فهرست:
فصل اول.. 1
مقدمه، تئوری و تاریخچه. 1
1-1- پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی... 1
1-2- تاریخچه. 3
1-3- برهمکنشهای پلیمر- مولکول الگو. 4
1-3-1- قالبزنی کووالانسی... 4
1-3-2- پلیمریزاسیون قالبزنی غیرکووالانسی... 6
1-3-3- برهمکنش شبه کووالانسی... 7
1-4- بافت پلیمر. 7
1-5- پلیمرهای قالب یونی... 8
1-6- مزایای پلیمرهای قالبی نسبت به جاذبهای متداول استخراج فاز جامد.. 9
1-7- انواع روشهای تولید پلیمرهای قالبی... 9
1-7-1- مولکول الگو. 10
1-7-2- مونومر عاملی... 10
1-7-3- لیگاند.. 13
1-7-4- آغازگر. 13
1-7-5- مونومر اتصال دهنده عرضی... 14
1-8- شرایط پلیمریزاسیون.. 14
1-9- روشهای پلیمریزاسیون.. 15
1-9-1- پلیمرهای تراکمی... 15
1-9-2- واکنشهای پلیمریزاسیون زنجیرهای... 15
1-9-2-1- پلیمریزاسیون تودهای... 17
1-9-2-2- روش پلیمریزاسیون محلولی... 19
1-9-2-3- پلیمریزاسیون تعلیقی (سوسپانسیونی) 20
1-9-2-4- روش پلیمریزاسیون امولسیونی... 20
1-9-2-5- پلیمریزاسیون تهنشینی (رسوبی) 21
1-10- اهمیت و کاربردهای پلیمرهای قالبی... 21
1-10-1- جداسازی... 22
1-10-2- ساخت غشاء. 23
1-10-3- ساخت حسگر یا الکترود. 24
1-10-4- گیرندههای مصنوعی... 25
1-10-5- کاتالیستها 25
1-11- عنصر نیکل... 26
1-12- مروری بر کارهای گذشته. 27
فصل دوم. 30
بخش تجربی... 30
2-1- دستگاهها و وسایل مورد نیاز. 30
2-2- مواد شیمیائی لازم. 30
2-3- سنتز نانو ذرات پلیمر قالب یون برای اندازهگیری یون نیکل... 32
2-4- سنتز پلیمر قالب نشده. 33
2-5- محلولسازی... 33
2-5-1- تهیه محلولهای لازم برای بررسی تشکیل و تعیین نسبت فلز به لیگاند کمپلکس..... 33
2-5-2- تهیه محلول مادرنیکل... 33
2-5-3- تهیه محلول مادر دیمتیلگلیاکسیم برای اندازهگیری اسپکتروفتومتری... 34
2-5-4- تهیه محلولهای کاتیونهای مختلف برای بررسی اثرات مزاحمت.... 34
2-6- آماده سازی نمونههای آب برای اندازهگیری نیکل... 34
2-7- پیشتغلیظ یون نیکل با استفاده از پلیمرهای قالب یون تهیه شده. 34
فصل سوم. 36
بررسی نتایج و نتیجهگیری... 36
3-1- بررسی تشکیل و تعیین نسبت فلز به لیگاند کمپلکس بین یون نیکل و مورین... 36
3-2- خصوصیات پلیمر قالب یونی نیکل... 39
3-2-1- رنگ سنجی... 39
3-2-2- طیف FT-IR پلیمر قالب یونی نیکل... 39
3-2-3- تصویر میکرووسکوپ الکترونی... 40
3-3- پیشتغلیظ و جداسازی یونهای نیکل با استفاده از پلیمرهای قالب یونی سنتز شده. 42
3-3-1- بررسی اثر pHبر استخراج.. 42
3-3-2- بررسی میزان استفاده از جاذب... 44
3-3-3- بررسی اثر نوع اسید شوینده. 44
3-3-4- بررسی اثر غلظت اسید شوینده. 45
3-3-5- بررسی اثر حجم اسید شوینده. 45
3-3-6- بررسی اثر زمان بر فرآیند جذب و واجذبی یون نیکل... 48
3-3-7- حجم اولیه نمونه و محاسبه حد نهایی رقت.... 49
3-3-8- مطالعه تعداد دفعات استفاده از نانو ذرات پلیمری قالب یونی... 50
3-3-8- ظرفیت جذب... 51
3-3-9- ارقام شایستگی روش..... 52
3-3-10- گستره خطی... 52
.3-3-11- حد تشخیص روش..... 53
3-3-12- گزینشپذیری روش..... 54
3-3-13- تکرارپذیری روش..... 55
3-3-14- کاربرد روش حاضر برای پیشتغلیظ و اندازهگیری یون نیکل در نمونههای آبی... 55
3-4- نتیجهگیری و چشم انداز آینده. 58
منابع: 60
منبع:
[1] W. Zhihua, L. Xiaole, Y. Jianming, Q. Yaxin, L. Xiaoquan, Electrochim. Acta. 58 (2011) 750.
