ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ КСИЛЕНОЛОВОГО ОРАНЖЕВОГО С Bi(III) И ЕГО СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ

A. N. Chebotarev, D. V. Snigur, V. P. Dubovyiy

Аннотация


Изучены особенности комплексообразования Ві(ІІІ) с ксиленоловым оранжевым (КО) и установлено, что в исследуемой химической системе образуется три комплекса разной стехиометрии. При рН = 1.0 в избытке реагента образуется комплекс состава Ві(ІІІ) : КО = 1 : 1 (λ = 540 нм, ε = 17000, log β = 10.5), а в избытке Ві(ІІІ) наблюдается его димеризация с образованием комплекса состава 2 : 2 (λ = 560 нм, ε = 24000, log β = 17.8). При рН = 6.8 образуется комплекс состава 1 : 2 со слабыми светопоглощающими свойствами (λ = 500 нм, ε = 9000, log β = 9.9). На основании совокупности спектрофотометрических данных и их теоретической интерпретации предложен химизм комплексообразования Ві(ІІІ) с КО. В кислой среде (рН = 1.0) координирующим ионом является Bi3+, а координированным лигандом – ионизированная по сульфо-группе форма реагента. При рН = 6.8 комплексообразователем выступает ион BiОН2+, а КО вступает в реакцию в ионизированной по сульфо- и карбоксильным группам форме. Изучено влияние посторонних ионов на величину оптической плотности комплекса Ві(ІІІ) с КО при рН = 1.0. В качестве аналитической формы рекомендован комплекс состава 1 : 1, при использовании которого закон Бэра выполняется в диапазоне концентраций Ві(ІІІ) 0.4-10.0 мкг/см3. Нижний предел обнаружения – 0.12 мкг/см3, предел количественного определения – 0.37 мкг/см3. Предложена методика спектрофотометрического определения Ві(ІІІ) в фармацевтических препаратах с ксиленоловым оранжевым, характеризующаяся относительной погрешностью определения не превышающей 3.5 %.

Ключевые слова: спектрофотометрический анализ, комплексообразование, ксиленоловый оранжевый, висмут(ІІІ), фармацевтические препараты

 DOI: http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2016.20.3.007


Полный текст:

PDF (Russian)

Литература


Norman N.C. Chemistry of Arsenic, Antimony and Bismuth. Springer, 1998, 484 p.

Kolpakova N. A., Glyzina T. S. [Stripping voltammetric determination of bismuth in raw gold ores]. Journal of Analytical Chemistry, 2009, vol. 64, no. 12, pp. 1259-1263. doi: 10.1134/S1061934809120107

Shokooh S.K., Ensafi A.A., Khayamian T. [Determination of bismuth and copper using adsorptive stripping voltammetry couple with continuous wavelet transform]. Talanta, 2007, vol. 71, no. 1. pp. 324-332. doi: 10.1016/j.talanta.2006.04.004

Li Z., Yang X., Guo Y., Li H., Feng Y. [Simultaneous determination of arsenic, antimony, bismuth and mercury in geological materials by vapor generation-four-channel non-dispersive atomic fluorescence spectrometry]. Talanta, 2008, vol. 74, no. 4, pp. 915-921. doi: 10.1016/j.talanta.2007.07.028

Candir S., Narin I., Soylak M. [Ligandless cloud point extraction of Cr(III), Pb(II), Cu(II), Ni(II), Bi(III), and Cd(II) ions in environmental samples with Tween 80 and flame atomic absorption spectrometric determination]. Talanta, 2008, vol. 77, no. 1, pp. 289-293. doi: 10.1016/j.talanta.2008.06.024

Xiaoyu Jia, Yi Han, Xinli Liu, Taicheng Duan, Hangting Chen, [Dispersive liquid–liquid microextraction combined with flow injection inductively coupled plasma mass spectrometry for simultaneous determination of cadmium, lead and bismuth in water samples]. Microchimica Acta, 2010, vol. 171, no. 1-2, pp. 49-56. doi: 10.1007/s00604-010-0402-5

Dedkova V.P., Shvoeva O. P., Savvin S.B. [Adsorption and determination of bismuth with 4-(2-pyridylazo)resorcinol on a fibrous ion exchanger]. Journal of Analytical Chemistry, 2010, vol. 65, no 6, pp. 577-581. doi: 10.1134/S1061934810060055.

