пермск. ун-т, 1985. С. 111−117.
  172. З.И., Карташова Н. А. Экстракция нейтральными органическими соединениями. М.: Атомиздат, 1976. С. 443.
  173. Лазарев А, И. Органические реактивы в анализе металлов. М.: Металлургия, 1980. 232 с.
  174. И.А., Петров Б. И., Живописцев В. П. Экстракция проме-тия-147 1,1-диантипирилалканами из нафталин-2-сульфонатных растворов//Радиохимия. 1983. Т. 25, N4. С. 445−450.
  175. Г. Е. Распределение урана(У1) в системе вода — азотная кислота (высаливатель) хлороформ — R-диантипирилметан // Органические реагенты в аналитической химии. Пермь: Пермск. ун-т, 1980. С. 100−109.
  176. .И., Леснов А. Е., Рогожников С. И., Афендикова Г. Ю. Экстракция скандия, циркония и тория из нафталинсульфонатных растворов диантипирилметаном // Журн. неорг. химии. 1984. Т. 29, N 1. С. 250−252.
  177. .И., Леонов А. Е., Москвитинова Т. Б. Экстракция тория ди-антипирилалканами из трихлорацетатных растворов // Журн. неорг. химии. 1994. Т. 39, N 11. С. 1841−1843.
  178. .И., Шестакова Г. Е., Леснов А. Е., Денисова С. А., Брызгалова Н. В. Влияние природы аниона на экстракцию катионных комплексов урана(У1) с диантипирилметаном // Радиохимия. 1995. Т. 37. N 1. С 79−81.
  179. Ф.И., Саврова О. Д., Гибало И. М. О смешанных комплексных соединениях ниобия(У) с полифенолами и (3-дикетонами // Журн. неорг. химии. 1973. Т. 18, N2. С. 408−412.
  180. Uzoukwu Bieluonwu A. Synthesis and characterization of cobalt (II) complexes with some 4-acyl derivatives of l-phenyl~3-methylpyrazolone-5 // Synth, and React. Inorg. and Metal-org. Chem. 1993. V. 23, N 7. P 10 871 095.
  181. Yun Sock Sang, Yang Han Beom, Park Hyun-Soo. The thermodynamics of synergistic solvent extraction of Zn (II) with l-phenyl-3-methyl-4-benzoyl-pyrazole-5-one//Polyhedron. 1985. V. 4, N 11. P. 1865−1868.
  182. Cai Qingyun, Peng Yan, Nie Lihua, Yao Shouzhuo. Synergistic extraction of copper (II) and zinc (II) with l-phenyl-3-methyl-4-benzoyl-5-pyrazolone and tri-n-butyl phosphate by two-phase pH titration // Indian J. Chem.A. 1997.V. 36, N 1. P. 108−110.
  183. Wu Bin, Wang Kai-Yi, Lhang Xiang-Lin. Синергетическая экстракция двухвалентного цинка 1-фенил-3-метил-4-бензоилпиразолон-5-оном и ди (1-метилгептил)метил-фосфонатом // Acta chim Sin. 1986. V. 44, N 5. P. 516−519.
  184. Akama J., Sato K., Ukaji M., Kawata Т., Kajitami M. Studies on extraction of copper (II) with l-phenyl-3-methyl-4-acyl-5-pyrazolone // Polyhedron. 1985. V. 4, N l.P. 59−64.
  185. Ogwuegbu M.O.C., Oforka N.C., Spif A.I. Enhanced extraction of nickel (II) with 3-methyl-4-(p-nitrobenzoyl)-5-oxo-l-phenylpyrazole in the presence of benzyl alcohol // S. Afr. J. Chem. 1996. V. 49, N 1−2. P. 26−30.
  186. Sigit, Goetz-Grandmont Genevieve J., Brunette Jean-Pierre. Synergistic extraction of cadmium and cobalt with mixtures of 4-stearoylpyrazol-5-on and tri-n-octylamine in toluene // Monatsh. Chem. 1992. V 123, N 5. P. 373 381.
