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Speciation Of Zinc Mixed Ligand Complexes In Salt Water Systems

机译:盐水系统中锌混合配体配合物的形态

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摘要

La méthode d'amalgame voltamétrique a été utilisée pour étudier l'interaction des métaux lourds dans un modèle de l'eau du lac avec KNO_3 à 23 ℃ aux niveaux de concentration de l'eau typique du lac avec une concentration ionique totale de 1,44 M. Un électrode en amalgame à goutte suspendue a été préparé in situ avant de faire réagir le milieu contenant des ions de Zn~(2+) avec une solution témoin possédant des ligands de concentrations connues. Des potentiels de semi- ondes à la concentration réelle en ions métalliques dans le lac et d'autres avec des concentrations beaucoup inférieures (10-2 fois) ont été expérimentalement déterminés. Des variations dans des potentiels semi-ondes sont employées pour calculer la formation des complexes métalliques constants. Cette étude prouve qu'il existe diverses espèces et une prévision est faite sur la distribution des espèces principales de complexes labiles de Zn~(2+) présentes dans l'eau de lac. Le niveau de concentration des ions Zn~(2+) dans le lac semble jouer un rôle dans la détermination du nombre de complexes formés et leur stabilité. Les résultats prouvent que le mélange des complexes de ligands hydroxo/chloriques et hydroxo/fluoriques possède des ions libres de Zn~(2+) en tant qu'espèces prédominantes au pH normal de l'eau du lac et ces systèmes sont potentiellement polluants. Cependant, la contribution des ions OH~- à la spéciation spéciation du Zn est sans effet consécutif parce que à l'état habituel, la teneur en ions OH~- dans l'eau du lac est tout à fait faible et la vie aquatique n'est donc pas compromise. Les ions CO_3~(2-) sont les principaux agents contribuant à la spéciation du zinc dans l'eau du lac, car la concentration naturelle de 0,5 M de CO_3~(2-)est élevée. L'eau normale du lac est ainsi dominée par des complexes de carbonates [ ZnCO_3Cl_4]~(4-), [ ZnCO_3Cl_2]~(2-), [ ZnCO_3Cl ]~- et de ZnCO_3 à un degré moindre.%Amalgam voltammetric method has been used to study heavy metal interaction in model lake water in KNO_3 at 23℃ at concentration levels of genuine lake water of total ionic strength 1.44 M. Hanging drop amalgam electrode was prepared in situ before exchanging the medium containing Zn~(2+) ions for the sample solution with ligands of known concentrations. Half-wave potentials at the actual metal ion concentration in the lake and at a much lower one (10~(-2) times) were experimentally determined. Shifts in half-wave potentials are used to compute metal complex formation constants. The study reveals the existence of various species and a prediction is made of the distribution of the major labile complex species of Zn~(2+) present in the lake water. The concentration level of Zn~(2+) ions in the lake seems to play a role in determining the number of complexes formed and their stabilities.
机译:采用伏安汞合金法研究了在典型的湖水浓度,总离子浓度为1的情况下,湖水模型中重金属与KNO_3在23℃下的相互作用。 44 M.在含有Zn〜(2+)离子的介质与具有已知浓度配体的对照溶液反应之前,原位制备了悬滴式汞齐电极。已经通过实验确定了湖中金属离子实际浓度和其他浓度较低(10-2倍)的半波电势。微波电势的变化用于计算恒定金属络合物的形成。这项研究证明存在多种物种,并对存在于湖水中的Zn〜(2+)不稳定络合物的主要物种的分布进行了预测。湖泊中Zn〜(2+)离子的浓度水平似乎在决定形成的络合物数量及其稳定性方面起着作用。结果表明,在正常pH值下,湖水中的羟基/氯和羟基/氟的配体配合物的混合物具有游离的Zn〜(2+)离子,并且这些系统可能受到污染。但是,OH〜-离子对锌的形态形成的贡献没有连续作用,因为在通常状态下,湖水中的OH〜-离子含量很低,水生生物因此不会受到损害。 CO_3〜(2-)离子是导致湖水中锌形成的主要因素,因为自然浓度为0.5 M的CO_3〜(2-)很高。因此,普通的湖水主要由碳酸盐络合物[ZnCO_3Cl_4]〜(4-),[ZnCO_3Cl_2]〜(2-),[ZnCO_3Cl]〜-和ZnCO_3所控制。%汞齐伏安法在总离子强度为1.44 M的真实湖水浓度下,用于研究KNO_3在23℃的模型湖水中重金属的相互作用。在交换含Zn〜(2+)离子的介质之前,就地制备了悬滴式汞合金电极用于具有已知浓度配体的样品溶液。通过实验确定了湖中实际金属离子浓度下的半波电势,该电波的半波电势低得多(10〜(-2)倍)。半波电势的偏移用于计算金属络合物的形成常数。该研究揭示了各种物种的存在,并预测了湖水中存在的主要不稳定锌+(2+)复合物种的分布。湖泊中Zn〜(2+)离子的浓度水平似乎在决定形成的络合物数量及其稳定性方面起着作用。

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