CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.2.2. Ảnh hƣởng của nồng độ ion kim loại đến phổ hấp thụ
Ảnh hưởng của nồng độ ion kim loại (C) đến độ hấp thụ quang (A) của phức đóng vai trò rất quan trọng trong việc ứng dụng phức vào phân tích định lượng. Nếu giữa A và C có mối quan hệ tuyến tính trong một khoảng giá trị xác định thì ta có thể xây dựng được phép phân tích định lượng ion kim loại bằng phương pháp đường chuẩn.
Trong phần này, chúng tôi tiến hành các thí nghiệm sau: Chuẩn bị các dung dịch nghiên cứu tương tự như trên bằng cách giữ nguyên nồng độ TEAC là 2.10-5M nhưng tăng nồng độ ion kim loại từ 0,2.10-5M đến 20,0.10-5M. Điều chỉnh pH của hệ đến giá trị 45. Đo độ hấp thụ quang của hệ tại bước sóng 520 nm với dung dịch so sánh là
dung môi MeOH-H2O. Kết quả biểu diễn ở đồ thị hình 3.18 đã chỉ ra rằng khi tăng nồng độ ion Th(IV) thì độ hấp thụ quang của hệ cũng tăng và đạt giá trị bão hòa khi nồng độ của Th(IV) là 2,0.10-5M. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã xây dựng đồ thị biểu thị khoảng tuyến tính của nồng độ Th(IV) và độ hấp thụ quang (A) tại bước sóng 520 nm, bằng tính toán thống kê, đường biểu diễn có phương trình:
A = 0,248.C.10-5 (mol/L) +0,020 (R² = 0,990, n =7)
Hình 3.18. Phổ hấp thụ của hệ TEAC- Th(IV) khi tăng nồng độ Th(IV) từ 0,2.10-5M đến 20,0.10-5M với dung dịch so sánh là MeOH+H2O tại pH =4,5.
68
Ảnh hưởng của nồng độ ion Cr(III) đến mật độ quang của hệ TEAC-Cr(III) được khảo sát tương tự ở bước sóng 488 nm và pH 1011 với dung dịch nền là TEAC. Từ
kết quả biểu diễn ở đồ thị hình 3.19, chúng tôi nhận thấy khi tăng dần nồng độ ion Cr(III) thì độ hấp thụ quang của hệ tăng dần. Số liệu thu được cho thấy giữa độ hấp thụ quang của hệ và nồng độ ion kim loại có mối quan hệ tuyến tính với nhau trong một khoảng nồng độ 0,4.10-5 2,0.10-5M.
Hình 3.19. Phổ hấp thụ của hệ TEAC-Cr(III) khi tăng nồng độ Cr(III) từ 0,2.10-5M đến 20,0.10-5M với dung dịch so sánh là TEAC tại pH = 10,5.
400 600 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Ab so rb an ce Wavelenght(nm) 458nm
Hình 3.20. Phổ hấp thụ của hệ TEAC-Pb (II) khi tăng nồng độ Pb(II) từ 0,2.10-5M đến 20,0.10-5M với dung dịch so sánh là TEAC tại pH = 10,2.
69
Sự ảnh hưởng của nồng độion Pb(II) đến độ hấp thụ quang của hệ TEAC-Pb(II) cũng được khảo sát tương tự. Kết quả trình bày trên hình 3.20 cho thấy khi tăng nồng độ ion Pb(II) thì độ hấp thụ quang tại 458 nm cũng tăng lên và A đạt giá trị bão hòa khi nồng độ Pb(II) là 2,0.10-5M. Giữa hai đại lượng này có mối quan hệ tuyến tính trong khoảng nồng độ của Pb(II) từ 0,4.10-5-M đến 2,0.10-5M. Đây là một tín hiệu rất có ý nghĩa để tiến hành các nghiên cứu phân tích định lượng.