[2] C. He, Y. Long, J. Pan, K. Liu, J. Biochem. Biophys. Methods. 70 (2007) 133
[3] L. Q. Lin, J. Zhang, Q. Fu, L. C. He, Y. C. Li, Anal. Chim. Acta. 561 (2006) 178.
[4] I. L. Garc, N. Campillo, I. A. Jerez, M. H. Cordoba, Spectrochim. Acta B. 58 (2003) 1715.
[5] F. H. Dickey, J. Phys. Chem. 59)1955(695.
[6] R. Curti, U. Colombo, J. Am. Chem. Soc. 74 (1952) 2961.
[7] G. wullf, A. Sarahan, K. Zabrocki, Angew. Chem. Int. Ed. Eng.11 (1972) 341.
[8] L. Andersson, B. Sellergren, K. Mosbakh, Tetrahedrom. Lett. 15 (1984) 45.
[9] G. wullf, A. Sarahan, K. Zabrocki, Tetrahedrom. Lett. 44 (1972) 4329.
[10] A. L. Jekins, O. M. Murryay, Anal. Chem. 71 (1991) 373.
[11] R. Arshady, K. Mosbach, Makromol. Chem. 182 (1981) 163.
[12] K. J. Shea, D. Y. Ssaki, J. Am. Chem. Soc. 113 (1991) 4109.
[13] A. Koper, M. Grabarczyk, J. Electroanal. Chem.663 (2011) 67.
[14] G. Wulff, R. Schonfeld, Adv. Matls. 10 (1998) 957.
[15] C. Yu, O. Ramstrom, K. Mosbach, Anal. Lett. 30 (1997) 2123.
[16] E. Mladenova, I. Dakova, I. Karadjova, M. Karadjov, Microchem. J. 101 (2012) 59.
[17] J. L. Manzoori, H. Abdolmohammad-Zadeh, M. Amjadi, Microchim. Acta 159 (2007) 71.
[18] N. Dalalli, N. Javadi, Y. Kumaragrawal, Turk. J. Chem. 32 (2008) 561.
[19] M. Shamsipur, A. Besharati, React. Funct. Polym. 71 (2011) 131.
[20] Y. Liu, Y. Zai, X. Chang, Y. Guo, S. Meng, F. Feng, Anal. Chim. Acta. 575 (2006) 159.
[21] C. He, Y. Long, J. Pan, K. Li, F. Liu, J. Biochem. Biophys. Methods. 70 (2007)133.
[22] L. I. Andersson, J. Chromatogr B. 739 (2000)163.
[23] A. Beltran, F. Borrull, P. A.G. Cormack, R.M. Marce, Anal. Chem. 29 (2010) 1363.
[24] L. Fischer, B. Muller, B. Ekberg, K. Mosbakh, J. Am. Chem.Soc. 113 (1991) 9358.
[25] V. T. Remcho, Z. Tan, J. Anal.Chem. 71 (1999) 248.
[26] F. Qiao, H. Sun, H. Yan, K. H. Row, Chromatographia. 64 (2006) 625.