  187. Kalembkiewicz J., Brunette J.-P., Leroy M.J.F. Effect of aniline derivatives on the extraction of cobalt with l-phenyl-3-methyl-4-benzoylpyrazol-5-one in toluene // Monatsh. Chem. 1989. V. 120, N 8−9. P. 691−698.
  188. Ramesh V., Rao G.N. Effect of several auxiliary ligands on the extraction ofmanganese (II) with 4-benzoyl-l-phenyl-5-pyrazolone // Croat, chem. acta. 1986. V. 59. N 2. P. 443−449.
  189. Qi Yulan, Li Xiaojing, Yu Ailing, Yang Rudong. Изучение синергети-ческой экстракции редкоземельных элементов с 1-фенил-3-метил-4-бензоилпиразолоном-5 и диантипирилметаном // J. Lanzhou Univ. Nat. Sci. 1992. V. 28, N 2. P. 122−127.
  190. Dukov Ivan L., Genov Limon Ch. Temperature effect on the solvent extraction of some lanthanides with l-phenyl-3-methyl-4-benzoyIpyrazol-5-one and trioctylamine // Acta chim. Hung. Models Chem. 1992. V. 129, N l.P.
  191. Mao J., Zhang G., Chen Y. Синергетическая экстракция четырехвалентного урана смесями хелатирующего и нейтрального экстрагентов // J. Tudan Univ. Nat. Sci. 1986. V. 25. N 1. P. 51−55.
  192. Sasaki Yoshinu, Koizunu Sadayuki. Экстракция и разделение ионов редкоземельных элементов с использованием 1-фенил-3-метил-4- деканоил-5-пиразолона и вспомогательных лигандов // J.Chem. Soc, Jap., Chem. and Ind. Chem. 1993. N 5. P. 569−573.
  193. Dukov I.L., Jordanov V.M. Influence of the amine salt anion on the synergic solvent extraction of praseodymium with mixtures of chelating extrac-tants and tridodecylamine // Solv. Extr. and Ion Exch. 1995. V. 13, N 6. P. 997−1008.
  194. Navratil O., Smola J. The extraction of zinc with the aid of l-phenyl-3-methyl-4-acylpyrazol-5-ons // Coll. Czech. Chem. Comm. 1971. V. 36, N 10. P. 3549−3553.
  195. Mickler W., Uhlemann E. Liquid-liquid extraction of copper with 4acylpyrazol-5-ones // Separ. Sci. and Technol. 1994. V. 29, N 7. P. 931−934.
  196. Mickler W., Uhlemann E. Liquid-liquid extraction of copper from ammo-niacal solution with 4-acylpyrazol-5-ones and (3-diketones // Separ. Sci. and Technol. 1993. V. 28, N 10. P. 1913−1921.
  197. Akama Y., Yokota H., Sato K., Nakai T. Studies on extraction of manga-nese (II) with l-phenyl-3-methyl-4-acyl-5-pyrazolone // Talanta. 1986. V. 33, N 3. P. 288−290.
  198. Brunette J.P., Lakkis Z., Lakkis M., Leroy M.J.F. Extractions of magnesium and lithium from chloride medium as l-phenyl-3-methyl-4-acyl- pyra-zol-5-onato-anionic complexes // Solv. Extr. and Ion Exch. 1984. V. 2, N 78. P. 1009−1020.
  199. Salen M.I., Ahmad M., Darus H. Solvent extraction of lanthanum, euro-pium (III) and lutetium (III) with fluorinated l-phenyl-3-methyl-4-benzoyl-5-pyrazolones into chloroform // Talanta. 1990. V. 37, N 7. P. 757−759.
  200. Dong Xue-Chang, Lu Wen, Zhang Shu-Gui, Peng Li, Zheng Quan. Синтез ряда 4-(метокси замещенных бензоил)-ФМП, их характеристика и использование в качестве экстрагента урана (У1) // Chem. J. Chin. Univ. 1993. V. 14, N9. P. 1239−1243.
  201. Arora H.C., Rao G.N. Solvent extraction of metals with 4-dinitrobenzoyl-2,4-dihidro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one // Solv. Extr. and Ion Exch. 1983. V. 1, N 4. P. 755−764.
