دراسة معقدات موركسيد-Zn(II) في خليط من الماء-أيزوبروبانول: تحليل طيفي و دراسة الاستقرارية

خالد الشريف (1) , أحمد زوبي , زينب الزعلوك , سليمة الدرويش
(1) الهيئة الليبية للبحث العلمي ، طرابلس, ليبيا

الملخص

تضـمّن هذا البحـث دراسـة معقـدات المـوركسـيد مـع أيـون Zn (II) فـي مخاليـط مـن المـاء والأيزوبروبانول بالطـريقـة الـطّيـفيّـة. حيـث تم دراسـة تأثـير النـسب المخـتلـفة من المـذيبـات على طيـف امتصـاص المـوركسيـد وعلى معـقداته مع أيـون .Zn (II) كـذلـك تـمّ دراسـة تـأثـير pH والـزمـن وتأثـير الأيـونـات المتداخـلـة علـى اسـتقـراريّـة المعقـدات المـتكـونة فـي ثـلاث نـسب مختلفة مـن الأيزوبروبانول: المـاء مـتـدرّجة فـي الـقطبيـة (8:2، 6:4 و3:7). النـسبـة المـوليـة وثـوابـت الاسـتقـرار لهـذه المعـقـدات فـي النـسـب المـختـارة مـن المـذيبـات تـمّ تـقديـرهـا بـاسـتخـدام طـريقـة التّـغـيّـرات المـستمـرّة، وقـد تكـون المعقد بنسـبـة مـوليّـة 1:2 (ML2) عند النسبتين 8:2 و6:4، وبـنسـبة مـوليّـة 1:1 (ML) في النسبة 3:7. ثوابت الاستقرار Kf للمعقدات في النسب الثلاث على التوالي كانت كالتالي:7.32*1010، 1.10*1110، 3.98*510، أي أنّ هنـاك تـناسـبًا عـكسيًّــا بيـن استـقراريّـة المعـقـدات المـتكـوّنـة وكـميـة المـاء في خـليط المـذيبـات. أيـضًا تـمّ تـقييـم الطـريقـة الطيـفيّة المـستـخدمـة بـتقديـر كـل مـن الحسـاسيّـة (0.0406 ppm⁻) حـد الكشـف (0.016 ppm) وحـد التّـقـديـر (0.054 ppm). المـجـال الخـطي للـتركيـز وفـقًـا لـقـانـون بييـر - لامبـرت كـان ضمـن التراكـيز من 0.2 ppm إلـى 3.93 ppm.

النص الكامل

تم إنشاؤه من ملف XML

المراجع

Wahba, O., Hassan, A. M., Naser, A., Hanafi, A. (2017). Preparation and Spectroscopic Studies of Some Copper and Nickel Schiff Base Complexes and their Applications as Colouring Pigments in Protective Paints Industry. Egypt. J. Chem., 60, 25-40.

Cossee, P. (1964). Ziegler-Natta catalysis I. Mechanism of polymerization of α-olefins with Ziegler-Natta catalysts. J. Catal., 3, 80-88.

Flett, D., Melling, J., & Cox, M. (1983). Commercial solvent systems for inorganic processes. In Handbook of Solvent Extraction (pp. 629-647).

Spessard, G., & Miessler, G. (1996). Organometallic Chemistry. Prentice-Hall.

Erkey, C. (2011). Supercritical fluids and organometallic compounds: from recovery of trace metals to synthesis of nanostructured materials. Elsevier.

Ndagi, U., Mhlongo, N., & Soliman, M. E. (2017). Metal complexes in cancer therapy – an update from drug design perspective. Drug Des. Dev. Ther., 11, 599-616.

Monneret, C. (2011). Platinum anticancer drugs. From serendipity to rational design. Ann. Pharm. Fr., 69, 286-295. Elsevier.

Lum, C. T., Wong, A. S.-T., Lin, M. C., Che, C.-M., & Sun, R. W.-Y. (2013). A gold (III) porphyrin complex as an anti-cancer candidate to inhibit growth of cancer-stem cells. Chem. Commun., 49, 4364-4366.

Esmaeili, L., Perez, M. G., Jafari, M., Paquin, J., Ispas-Szabo, P., Pop, V., Andruh, M., Byers, J., & Mateescu, M. A. (2019). Copper complexes for biomedical applications: Structural insights, antioxidant activity and neuron compatibility. J. Inorg. Biochem., 192, 87-97.

Warra, A. (2011). Transition metal complexes and their application in drugs and cosmetics - a Review. J. Chem. Pharm. Res., 3, 951-958.

Jeffery, P. G., & Hutchison, D. (1981). Chemical methods of rock analysis. Elsevier.

Masoud, M., Kassem, T., Shaker, M., & Ali, A. (2006). Studies on transition metal murexide complexes. J. Therm. Anal. Calorim., 84, 549-555.

Mahanthesha, K., Swamy, B. K., Chandra, U., & Shankar, S. S. P. (2012). Electrocatalytic oxidation of dopamine at murexide and TX-100 modified carbon paste electrode: a cyclic voltammetric study. J. Mol. Liquids, 172, 119-124.

Huang, G., Calvez, G., Suffren, Y., Daiguebonne, C., Freslon, S., Guillou, O., & Bernot, K. (2018). Closing the Circle of the Lanthanide-Murexide Series: Single-Molecule Magnet Behavior and Near-Infrared Emission of the Nd(III) Derivative. Magnetochemistry, 4, 44.

Shamsipur, M., Madaeni, S., & Kashanian, S. (1989). Spectrophotometric study of the alkali metal-murexide complexes in some non-aqueous solutions. Talanta, 36, 773-776.

