Список литературы:
1. Бейтс Р. Определение рН. Теория и практика . Изд. 2-е, испр.– М.: Химия, 1972.–226 с.
2. Кузнецов В.В. Определение рН. – М.: Соросовский образовательный журнал.–том 7.–№ 4, 2001.–44 с.
3. Eisenman G. Glass Electrodes for Hydrogen and other Cations. Principles and practice / Edited by G. Eisenman. NY:
M. Dekker.–1967.–582 P.
4. Афанасьева И.А., Левин М.Я., Дальский Д.Д. Значение определения рН ротовой жидкости в профилактике
стоматологических заболеваний у спортсменов // Научно-теоретический журнал «Ученые записки».– 2015. -
№1 (119). – С.32-37.
5. Русин Г.Г. Физико-химические методы анализа в агрохимии. –М.: Агропромиздат, 1990. – 303 с.
6. Van Kempen L.H.J, Deurenberg H., Kreuzer F. The CO
2
-quinhydrone electrode. A new method to measure partial
CO
2
pressure in gases and liquids // Respiration Physiology. – 1972. - vol. 14. pp. 366-381.
7. Сборник трудов «Высокие технологии в современной науке и технике» //V Международная научно-техниче-
ская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 5~7 декабря 2016 г.: сборник трудов.
- Томск: STT, 2016. ~ 562 с
8. Иконникова К.В., Иконникова Л.Ф., Минакова Т.С., Саркисов Ю.С. Теория и практика рН-метрического
определения кислотно-основных свойств поверхности твердых тел. -Томск.: Изд-во ТПУ, 2011. – 85 с.
9. Швабе К. Основы техники измерения pH / К. Швабе. – Пер. с нем. канд. техн. наук Я. А. Гурвича, С. Т. Кумок;
Под ред. Л. С. Солодаря.–М: Изд-во иностр. лит., 1962.–471 с.
10. Scholz F., Düssel H., Meyer B., Fresenius J. A new pH-sensor based on quinhydrone // Anal. Chem.– 1993.–Vol.
347.–P. 458-459.
11. Srivastava A.K., Samant R.A. Some conductance and potentiometric studies in 20 mass % propylene carbonate +
ethylene carbonate: application of hydrogen and quinhydrone electrodes // Journal of Electroanalytical Chemistry. -
1995.- vol. 380. –P. 29-33.
12. Wang M., Yao S. A long-term stable iridium oxide pH electrode // Sensors and Actuators B: Chemical. – 2002. –
vol. 81(2-3). – P.313.
13. Teixeria M.F.S., Ramos L. A., Cassiano N.M., Fatibello-Filho O., Bocchi N. Evaluation of a Fe
2
O
3
based graphite-
epoxy tubular electrode as pH electrode in flow injection Potentiometry // J. Braz. Chem. Soc -2000.- # 11: (1). –
P. 27-31.
14. Teixeria M.F.S., Ramos L.A., Nevs E.A., Fatibello-Filho O. Potentiometric determination of acids and base using a
silica gel based carbon-epoxy electrode // Fresenius J. Anal. Chem. – 2000.-vol. 367. – P. 86-89.
15. Teixeira M.F.S., Ramo L.A., Neves E.A. , Cavalheiro E.T.G. A Solid Fe
2
O
3
Based Carbon-Epoxy Electrode For
Potentiometric Measurements of pH // Portugaliae Electrochimica Acta.- 2002. vol.20.- P. 139-149.
16. Pásztor K., Sekiguchi A., Shimo N., Kitamura N., Masuhara H. Iridium oxide-based microelectrochemical transistors
for pH sensing. Sens.Actuators. B. -1999. – vol. 12. – P. 225-230.
17. Teixeira M. F. S., Moraes F. C., Fatibello-Filho O., Ferracin L. C., Rocha-Filho R. C. and Bocchi N. A novel λ-
MnO
2
- based graphite–epoxy electrode for potentiometric determination of acids and bases // Sensors and Actuators.
B. -1999.–vol. 56. –P.169-174.
18. Романенко С.В., Кагиров А.Г., Раденков Т.А. Композитный хингидронный датчик для контроля pH природ-
ных вод // Контроль. Диагностика, 2011.– спец.выпуск. – С.146–148 .
19. Dtissel H., Komorsky-Lovric S., Scholz F. A solid composite pH sensor based on quinhydrone // Electroanalysis. -
1995.- vol.7. Iss.2. – P.889-894 https://doi.org/10.1002/elan.1140070917
№ 2 (68)
февраль, 2020 г.
30
20. Teixeria M.F.S, Ramos L. A., Cavalheiro E. T. G., Fatibello - Filho O. PbO
2
-based graphite–epoxy electrode for
potentiometric determination of acids and bases in aqueous and aqueous–ethanolic media // Fresenius J. Anal Chem.