  202. Sasaki Yoshimi, Freiser Henry. Mixed-ligand chelate extraction of lan-thanides with l-phenyl-3-methyl-4-acyl-5-pyrazolones //Inorg.Chem. 1983. V. 22. N 16. P. 2289−2292.
  203. B.M., Савостина B.M., Иванова E.K. Оксимы. M.: Наука, 1977. 238 с.
  204. Izquierdo A., Compano R., Granados М. Solvent extraction of 1-phenyl-1,2-propanedione-2-oxime and of its copper (II) and nickel (II) complexes into chloroform // Polyhedron. 1991. V. 10, N 9. P. 919−926.
  205. V., Vorisec J. // Chem. Listy. 1942. V. 36. P. 73.
  206. Welcher F.J. Organic Analytical Reagents. V. 3. New York, 1947.
  207. O.Z., Porter M.D. // J. Chem. Soc. London. 1933. P. 840−842.
  208. Hovorka V., Sykora V. Isonitroso-N-phenyl-3-methylpyrazolon as re-agens in der analytischen chemie // Coll. trav. chim. Tchecoslovaquie. 1939. Nll.S. 70−76.
  209. Arora H.G., Talra R.K. Solvent Extraction of Cu (II) Using 4-isonitroso-3-methyl-l-phenyl-5-pirazolone // Indian J. Chem. 1978. A. 16, N 11. P. 994.
  210. Toul J., Padrta J., Okac A.J. Thin-layer and paper chromatography of some 1,2-dioximes and their monoximes // Chromatogr. 1971. V. 57, N1. P 107−119.
  211. Ellefsen P.R., Gordon L. Dissociation constants and ultraviolet spectra of the conjugate acids of oximes // Talanta. 1967. V. 14, N 3. P. 409−415.
  212. A.H., Пешкова B.M. О поведении а-диоксимов в кислых средах //Вестник МГУ. Химия. 1970. № 2. С. 260−263.
  213. Ю.А. Исследования карбонилоксимов и их реакций с медью и никелем методом спектроскопии и экстракции. Дис.. канд. хим. наук. МГУ, 1975.213 с.
  214. В.А. Основы количественной теории органических реакций. Л.: Химия, 1967. 356 с.
  215. К. Статистика в аналитической химии. М.: Мир, 1994. С. 159−162.
  216. Ю.А. Р-Дикетонаты переходных металлов ингибиторы окисления органических веществ // Теоретическая и прикладная химия (З-дикетонатов металлов. М.: Наука, 1985. С. 256−262.
  217. С. Теребенина А., Иванов С., Димитрова К., Бонева М., Тодорова О., Борисов Г., Йорданов Н. Металлодезактивирующие свойства некоторых производных 1-фенил-3-метил-5-пиразолона // Известия Болгарской АН. 1987. Т. 20, N 3. С. 344−347.
  218. А.Е., Павлов П. Т., Галкина О. Ю., Пустовик Л. В. Экстракция ионов металлов производными 1-гексил-3-метилпиразолин-5-она, образующими внутрикомплексные соединения // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1992. Т. 35, N 4. С. 44−47.
  219. А.с. 1 761 750 СССР. 1-Гексил-4-изонитрозо-3-метил-2-пиразолин-5-он как экстракционный реагент цинка, кадмия или никеля / П. Т. Павлов, А. Е. Леснов, Б. И. Петров, О. Ю. Галкина // Б.И. 1992. N 34.
  220. А.Е., Павлов П. Т., Посягин Г. С., Пименова Е. В., Пустовик Л. В. Строение и полярографическое поведение 1-гексил- и 1-фенил-З-метил-4-оксиимино-2-пиразолин-5-онов // Журн. общей химии. 1999. Т. 69, N6. С. 1017−1021.
  221. В.Б., Фридман В. М., Кафаров В. В. Справочник по растворимости. Т. П. Тройные многокомпонентные системы. Кн. 1. М.-Л.: АН СССР, 1963. 943 с.
  222. Greve Arend, Kula Maria-Regina. Phase diagrams of new aqueous phase systems composed of aliphatic, salts and water // Fluid Phase Equal. 1991. V. 62. P. 53−68.