Marczenko Z. Balcerzak M. Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, 526 (Russ. ed.: Marczenko Z. Balcerzak M. Metody spektrofotometrii v UF i vidimo i oblastiakh v neorganicheskom analize. Moscow, Binom, 2007. 711 p.).

Ivanov V.M., Geterotsyklicheskie azotsoderzhanie azosoedineniia [Heterocyclic nitrogen-containing azo compounds]. Moscow, Nauka,1982. 230 p. (in Russian).

Nazarenko V.A., Antonovich V.P. Trioksifluorony [Trihydroxyfluorones]. Moscow, Nauka, 1973. 182 p. (in Russian).

Hulanicki A., Glab S., Ackerman G. [Compleximetric indicators: characteristics and applications]. Pure and Applied Chemistry, 1983, vol. 55, no. 7, pp. 1137 – 1230. doi: 10.1351/pac198355071137.

Onishi H., Ishiwatari N. [Spectrophotometric determination of bismuth with xylenol orange]. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1960, vol. 33, no. 11, pp. 1581-1584. doi: 10.1246/bcsj.33.1581.

Kovalenko P.N., Bagdasarov K.N., Shelepin O.E., Shemjakina M.A. [Spectrophotometric study of xylenol orange and its complex with bismuth]. Russian Journal of General Chemistry, 1968, Vol. 38, no. 9, pp. 2015 – 2020. (in Russian).

Cheng K.L. [Analytical applications of xylenol orange-V. A spectrophotometric study of the bismuth xylenol orange complex]. Talanta, 1960, vol. 5, no. 3-4, p. 254 – 259. doi: 10.1016/0039-9140(60)80181-6.

Kantcheva D., Nenova P., Karadakov B. [Spectrophotometric study of the reaction of bismuth(III) with xylenol orange]. Talanta, 1972, vol. 19, no. 11, pp. 1450 - 1454. doi: 10.1016/0039-9140(72)80142-5.

Buděšínský B. [Spektralphotometrische untersuchung der reaktionen von wismut, thorium, zirkonium, vanadin, titan und scandium mit xylenolorange und bestimmung von spurenmengen dieser metalle in uran]. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 1963, vol. 28, no. 7, pp.1858-1866. doi: 10.1135/cccc19631858.

Bulatov M.I., Kalinkin I.P. Prakticheskoe rukovodstvo po fotometricheskim metodam analiza [A practical guide to photometric analysis methods]. Moscow, Khimiia, 1985. 432 p. (in Russian).

Sovyn O., Patsay I. Programa “SpectroCalc-Complex” dlja rozrahunku konstant stijkosti kompleksnyh spoluk na pidstavi spektrofotometrychnyh danyh [Computer program “SpectroCalc-Complex” for spectrophotometric determination of complex stability constants]. Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. 2013. vol. 54, no. 1, pp. 200–208. (in Ukrainian).

Chebotarev A.N., Snigur D.V., Efimova I.S., Bevzyuk E.V. [The CIE color differences use for protolytic equilibria stady in dyes solutions]. Ukrainskii khimimicheskii zhurnal [Ukrainian Chemistry Journal], 2013. vol. 79, no. 1. pp. 18 – 21. (in Russian).

Nazarenko V.A., Antonovich V.P., Nevskaja E.M. Gidroliz ionov metallov v razbavlennyh rastvorah [Metal ions hydrolysis in dilute solutions]. Moscow, Atomizdat, 1979. 192 p. (in Russian).

Gosudarstvennaia farmakopejia Rossiiskoi Federatsii [State Pharmacopoeia of the Russian Federation]. Moscow, Nauchnyj centr jekspertizy sredstv medicinskogo primenenija, 2008. 704 p. (in Russian).

Kharitonov S.V., Kozyreva Y.M., Zarembo V.I. [Assay of bismuth in combined medicinal formulations using an ion-selective electrode]. Pharmaceutical Chemistry Journal, 2008, vol. 42, no. 10, pp. 604-606. doi: 10.1007/s11094-009-0177-3.

Gumus G., Filik H., Demirata B. [Determination of bismuth and zinc in pharmaceuticals by first derivative UV–Visible spectrophotometry]. Analytica Chimica Acta, 2005, vol. 547, no. 1, pp. 138-143. doi: 10.1016/j.aca.2005.03.028.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.