Shamsipur, M., & Alizadeh, N. (1992). Spectrophotometric study of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead complexes with murexide in dimethylsulphoxide solution. Talanta, 39, 1209-1212.

Elsherif, K. M., Nabbra, F. M., Ewlad-Ahmed, A. M., & el Huda Elkebbir, N. (2020). Spectrophotometric Complex Formation Study of Murexide with Nickel and Cobalt in Aqueous Solution. To Chem., 5, 40-47.

Ghasemi, J., & Shamsipur, M. (1995). Spectrophotometric study of the thermodynamics of interaction of some metal ions with murexide in binary acetonitrile-dimethylsulfoxide mixtures. J. Coord. Chem., 36, 183-194.

Famoori, F., Haghgoo, S., & Shamsipur, M. (1990). On the influence of ionic strength on the equilibrium constant of copper-murexide interaction. Talanta, 37, 1107-1109.

Knoche, W., & Flees, N. H. (1984). The Kinetics and Mechanism of the Decomposition of Murexide in Acid Solution. J. Chem. Educ., 61, 724-726.

Shamsipur, M., & Alizadeh, N. (1992). Spectrophotometric study of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead complexes with murexide in dimethyl sulphoxide solution. Talanta, 39(10), 1209-1212.

Kargosha, K., Maleki, M. S., & Azad, J. (2014). Spectrofluorimetric determination of nickel (ΙΙ) with murexide. J. Fluoresc., 24(3), 855-858.

Elsherif, K. M., Hadidan, Q., & Alkariwi, K. (2022). Spectrophotometric Determination of Zn(II) and Cu(II) in Analytical Sample Using Murexide Reagent. Prog. Chem. Biochem. Res., 5(3), 229-238.

Elsherif, K. M., Zubi, A., Najar, A., & Bin Ghashir, H. (2022). Determination of Stoichiometry and Stability Constant of Cd(II) and Zn(II) Complexes with Pyrazole Based Ligands in Mixed Solvent (EtOH-H2O). Sebha Univ. J. Pure Appl. Sci., 21(2), 128-134.

Elsherif, K. M., Zubi, A., Najar, A., & Bin Ghashir, H. (2021). Complexation of Pyrazole Based Ligands with Ag(I): Spectrophotometric Studies in Mixed Solvents (EtOH-H2O). Arab. J. Chem. Environ. Res., 5(2), 138-146.

Winkler, R. (1972). Kinetics and mechanism of alkali ion complex formation in solution. In Structure and Bonding (pp. 1-24). Springer.

Alzalouk, Z. Y., Elsherif, K. M. M., Zubi, A., Atiya, R. M., & Al-Ddarwish, S. (2023). Metal Chelates of Copper and Nickel with Murexide in Mixed Isopropanol: Water Solvent: Spectrophotometric Study. Sci. J. Fac. Sci.-Sirte Univ., 3(1), 9-17.

Elsherif, K. M., Zubi, A., Najar, A., & Bazina, E. (2018). Complexation of 1,4-bis(3-(2-pyridyl)pyrazol-1-ylmethyl)benzene (1,4-PPB) with Cu(II), Co(II), and Ni(II): Spectrophotometric Studies in Mixed Solvent (EtOH-H2O). To Chem., 1(2), 214-223.

Shriver, D., Atkins, P., Overton, T., Rourke, J., Weller, M., & Armstrong, F. (2010). Inorganic chemistry. Oxford University Press, USA.

Elsherif, K. M., Zubi, A., Shawish, H. B., Abajja, S. A., & Almelah, E. B. M. (2020). Complex Formation of Bis(salicylidene) ethylenediamine (Salen type ligand) with Cupper(II) Ions in Different Solvents: Spectrophotometric and Conductometric Study. Int. J. New Chem., 7(1), 1-13.

Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J., & Crouch, S. R. (2004). Fundamentals of analytical chemistry (9th ed.). Brooks/Cole.

Elsherif, K. M., Zubi, A., Najar, A., & Bin Ghashir, H. (2022). Facile spectrophotometric determination of Cd(II) and Pb(II) using murexide reagent in mixed solvent system. Chem. Int., 8(4), 148-156.

Al-Darwish, S. A.-S., Elsherif, K. M., Zubi, A., Alzalouk, Z. Y., & Atiya, R. M. (2023). Study of Absorption Spectrum of Murexide Complex with Cobalt Ion in a Water and 2-Propoanol Solvent Mixture. Al-Mukhtar J. Sci., 38(2), 199-208.

المؤلفون

خالد الشريف
[email protected] (اتصال رئيسي)
أحمد زوبي
زينب الزعلوك
سليمة الدرويش
الشريف خ., زوبي أ., الزعلوك ز., & الدرويش س. (2024). دراسة معقدات موركسيد-Zn(II) في خليط من الماء-أيزوبروبانول: تحليل طيفي و دراسة الاستقرارية. مجلة العلوم البحتة والتطبيقية , 23(1), 84-89. https://doi.org/10.51984/jopas.v23i1.2878
تنزيل الاقتباسات
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX

تفاصيل المادة

كيفية الاقتباس

الشريف خ., زوبي أ., الزعلوك ز., & الدرويش س. (2024). دراسة معقدات موركسيد-Zn(II) في خليط من الماء-أيزوبروبانول: تحليل طيفي و دراسة الاستقرارية. مجلة العلوم البحتة والتطبيقية , 23(1), 84-89. https://doi.org/10.51984/jopas.v23i1.2878

المؤلفات المشابهة

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.