  223. Я.И., Ермолаева Т. Н., Мишина А. В. Распределение п-нитрофенола в системах вода сульфат аммония — гидрофильный спирт // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1994. Т.37, вып. 4−6. С. 36−40.
  224. Я.И., Ермолаева Т. Н., Мишина А. В. Закономерности межфазного распределения полифункциональных фенольных соединений в системах вода высаливатель — эфиры // Журн. физич. химии. 1997. Т. 71, N 1.С. 136−140.
  225. Т.Н. Закономерности образования экстракционных систем на основе растворителей, смешивающихся с водой // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1998. Т. 41, вып. 2. С. 131−134.
  226. Т.Н. Экстракционные равновесия в системах вода высаливатель — органический растворитель — ароматическое соединение // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1998. Т. 41, вып. 3. С. 77−80.
  227. И.А., Махно А. Я. Закономерности экстракции анионов в системе вода неорганическая соль — полярный органический растворитель // Укр. хим. журн. 1989. Т. 55, N 4. С. 398−401.
  228. А.Я., Шевчук И. А. Экстракция хелатов изопропанолом из концентрированных солевых растворов // Укр. хим. журн. 1992. Т. 58, N7. С. 559−563.
  229. Я.И., Ермолаева Т. Н., Кучменко Т. А. Извлечение фенола из водных сред водорастворимыми спиртами // Журн. прикл. химии. 1991. Т. 64, N3. С. 573−577.
  230. Я.И., Кучменко Т. А., Ермолаева Т. Н. Выделение фенола из водно-солевых растворов гидрофильными спиртами и кетонами // Журн. прикл. химии. 1991. Т. 64, N 6. С. 1131−1135.
  231. Smit M.J., Nakanioshi К. A novel partitioning systems for isolating metal complexes // Rec. trav. chim. Pays. 1987. T. 106, N 6−7. P. 439.
  232. М.М., Шварц Е. М. Взаимная растворимость и фазовые равновесия в системе MgS04 полиэтиленгликоль-1500 — Na2C03 -Н20 при 25 °C // Изв. АН ЛатССР. Сер. хим. 1988, N 6. С. 654−658.
  233. М.М., Шварц Е. М. Взаимная растворимость и фазовые равновесия в системе MgS04 полиэтиленгликоль-1000 — Н20 при 25 °C и распределение борной кислоты в области расслоения // Изв. АН ЛатССР. Сер. хим. 1988, N 6. С. 654−658.
  234. М.М., Шварц Е. М. Фазовые равновесия и распределение компонентов в системах MgS04 полиэтиленгликоль-1500 — Н20 при 25 °C // Изв. АН ЛатССР. Сер. хим. 1989, N 5. С. 538−542.
  235. М.М., Шварц Е. М. Растворимость и фазовые равновесия в системах FeS04 полиэтиленгликоль-1500 — Н20 при 25 °C // Изв. АН ЛатССР. Сер. хим. 1990. N2. С. 181−185.
  236. Л.М., Шкинев В. М., Багреев В. В., Спиваков Б. Я. Мембранная экстракция с полиэтиленгликолем и неорганической солью // Журн. неорг. химии. 1995. Т. 40, N 4. С. 701−704.
  237. Molochnikova N.P., Shkinev V.M., Myasoedov B.F. Two-phase aqueous systems based on polyethylene glycol (PEG) for extraction separation of ac-tinides in various media // Solv. Extr. And Ion Exch. 1992. V. 10, N 4. P. 697−712
  238. Geckeler K.E., Shkinev V.M., Spivacov B.Ya. Liquid-phase polymer-based retention (LPR) a new method for separation // Separ. And Purif. Methods. 1988. V. 17, N 2. P. 105−140.
  239. А.Н., Карандашев В. К., Шкинев В. М. Экстракция галлия в двухфазных водных системах на основе полиэтиленгликолей / Химия и технология экстракции. Т. 1. Москва, 2001. С. 278−290.
  240. Т.И., Шкинев В. М., Спиваков Б. Я., Золотов Ю. А. Экстракция металлов в двухфазных водных системах полимер полимер — соль — вода // Докл. АН СССР. 1990. Т. 308, N 4. С. 879−881.
