Быстрое обнаружение ионов тяжелых металлов Co3+, Cu2+, Ni2+ и Zn2+ в сточных водах с использованием пиримидин-тиомочевинного лиганда
Аннотация
Разработан водорастворимый пиримидин-тиомочевинный зонд для обнаружения микроэлементов тяжелых металлов в воде. Методом УФ-флуоресцентной спектроскопии исследована чувствительность к ионам тяжелых металлов в воде. Показано, что изменения отклика значительны, особенно для Co(NO3)2, Cu(NO3)2, Ni(NO3)2 и Zn(NO3)2. Быстрые изменения реакции между ними и следами ионов тяжелых металлов в воде наблюдались под воздействием солнечного света и флуоресцентного облучения.
Ключевые слова
Об авторах
Z. WangКитай
F. Jin
Китай
Хуайнань
Список литературы
1. J. E. Ruprecht, S. C. Birrer, I. L. Turner, Water Res., 200, 117206 (2021), doi: 10.1016/j.watres.2021.117206.
2. A. Demcakova, B. Sera, M. Sery, Fresenius Environ. Bull., 30 (2A), 2045–2052 (2021).
3. A. Pratush, A. Kumar, Z. Hu, Int. Microbiology, 21, No. 3, 97–106 (2018), doi: 10.1007/s10123-018-0012-3.
4. T. Ohtani, N. Uematsu, M. Fukami, Water, Air, and Soil Poll., 130, 751–756 (2001).
5. D. Liu, J. Wang, H. Yu, H. Gao, W. Xu, Environ. Sci. Eur., 33, No. 1, 42 (2021), doi: 10.1186/s12302021-00487-x.
6. J. Jin, J. Sun, K. Lv, X. Huang, J. Wang, Jia Liu, J. Mol. Liq., 334, 116087 (2021), doi: 10.1016/j.molliq.2021.116087.
7. M. Javed, N. Usmani, Proc. National Academy of Sciences, India, Section B: Biological Sciences, 89, No. 2, 389–403 (2019), doi: 10.1007/s40011-017-0875-7.
8. N. A. El-Ghazaly, E. H. Abdel-Aziz, A. El-Gawaher, Egyp. J. Aquatic. Res., 32, No. 1, 298–315 (2006).
9. J. Patwa, S. J. S. Flora, Int. J. Mol. Sci., 21, No. 11, 3862 (2020), doi: 10.3390/ijms21113862.
10. Z. Fu, S. Xi, Tox. Mech. Methods, 30 (3), 167–176 (2020), doi: 10.1080/15376516.2019.1701594.
11. A. T. Jan, M. Azam, R. Mohd, Int. J. Mol. Sci., 16, No. 12, 29592–29630 (2015), doi: 10.3390/ijms161226183.
12. X. Zeng, X. Xu, Boezen, X. Huo, Chemosphere, 148, 408–415(2016).
13. M. Zalewska, A. Gawin, M. Sciskalska, H. Milnerowicz, Int. J. Environ. Anal. Chem., 94, No. 14-15, 1422–1434 (2014), doi: 10.1080/03067319.2014.962530.
14. M. Deng, Y. Zhu, K. Shao, J. Shen, J. Environ. Management, 260, 110092 (2020), doi: 10.1016/j.jenvman.2020.110092.
15. J. Zhang, Y. Wang, Q. Zhou, J. Soi. Sediments, 16, No. 2, 634–644 (2016), doi: 10.1007/s11368-0151225-0.
16. M. Babu, D. H. Dwivedi, Y. R. Ram, M. L. Meena, Afr. J. Agri. Res., 8, No. 22, 2765–2768 (2013), doi: 10.5897/AJAR12.1312.
17. X. Liu, Q. Song, Y. Tang, W. Li, F. Wang, Sci. Total. Environ., 463-464, 530–540 (2013), doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.06.064.
18. M. D'Emilio, R. Caggiano, M. Macchiato, M. Ragosta, S. Sabia, Environ. Monito. Assessment, 185, No. 7, 5951–5964 (2013), doi: 10.1007/s10661-012-2997-y.
Рецензия
Для цитирования:
Wang Z., Jin F. Быстрое обнаружение ионов тяжелых металлов Co3+, Cu2+, Ni2+ и Zn2+ в сточных водах с использованием пиримидин-тиомочевинного лиганда. Журнал прикладной спектроскопии. 2024;91(2):314.
For citation:
Wang Z., Jin F. Rapid Detection of Heavy Metal Ions Co3+, Cu2+, Ni2+ and Zn2+ in Wastewater by Pyrimidine-Thiourea Ligand. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2024;91(2):314. (In Russ.)