Un protocole pour la synthèse in situ aqueuse d'un composé bis (iminoguanidinium) un ligand et son utilisation dans la séparation sélective de sulfate est présenté.
Article de méthode
Un protocole pour la synthèse in situ aqueuse d'un composé bis (iminoguanidinium) un ligand et son utilisation dans la séparation sélective de sulfate est présenté.
Une méthode simple et efficace de séparation sélective des sulfates des solutions aqueuses par cristallisation avec un ligand bis-guanidinium, le 1,4-benzène-bis(iminoguanidinium) (BBIG), est démontrée. Le ligand est synthétisé sous forme de sel de chlorure (BBIG-Cl) par condensation imine in situ du téréphtalaldéhyde avec du chlorure d’aminoguanidinium dans l’eau, suivie d’une cristallisation sous forme de sel de sulfate (BBIG-SO4). Alternativement, le BBIG-Cl est synthétisé ex situ à plus grande échelle à partir de l’éthanol. La capacité de séparation des sulfates du ligand BBIG est démontrée par la cristallisation sélective et quantitative du sulfate à partir de l’eau de mer. Le ligand peut être recyclé par neutralisation de BBIG-SO4 avec du NaOH aqueux et cristallisation de la bis-iminoguanidine neutre, qui peut être reconvertie en BBIG-Cl avec du HCl aqueux et réutilisée dans un autre cycle de séparation. Enfin, le comptage par scintillation du sulfate 35marqué au β S est utilisé pour surveiller la concentration de sulfate en solution. Dans l’ensemble, ce protocole enseignera à l’utilisateur les compétences nécessaires pour synthétiser un ligand, l’utiliser dans la cristallisation sélective du sulfate à partir de solutions aqueuses et quantifier l’efficacité de la séparation.
Séparation sélective des oxoanions hydrophiles (par exemple, le sulfate, chromate, phosphate) à partir de solutions aqueuses concurrentielles représente un défi fondamental présentant de l' intérêt pour l' assainissement environnemental, la production d'énergie, et la santé humaine. 1,2 Sulfate en particulier est difficile à extraire de l' eau en raison de sa la réticence intrinsèque à se débarrasser de sa sphère d'hydratation et de migrer dans des environnements moins polaires. 3 Faire extraction de sulfate aqueuse plus efficace nécessite généralement des récepteurs complexes qui sont difficiles et fastidieux à synthétiser et à purifier, impliquant souvent des réactifs et solvants toxiques. 4,5
Cristallisation sélective offre une alternative simple mais efficace pour sulfater la séparation de l' eau. 6-9 Bien que certains cations métalliques tels que Ba 2+, Pb 2+, ou la forme très insolubles sels de sulfate de Ra, leur utilisation dans la séparation du sulfate est pas toujours pratique en raison de leur haute toxiville et parfois une faible sélectivité. En employant des ligands organiques comme précipitants sulfate tire parti de la diversité structurelle et la susceptibilité à la conception caractéristique des molécules organiques. Un ligand organique idéal pour la cristallisation du sulfate aqueux doit être soluble dans l'eau, mais former un sel de sulfate insoluble ou complexe dans un temps relativement court et en présence de concentrations élevées d'ions concurrents. En outre, il devrait être facile à synthétiser et à recycler. L' un de ces un ligand, le 1,4-benzène-bis (iminoguanidinium) (BBiG) auto-assemblé in situ à partir de deux précurseurs disponibles dans le commerce, téréphtalaldéhyde et du chlorure de aminoguanidinium, ont été récemment révélés être extrêmement efficaces dans la séparation de sulfate aqueuse. 10 Le ligand est sous la forme de chlorures solubles dans l'eau et cristallise sélectivement avec du sulfate en un sel extrêmement insoluble qui peut être facilement éliminé de la solution par simple filtration. Le ligand BBiG peut ensuite être récupéré par déprotonation avecNaOH queous et la cristallisation du bis-iminoguanidine neutre, qui peut être reconverti en la forme chlorure avec du HCl aqueux et réutilisée dans un autre cycle de séparation. L'efficacité de ce ligand pour éliminer le sulfate de l'eau est si grand que le contrôle de la concentration en sulfate restant en solution est plus une tâche triviale, ce qui nécessite une technique plus avancée qui permet une mesure précise des quantités infimes de l'anion. A cet effet, le sulfate radiomarqué 35S traceur conjointement avec β comptage à scintillation liquide a été utilisé, une technique couramment utilisée dans la séparation liquide-liquide d' extraction, et a récemment démontré son efficacité dans la surveillance du sulfate de cristallisation. 8
Ce protocole démontre l'monotope la synthèse in situ du ligand BBiG et sa cristallisation sous forme de sel de sulfate à partir de solutions aqueuses. La synthèse ex situ du ligand 11 est également présenté comme un cométhode nvenient pour la production de plus grandes quantités de BBiG-Cl, qui peuvent être stockées sous la forme cristalline jusqu'à utilisation. élimination Sulfate de l'eau de mer en utilisant le ligand BBiG-Cl préalablement préparé est ensuite démontrée. Enfin, l'utilisation de 35S-sulfate marqués et β le comptage à scintillation liquide pour mesurer la concentration en sulfate dans l' eau de mer est démontrée. Ce protocole est destiné à fournir un tutoriel pour ceux largement intéressés à explorer l'utilisation de cristallisation sélective pour la séparation d'anions aqueux.
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1. Synthèse de 1,4-benzène-bis (iminoguanidinium) Chloride (BBiG-Cl)
2. Séparation Sulfate de Seawater





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Les auteurs n’ont rien à divulguer.
Ce travail a été soutenu par le Département de l’énergie des États-Unis, Office of Science, Basic Energy Sciences, Chemical Sciences, Geosciences, and Biosciences Division. Nous remercions l’Université de Caroline du Nord Wilmington d’avoir fourni l’eau de mer.
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| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Téréphtalaldéhyde | Sigma | T2207 | |
| Chlorure d’aminoguanidinium | Sigma | #396494 | |
| Sulfate de sodium | Sigma | #239313 | |
| Chlorure de baryum | Sigma | #342920 | Éthanol hautement toxique |
| N’importe quelle | qualité de réactif (190 proof) | ||
| Hydroxyde de sodium | EMD | SX0590-1 | |
| Acide chlorhydrique | Sigma | #258148 | |
| Papier filtre | N’importe lequel-Tout | papier filtre qualitatif ou analytique fonctionnera | |
| Filtre à seringue (0,22 μ ; m) | Filtre en | nylon | |
| 35s étiqueté Sulfate | Perkin Elmer | NEX041005MC | |
| Ultima Gold Scintillation Cocktail | Perkin Elmer | #6013329 | |
| Flacons en polypropylène ; | Seringue | ||
| jetable (2-3 ml) | Seringue en plastique jetable tout-n’importe laquelle fonctionne |
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