  241. Т.И., Беляева В. К., Гатинская Н. Г. Механизм экстракции меди(П) из водных сульфатно-роданидных растворов водным раствором полиэтиленгликоля // Журн. неорг. химии. 1989. Т. 34, N 5. С. 1256−1259.
  242. Т.И., Шкинев В. М., Спиваков Б. Я., Золотов Ю. А. Экстракция роданидных и галогенидных комплексов металлов в двухфазных водных системах полиэтиленгликоль соль — вода // Журн. аналит. химии. 1989. Т. 44, N 8. С. 1368−1373.
  243. Семенко J1.C., Шевчук И. А., Симонова Т. Н. Экстракция сульфосалицилатных комплексов железа (Ш) в системе ПЭГ-115 -(NH4)2S04 Н20. Деп. в Укр. НИИНТИ, N 26-У к 90. Донецк, 1990. 10 с.
  244. Т.И., Шкинев В. М., Спиваков Б. Я., Золотов Ю. А. Жидкостная экстракция в системе водный раствор соли водный раствор полиэтиленгликоля//Докл. АН СССР. 1983. Т. 273, N 1.С. 107−110.
  245. Н.П., Френкель В. Я., Мясоедов Б. Ф., Шкинев В. М., Спиваков Б. Я. Экстракция актиноидов в водные растворы полиэтиленгликоля из карбонатных сред в присутствии ализаринкомплексона // Радиохимия. 1987. Т. 29, N 3. С. 330−335.
  246. Н.П., Френкель В. Я., Мясоедов Б. Ф., Шкинев В. М., Спиваков Б. Я. Экстракция америция в различных состояниях окисления в двухфазной водной системе на основе полиэтиленгликоля // Радиохимия. 1983. Т. 29, N 1. С. 39−45.
  247. Я.И., Кучменко Т. А., Караваев С. А. Экстракционно -спектрофотометрическое определение фенола по реакции с 4- амино-антипирином в двухфазной системе полиэтиленгликоль сульфат аммония — вода // Журн. аналит. химии. 1998. Т. 43, N 4. С. 598−604.
  248. Д.С. Разделение фаз и комплексообразование в системе вода SO2 — иодид N-метилпиридиния // Журн. общей химии. 1970. Т. 40, N 5. С. 956−960.
  249. Д.С. Взаимодействие галогеналкилатов азотсодержащих гетероциклов с двуокисью серы в водном растворе // Химия гетеро-цикл. соединений. 1972. N 7. С. 966−968.
  250. Д.С. Разделение жидких фаз и распределение металлов в системах вода иодистые N-алкилпиридинии // Докл. АН СССР. 1977. Т. 236, N6. С. 1434−1437.
  251. Д.С. Распределение металлов при расслоении в системах вода SO2 — иодистые N-алкштпиридинии // Журн. общей химии. 1978. Т. 4, N 1.С. 17−21.
  252. Д.С. Комплексы меди и золота в расслаивающейся системе PyR+1″ Н20 — S02 // Журн. неорг. химии. 1983. Т. 28, N 9. С. 2281−2285.
  253. Р.П., Усть-Качкинцев В.Ф. К вопросу о расслаиваемости двойных жидких систем // Журн. общей химии. 1935. Т. 5, N 6. С. 771 778.
  254. Л.И., Журавлев Е. Ф. Равновесие жидких фаз в системе триэтиламин вода — салициловая кислота // Уч. зап. Пермск. ун-та. 1966, N166. С. 46−53.
  255. Л.И., Журавлев Е. Ф. Равновесие жидких фаз в системе триэтиламин вода — антраниловая кислота // Уч. зап. Пермск. ун-та. 1966, N166. С. 54−59.
  256. И.В., Рудзит Г. П., Петров Б. И., Пуце Н. Б. Экстракция то-рия(1У) в расслаивающейся системе вода дифенилгуанидин — трихло-руксусная кислота // Изв. АН Латв. ССР. Сер. хим. 1988, N 5. С. 582 585.
