探讨了运用Al-Ferron逐时络合比色分光光度法进行Al30分析的适用性.与传统ferron比色法属于操作性的定义不同,该方法对Al-Ferron逐时络合比色的时间扫描数据进行非线性拟合,并假定3种动力学可测形态:一种是瞬时完成的0级反应的铝单体;...探讨了运用Al-Ferron逐时络合比色分光光度法进行Al30分析的适用性.与传统ferron比色法属于操作性的定义不同,该方法对Al-Ferron逐时络合比色的时间扫描数据进行非线性拟合,并假定3种动力学可测形态:一种是瞬时完成的0级反应的铝单体;另两种是一级反应的待定形态.以拟合得到的特征k值和吸光度,作为定性和定量的依据.结果表明:通过优化拟合改进的ferron比色法,可以获得Al30的特征k值,其值在15 mL ferron比色体系中为7×10-5数量级;Al30用ferron比色法的定量分析结果与27Al NMR鉴定结果基本一致,可用以定量分析Al30.该方法既可替代昂贵的27Al NMR鉴定,又能弥补传统ferron比色法定性模糊的不足.展开更多
文摘探讨了运用Al-Ferron逐时络合比色分光光度法进行Al30分析的适用性.与传统ferron比色法属于操作性的定义不同,该方法对Al-Ferron逐时络合比色的时间扫描数据进行非线性拟合,并假定3种动力学可测形态:一种是瞬时完成的0级反应的铝单体;另两种是一级反应的待定形态.以拟合得到的特征k值和吸光度,作为定性和定量的依据.结果表明:通过优化拟合改进的ferron比色法,可以获得Al30的特征k值,其值在15 mL ferron比色体系中为7×10-5数量级;Al30用ferron比色法的定量分析结果与27Al NMR鉴定结果基本一致,可用以定量分析Al30.该方法既可替代昂贵的27Al NMR鉴定,又能弥补传统ferron比色法定性模糊的不足.