Um protocolo para síntese em solução aquosa in situ de um composto bis (iminoguanidinium) ligando e sua utilização na separação selectiva de sulfato é apresentada.
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Um protocolo para síntese em solução aquosa in situ de um composto bis (iminoguanidinium) ligando e sua utilização na separação selectiva de sulfato é apresentada.
Um método simples e eficaz para separação seletiva de sulfato de soluções aquosas por cristalização com um ligante de bis-guanidínio, 1,4-benzeno-bis(iminoguanidínio) (BBIG), é demonstrado. O ligante é sintetizado como sal de cloreto (BBIG-Cl) por condensação in situ imina de tereftalaldeído com cloreto de aminoguanidínio em água, seguida de cristalização como sal de sulfato (BBIG-SO4). Alternativamente, o BBIG-Cl é sintetizado ex situ em maior escala a partir do etanol. A capacidade de separação de sulfato do ligante BBIG é demonstrada pela cristalização seletiva e quantitativa do sulfato da água do mar. O ligante pode ser reciclado por neutralização de BBIG-SO4 com NaOH aquoso e cristalização da bis-iminoguanidina neutra, que pode ser convertida novamente em BBIG-Cl com HCl aquoso e reutilizada em outro ciclo de separação. Finalmente, 35sulfato marcado com S e contagem de cintilação líquida β são empregados para monitorar a concentração de sulfato em solução. No geral, este protocolo instruirá o usuário nas habilidades necessárias para sintetizar um ligante, empregá-lo na cristalização seletiva de sulfato de soluções aquosas e quantificar a eficiência da separação.
Separação selectiva de oxoanions hidrofílicos (por exemplo, sulfato, cromato, fosfato) de soluções aquosas competitivos representa um desafio fundamental com relevância para a remediação ambiental, produção de energia, e na saúde humana. 1,2 Sulfato em particular, é difícil extrair da água, devido à sua relutância intrínseca para lançar sua esfera de hidratação e migram para ambientes menos polares. 3 Fazendo extração de sulfato aquosa mais eficiente geralmente requer receptores de complexos que são difíceis e tedioso para sintetizar e purificar, muitas vezes envolvendo reagentes tóxicos e solventes. 4,5
Cristalização selectiva oferece uma alternativa simples, mas eficaz para sulfato de separação de água. 09/06 Embora alguns catiões metálicos, tais como Ba 2+, Pb 2+, ou formar sais de sulfato muito insolúveis Ra 2+, a sua utilização na separação de sulfato de nem sempre é prático devido à sua alta toxicidade e, por vezes, de baixa seletividade. Empregando ligandos orgânicos como precipitantes sulfato tira proveito da diversidade estrutural e receptividade ao desenho característico para moléculas orgânicas. Um ligando orgânico ideal para a cristalização de sulfato aquosa deve ser solúvel em água, ainda formar um sal de sulfato ou complexo insolúvel num tempo relativamente curto e, na presença de concentrações elevadas de iões concorrentes. Além disso, deve ser fácil de sintetizar e de reciclagem. Um destes um ligando, 1,4-benzeno-bis (iminoguanidinium) (BBiG), auto-montadas in situ a partir de dois precursores disponíveis comercialmente, e cloreto de teref aminoguanidinium, foi recentemente encontrada para ser extremamente eficaz na separação de sulfato aquoso. 10 O ligando está na forma de cloreto solúvel em água, e cristaliza selectivamente com sulfato num sal extremamente insolúvel que pode ser facilmente removido da solução por filtração simples. O ligando BBiG pode então ser recuperado por desprotonação com umaNaOH queous e cristalização do neutro bis-iminoguanidine, que pode ser convertido de volta para a forma de cloreto com HCl aquoso, e reutilizado num outro ciclo de separação. A eficácia deste ligando na remoção de sulfato de água é tão grande que o controlo da concentração de sulfato restante em solução já não é uma tarefa trivial, requerendo uma técnica mais avançada que permite uma medição precisa de quantidades vestigiais do anião. Para este efeito, radiomarcado 35S marcador em conjunto com sulfato de contagem de cintilação líquida β foi empregue, uma técnica largamente utilizada para separações de extracção líquido-líquido, e recentemente demonstrou ser eficaz em cristalização de sulfato de monitorização. 8
Este protocolo demonstra a um só recipiente na síntese in situ do ligando e a sua BBiG Cristalização como o sal de sulfato a partir de soluções aquosas. A síntese ex situ do ligando 11 é também apresentada como um convenient método para a produção de grandes quantidades de BBiG-Cl, que podem ser armazenadas na forma cristalina até estar pronto para usar. Remoção de sulfato a partir de água do mar utilizando o ligando BBiG-Cl previamente preparada é então demonstrado. Finalmente, o uso de 35 S-sulfato rotulados e contagem de cintilação líquida β para medir a concentração de sulfato na água do mar é demonstrada. Este protocolo destina-se a fornecer um tutorial para aqueles amplamente interessado em explorar o uso de cristalização seletiva para a separação ânion aquosa.
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1. Síntese de 1,4-benzeno-bis (iminoguanidinium) Cloreto (Cl-BBiG)
2. Separação de sulfato da água do mar





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O raio-X padrão de difracção de de BBiG-SO 4 (Figura 1) permite a confirmação inequívoca da identidade do sólido cristalizado. Ao comparar o padrão obtido versus a referência um, pico de intensidade importa menos do que o posicionamento de pico. Todos os picos fortes mostrados na referência deve estar presente na amostra obtida. O aparecimento de fortes picos na amostra que estão ausentes no padrão de referência indica a presença de impurezas.
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Esta técnica é bastante tolerante a muitos desvios do procedimento escrito, o que torna bastante robusto. No entanto, existem dois passos críticos que devem ser seguidas. Em primeiro lugar, o ligando BBiG-Cl necessita de ser tão puro quanto possível. As impurezas não só afecta a cristalização e a solubilidade do sal de sulfato resultante, mas também vai fazer com que seja difícil para calcular a quantidade necessária para a remoção do sulfato de quantitativa a partir da solução. Em segundo lugar, todos os passos na secç...
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Os autores não têm nada a divulgar.
Este trabalho foi apoiado pelo Departamento de Energia dos EUA, Escritório de Ciência, Ciências Básicas de Energia, Ciências Químicas, Geociências e Divisão de Biociências. Agradecemos à Universidade da Carolina do Norte em Wilmington por fornecer a água do mar.
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Tereftalaldeído | Sigma | T2207 | |
| Cloreto de Aminoguanidínio | Sigma | #396494 | |
| Sulfato de Sódio | Sigma | #239313 | |
| Cloreto de Bário | Sigma | #342920 | Etanol Altamente Tóxico |
| Qualquer | Grau de Reagente (190 provas) | ||
| Hidróxido de Sódio | EMD | SX0590-1 | |
| Ácido clorídrico | Sigma | # 258148 | |
| Papel de filtro | Qualquer | de | filtro qualitativo ou analítico funcionará |
| Filtro de seringa (0,22 &# 956; m) | Filtro | de | Nylon |
| 35S Sulfato Rotulado | Perkin Elmer | NEX041005MC | |
| Ultima Gold Scintillation Cocktail | Perkin Elmer | #6013329 | |
| Frascos de Polipropileno | descartável qualquer | ||
| (2-3 ml) | Qualquer | seringa de plástico descartável funciona |
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