  257. И.Л. О возникновении расслаивания в тройных системах с гомогенными двойными // Журн. общей химии. 1956. Т. 26, N 2. С. 370−375.
  258. .И., Афендикова Г. Ю. Классификация расслаивающихся систем, используемых в методах жидкостной экстракции. Деп. в ОНИИТЭХим г. Черкассы. N 294хп-84. Пермь, 1984. 14 с.
  259. .И., Чукин В. М., Яковлева Т. П. Фазовые равновесия в водных расслаивающихся системах с антипирином (тиопирином) и три-хлоруксусной кислотой // Журн. общей химии. 1991. Т. 61, N 5. С. 1052−1056.
  260. .И., Яковлева Т. П., Чукин В. М., Рогожников С. И. Растворимость антипирина в водных растворах трихлоруксусной и серной кислот при 20 °C // Журн. неорган, химии. 1994. Т. 39, N 5. С. 855−858.
  261. И.Л. О теории расслаивания жидкостей // Журн. неорг. химии. 1956. Т. 2, N 6. С. 1210−1222.
  262. Т.П., Петров Б. И., Чукин В. М., Детнева И. В. Растворимость антипирина в водных растворах монобромуксусной и серной кислот при 20 °C // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1992. Т. 35, N 9. С. 52−56.
  263. Т.П., Петров Б. И., Гордеева Н. П. Взаимодействие дианти-пирилметанов с хлоруксусной кислотой в водных средах // Терм, анализ и фазовые равновесия. Пермь, 1988. С. 117−121.
  264. И.JI. Исследование фазовых равновесий в системе пирамидон салициловая кислота — вода // Журн. общей химии. 1955. Т. 25, N 12. С. 2189−2191.
  265. И.Л. Исследование иррациональных систем способом двух растворителей // Журн. общей химии 1957. Т. 27, N 5. С. 11 131 115.
  266. .И., Афендикова Г. Ю. Об устранении основного недостатка процессов жидкостной экстракции неорганических соединений // Журн. прикл. химии. 1985. Т. 58, N 10. С. 2194−2199.
  267. А.с. 1 130 762 СССР. Способ извлечения ванадия / Б. И. Петров, Г. Ю. Афендикова, С. И. Рогожников // Б.И. 1985. N 8.
  268. А.с. 1 150 515 СССР. Способ извлечения молибдена / Б. И. Петров, Г. Ю. Афендикова, Ю. А. Щуров, Л. П. Пятосин // Б.И. 1985. N 14.
  269. .И., Живописцев В. П. Экстракция металлов солями антипирина и диантипирилметана из неводных растворов, а также в системах без органического растворителя // Talanta. 1987. V. 34, N 1. Р. 175−178.
  270. .И., Рогожников С. И., Яковлева Т. П. Об использовании расслаивающихся систем с пограничной тройной системой антипирин -монохлоруксусная кислота вода для экстракции ионов металлов // Журн. прикл. химии. 1992. Т. 65, N 5. С. 1000−1007.
  271. С.И. Аналитическое использование экстракции ионов металлов в расслаивающихся системах, образованных водой, антипирином и хлоруксусными кислотами. Автореферат дис. к.х.н. Рига, 1985. 16 с.
  272. .И., Рогожников С. И. Распределение ионов металлов в расслаивающейся системе вода антипирин — галогензамещенные уксусной кислоты // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1985. Т. 28, N 8. С. 40−43.
  273. .И., Рогожников С. И. Аналитическое использование экстракции ионов металлов в расслаивающейся системе вода — антипирин монохлоруксусная кислота // Журн. аналит. химии. 1985. Т. 40, N 2. С. 247−252.
  274. .И., Рогожников С. И. Экстракционно-фотометрическое определение железа в водной расслаивающейся системе, содержащей антипирин и монохлоруксусную кислоту // Журн. аналит. химии. 1984. Т. 39, N10. С. 1848−1852.
  275. А.с. 1 130 762 СССР. Способ выделения хрома (Ш) из растворов / Б. И. Петров, С. И. Рогожников, Т. П. Яковлева, М. Р. Трошева // Б.И. 1984. N 47.