-2001.-vol 370. – P. 383-386.
21. Никольский Б.П. Справочник химика. т.IV. второе издание –Л.: Изд-во Химия, 1967.
22. ГОСТ4919.2-77 Методы приготовления буферных растворов. – Москва: Стандартинформ, 2005.
23. Компенсационный
и
некомпенсационный
способы
потенциометрического
титрования
/https://studfile.net/preview /3321050/page:9/. Дата обращения 28.12.2019.
24. Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии. – М.: Просвещение, 1980. -271 с.
25. Скворцова Л. И., Карунина О. В., Бек Р. Ю. Исследование рН-функции механически обновляемого графито-
хингидронного индикаторного электрода // Журн. аналит. химии. - 2010. - Т. 65. - № 8. - С. 873-879.
26. Аронбаев Д.М., Аронбаев С.Д., Нармаева Г.З., Исакова Д.Т. Индикаторный угольно-пастовый электрод для
вольтамперо-метрического анализа // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2020. - №2. (в пе-
чати).
27. Михеев А.Ю., Лемеш М.В., Пендин А.А. Свойства графитовых электродов, модифицированных системой
хинон-гидрохинон // Журнал физическом химии, 2009. - том 83, № 7. – С. 1210-1213.
28. Камман К. Работа с ионселективными электродами. – М.: Мир, 1980. -285 с.
29. Tan J., Lacson M., Sevilla F.G. Potentiometric pH sensor based on an oil paste containing quinhydrone // Asian
Conference on Sensors and the International... 2005. doi:10.1109/ASENSE.2005.1564501
30. Здрачек Е.А., Егоров В.В., Назаров В.А. Метод определения неискаженных значений коэффициентов селек-
тивности ионселективных электродов для случая однозарядного основного и двухзарядного постороннего
ионов // Вестник БГУ. Сер. 2.- 2015.- № 2. – С.3-11.
31. Киприанов А.А., Пономарёв И.А. Об устойчивости стеклянного электрода к действию фторидсодержащих
растворов // Вестник С-Пб. университета. Сер.4. – 2013. – Вып 3. – С.63-71.
32. Warren L.J. The measurement of pH in acid fluoride solutions and evidence for the existence of (HF)
2
//Anal. Chim.
Acta. 1971. – vol. 53. – P.199-202 doi.org/10.1016/S0003-2670(01)80089-1
33. Lindroos K. Determination of free hydrofluoric and nitric acids in pickling bath liquors using a fluoride-selective
electrode and alkalimetric titration // Analyst. - 1987. vol.112. - P 71-73. https://doi.org/10.1039/AN9871200071
34. Christian J.D., Illum D.B., Murphy J.A. Metal electrodes for continuous amperometric measurement of free hydro-
fluoric acid in acidic solutions containing complexing ions //Talanta - 1990, Vol. 37, Issue 6. - P. 651-654.
https://doi.org/10.1016/0039-9140(90)80212-X
35. Казак А.С., Родионова С.А., Трофимов М.А., Пендин А.А. Твердотельный рН-электрод для анализа фторид-
содержащих водных растворов // Журн. аналит. хим. -1996.- Т. 51, № 9. - С. 970–974.
36. Huang C., Shen C., Jin L., Cai H. Determination of Trace Amounts of Hydrofluoric Acid in Non-Aqueous Solutions
by the Coulometric Titration Method // Sensors - 2018, 18. - 4439- 4446: doi:10.3390/s18124439
37. Киприанов А. А., Панкратова Н. М., Пономарёв И. А. Потенциометрические датчики pH для измерений во
фторид-содержащих растворах // Журн. прикл. химии.- 2011.- № 11.- С. 1797–1804.
38. Альберт А., Сержент Е. Константы ионизации кислот и оснований. М.: Химия, 1964. - 179 c.
39. Полянский Н.Г., Горбунов Г.В., Полянская П.Л. Методы исследования ионитов. — М.: Химия. 1976. –
С. 163-166.
40. Аронбаев Д.М., Насимов А.М., Аронбаев С.Д. Потенциометрическое определение констант ионизации
функциональных активных групп биополимеров клеточных стенок пивоваренных дрожжей // Austrion Jornal
of Technical and Natural Sciences. - 2014. - №5. - С.174.
41. Аронбаев С.Д., Насимов А.М., Аронбаев Д.М. Применение физико-химических методов в исследовании кле-
точных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae // Вестник Московского Государственного областного Уни-
верситета (МГОУ).- 2013.- №2. – С.84-89.
№ 2 (68)
февраль, 2020 г.
__________________________
Библиографическое описание: Мухаммадиев Б.Т., Джураева Л.Р. Параметрический анализ СО2 экстракции рас-
тительных ингредиентов // Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. 2020. № 2(68).
URL: http://7universum.com/ru/nature/archive/item/8733
Do'stlaringiz bilan baham: |