【摘 要】
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在pH3.5~4.4的醋酸盐缓冲溶液中,Ag+与C1-反应形成AgC1.当Ag+适当过量时,AgC1能与Ag+结合形成[AgCl·Ag]+阳离子,它能进一步借静电引力和疏水作用力与荧光素一价阴离子(HL-)反
【机 构】
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重庆市环境监测中心 重庆401147
【出 处】
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中国环境科学学会2011年学术年会
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在pH3.5~4.4的醋酸盐缓冲溶液中,Ag+与C1-反应形成AgC1.当Ag+适当过量时,AgC1能与Ag+结合形成[AgCl·Ag]+阳离子,它能进一步借静电引力和疏水作用力与荧光素一价阴离子(HL-)反应形成离子缔合物[(AgCl·Ag)HL],该疏水性的离子缔合物能在水相挤压作用和范德华力的作用下彼此靠近而进一步聚集,形成平均粒径约为20 nm的纳米微粒[(AgCl·Ag) HL]n,导致共振瑞利散射(RRS)的显著增强,其最大RRS波长位于313nm处,散射增强(ΔIRRS)在一定范围内与氯离子浓度成正比,可用于氯离子的测定.在环境空气或无组织排放废气氯化氢(HCl)的检测中,当采气体积为60L时,其线性范围是0.001~0.33mg/m3,检出限为3.3×104mg/m3;在有组织排放废气HC1的检测中,当采气体积为10L时,其线性范围是0.008~2.0mg/m3,检出限为2.0×10-3mg/m3.本文研究了[AgCl.Ag.HL]n纳米微粒对RRS光谱的影响、反应的适宜条件及影响因素,考察了共存物质的影响,表明方法有良好的选择性,据此利用上述反应发展了一种用RRS技术高灵敏度、高选择性和简便、快速测定环境空气和废气中HC1的新方法.
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