  276. .И., Рогожников С. И. Экстракция тория в водной расслаивающейся системе, содержащей антипирин и монохлоруксусную кислоту // Радиохимия. 1985. Т. 27, N 3. С. 293−296.
  277. .И., Рогожников С. И., Тарасова Н. Н. Новый вариант рода-нидного метода определения кобальта // Заводск. лаборатория. 1984. Т. 50, N9. С.9−11.
  278. А.с. 1 125 544 СССР. Способ определения кобальта / Б. И. Петров, С. И. Рогожников, Н. Н. Тарасова // Б.И. 1984. N 43.
  279. А.с. 1 357 759 СССР. Способ выделения ртути из водных растворов / Б. И. Петров, С. И. Рогожников, Т. В. Сухнева // Б.И. 1987. N 45.
  280. А.с. 1 357 760 СССР. Способ выделения галлия из водных растворов / Б. И. Петров, С. И. Рогожников // Б.И. 1987. N 45.
  281. .И., Чукин В. М., Яковлева Т. П. Новая экстракционная система вода тиопирин — трихлоруксусная кислота — серная кислота // Неорганические материалы. 1992. Т. 28, N 6. С. 1327−1330.
  282. .И., Чукин В. М., Яковлева Т. П. Фазовые равновесия в тройной системе вода тиопирин — а-бромфенилуксусная кислота // Терм, анализ и фазовые равновесия. Пермь, 1990. С. 110−112.
  283. Т.П., Дружинина JI.H., Рогожников С. И. Взаимодействие диантипирилметана в водных растворах трихлоруксусной кислоты при 20 °C // Терм. анализ и фазовые равновесия. Пермь, 1987. С. 122−123.
  284. А.с. 1 495 675 СССР. Способ выделения ионов металлов из растворов / Б. И. Петров, С. А. Бажина // Б.И. 1989. N 27.
  285. А.Д. Физико-химическое исследование процессов ком-плексообразования ДАМ с неорганическими кислотами // Уч. зап. Мо-лотовск. ун-та. 1955. Т. 9, N4. С. 133−141.
  286. В.П., Калмыкова И. С. Комплексообразование в системе скандий диантипирилметан — иодид // Журн. неорг. химии. 1965. N 10. С. 1126−1130.
  287. В.П., Аитова В. Х. Количественное определение меди с диантипирилметан ом // Уч. зап. Пермск. ун-та. 1963. Т. 25, N 2.С. 112 116.
  288. А.А. Колориметрическое определение титана с помощью диантипирилметана // Уч. зап. Пермск. ун-та. 1955. Т.9, N 4. С. 177−181.
  289. А.А., Ерофеева С. А. К вопросу колориметрического определения титана при помощи диантипирилметана // Уч. зап. Пермск. ун-та. 1961. Т.19, N 1. С. 97−102.
  290. В.Н., Долгорев А. В. Применение производных антипирина в аналитической химии. Экстракционно-фотометрическое определение титана с помощью диантипирилметана и хлорида олова (II) // Журн. аналит. химии. 1965. Т. 20, N 10. С. 1059−1064.
  291. В.П. Колориметрическое определение кобальта с помощью диантипирилметана // Заводск. лаборатория. 1952. N 6. С. 649 652.
  292. И.А., Живописцев В. П. Влияние анионного фона на извлечение самария(Ш) диантипирилметаном // Журн. неорган, химии. 1983. Т. 28, N10. С. 2584−2587.
  293. Ю.А., Иоффа Б. З., Чучалин Л. К. Экстракция галогенидных комплексов металлов. М.: Наука, 1973. С. 261.
  294. А.с. 1 157 391 СССР. Способ выделения ионов металлов / Б. И. Петров, С. И. Рогожников, Т. П. Яковлева, Т. Б. Москвитинова, Г. Е. Шеста-кова, Г. Ю. Афендикова, Н. Н. Тарасова, Л. П. Пятосин, А. Е. Леснов, С.И. Гусев//Б.И. 1985. N 19. С. 155.
  295. .И., Рогожников С. И. Леснов А.Е. Нетрадиционный вариант экстракционного выделения ртути // Органические реагенты в аналитической химии. Межвуз. сб. научн. трудов. Пермь. 1985. С. 122−126.