[27] M. Rammika, Thesia for Master of Science in Chemistry, Graduate Faculty of Rhodes University, Grahamstown, South Africa. 2010.
و. حدادیاصل، مبانی مهندسی پلیمراسیون، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، جاد اول، ویرایش دوم 1385، فصل5 [28]
[29] B. Sellergren, B. Ekberg, K. Mosbach, J. Chromatogr A. 347 (1985) 1.
[30] A. Rachkov, N. Minoura, J. Chromatogr A. 889 (2000) 111.
[31] B. R. Hart, K. J. Shea, J. Am. Chem. Soc. 123 (2001) 2072.
[32] K. Dabulis, A.M. Klibanov, Biotechnol. Bioeng. 39 (1992) 176.
[33] P. T. Vallano, V. T. Remcho, J. Chromatogr. A. 887 (2000) 125.
[34] A. Kimaro, L. A. Kelly, G. M. Murray, Chem. Commun. 55 (2001) 1282.
[35] T. Rosatzin, L. I. Andersson,W. Simon, K. Mosbach, J. Chem. Soc. 2 (1991) 1261.
[36] G. M. Murray, A. L. Jenkins, A. C. Bzhelyansky, O. M. Uy, JHUAPL. Tech. Digest. 18 (1997) 432.
[37] P. Liang, E. Zhao, Q. Ding, D. Du, Spectrochim. Acta B. 63 (2008) 166.
[38] E. Mladenova, I. Dakova, I. Karadjova, M. Karadjov, Microchem. J. 101 (2012) 59.
[39] D. Kriz, L. Ramstrom, A. Srensson, K. Mosbakh, Anal. Chem. 67 (1995) 2142.
[40] K. Haput, React. Funct. Polym. 41 (1999) 125.
[41] http://fazelchem.persiangig.com/document/.
[42] A. Ersoz, R. Say, A. Denizli, Anal. Chim. Acta. 502 (2004) 91.
[43] X. Chang, H. Zheng, Q. He, Z. Hu, Anal. Chim. Acta. 577 (2006) 225.
[44] J. O. Romani, A. M. eiro, P. B. Barrera, A. M. Esteban, Anal. Chim. Acta. 630 (2008) 1.
[45] M. Saraji, H. Yousefi, J. Hazard. Mate. 167 (2009) 1152.
[46] J. O. Romaní, A. M. Pineiro, P. Barrera, A. M. Esteban, Microchem. J. 93 (2009) 225.
[47] D. Singh, S. Mishra, Applied Surface Science. 256 (2010) 7632.
[48] M. Khajeh, Z. Shamohammadi, E. Sanchooli, Chem. Eng. J. 166 (2011) 1158.
[49] M. Behbahani, M. Taghizadeh, A. Bagheri, H. M. Salarian, A. Tootoonchi, Micro. Chim. Acta. 178 (2012) 429.
[50] H. R. Rajabi, M. Shamsipur, S. M. Pourmortazavi, Mater. Sci. Eng C. 33 (2013) 3374.
[51] M. Shamsipur .H. R. Rajabi, S. M. Pourmortazavi, M. Roushani. Spectrochim. Acta A. 117 (2014) 24.
[52] M. Shamsipur .H. R. Rajabi, Microchim. Acta. 180 (2013) 243.
[53] Z. Marczenko, M. Balcerzak, Separation, Preconcentration and spectrophotometry in Inorganic analysis, Elsevier Science, 2000.
[54] http://confbank.um.ac.ir/modules/confdisply/conferences/crystallography/pdfs/ch/59.
[55] Skoog/West/Holler/Crouch's Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th Skoog, Douglas A.
[56] A. Alonso, M.J. Almendral, M.D. Báez, M.J. Porras, Anal. Chim. Acta. 408 (2000) 129.
[57] M.A. Karimi, M. Kafi, Arab. J. Chem. 5 (2013) 18
[58] H.H. Moghaddam, J. Braz. Chem. Soc. 22 (2011) 6.
[59] X. Jia, Y. Han, X. Liu, T. Duan, H. Chen, Microchim