  296. Т.П., Петров Б. И., Афанасьева Н. Ю., Леснов А. Е., Рогожников С. И. Фазовые равновесия в четырехкомпонентной системе вода антипирин — монохлоруксусная кислота — монохлорацетат натрия при 20 °C // Журн. общей химии. 1995. Т. 65, N2. С. 177−179.
  297. Т.Б., Леснов А. Е., Яковлева Т. П., Петров Б. И. Межфазное распределение ионов циркония и гафния в системе вода минеральная кислота — 1-гексил-3-метил-2-пиразолин-5-он // Журн. неорг. химии. 1997. Т. 42, N 7. С. 1211−1213.
  298. Б. И. Денисова С.А. Леснов А. Е. Яковлева Т.П. Применение водной расслаивающейся системы, содержащей диантипирилметан и нафталин-2-сульфокислоту для экстракции ионов некоторых металлов //Журн. аналит. химии. 1998. Т. 53, N 3. С. 587−590.
  299. С.А., Леснов А. Е., Петров Б. И. Экстракционно- фотометрическое определение титана в сплавах с использованием водной рассдаивающейся системы вода нафталин-2-сульфокислота — диантипи-рилметан // Заводская лаборатория. 1998. Т. 64, N 8. С. 6−8.
  300. .И., Денисова С. А., Леснов А. Е., Шестакова Г. Е. Межфазное распределение некоторых ионов металлов в системе вода — антипирин — нафталин-2-сульфокислота // Известия вузов. Химия и хим. технология. 1999. Т. 42, N 1. С. 21−23.
  301. .И., Денисова С. А. Леснов А.Е. Межфазные равновесия и распределение комплексов металлов в системе вода — диантипирилгеп-тан нафталин-2-сульфокислота // Журн. неорг. химии. 1999. Т. 44, N 1.С. 141−143.
  302. Umetani Shigeo, Kawase Yusuke, Le Qugen Т.Н., Matsui Masakazu. Acylpyrazolone derivatives of high selectivity for lanthanide metal ions: effect of the distance between the two donating oxygens // J. Chem. Soc. Dal-ton Trans. 2000. N 16. P. 2787−2791.
  303. Zavarzina A.G., Demin V.V., Nifant’eva T.I., Shkinev V.M., Spivakov B.V. Extraction of humic acids and their fractions in polyethylene glycol -based aqueous biphasic systems // Anal. chim. acta. 2002. V. 452, N 1. P. 95−103.
  304. A.E., Сазонова E.A., Яковлева Т. П., Петров Б. И. Экстракция ионов металлов из трихлорацетатных растворов 1-алкил-3-метил-2-пиразолин-5-онами // Известия Алтайского государственного университета. 2002. N 3 (25). С. 27−30.
  305. .И., Леснов А. Е., Денисова С. А. Фазовые равновесия и распределение элементов в системах вода — антипирин — органическая кислота // Известия Алтайского государственного университета. 2003. N 3 (29). С. 28−36.
  306. С.А., Леснов А. Е., Петров Б. И. Фазовые равновесия и распределение ионов металлов в системе вода диантипирилметан — наф-талин-2-сульфокислота-хлороводород //Журн. неорган, химии. 2003. Т. 48, N8. С. 1381−1385.
  307. А.Е., Москвитинова Т. Б., Сазонова Е. А. Экстракция галоге-нидных комплексов металлов 1- фенил- и 1-гексил-3-метил-2- пиразо-лин-5-оном // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2003. Т. 46, N 5. С. 31−35.
  308. А.Е., Сазонова Е. А., Петров Б. И., Москвитинова Т. Б. Экстракция ионов металлов из аммиачных растворов 1-алкил-3-метил-2-пиразолин-5-онами // Известия Алтайского государственного университета. 2003. N 3 (29). С. 18−20.
  309. А.Е., Шестакова Г. Е., Петров Б. И., Брызгалова Н. В. Экстракция урана(У1) производными диантипирилметана из перхлоратных растворов // Радиохимия. 2004. Т. 46, N 1. С. 34−37.
Заполнить форму текущей работой