铁离子及螯合物的吸收峰
铁离子是生物体内最重要、最广泛分布的元素之一,它参与了生物体内多种重要生理过程,如储存和运输氧气、细胞呼吸、DNA合成等。同时,铁也是许多生物大分子体系的关键组成部分,如血红蛋白、胰岛素等。
铁离子在溶液中表现出的吸收特性是由其d电子在电子能级之间跃迁造成的。在紫外-可见光谱范围内,铁(Ⅱ)离子和铁(Ⅲ)离子分别对应着两个吸收峰。铁(Ⅱ)离子吸收峰位于450-480nm,而铁(Ⅲ)离子则在380-450nm范围内显现出其吸收峰。这些吸收峰的位置和强度与其所处的环境相关。因此,要精确地测定铁离子的浓度,需要先将其转化为特定的螯合物。
螯合物是指能够与金属离子形成稳定络合物的有机分子。螯合物与金属离子生成的络合物具有更强的稳定性,这是由于螯合物的配位和金属离子的电荷互作用引起的。铁离子的测定中,通常选择著名的琥珀酸作为螯合物。琥珀酸分子中有两个羧基,与铁离子形成稳定的六元环络合物。这个络合物的吸收峰位于485nm左右,且强度较铁离子本身更高。
另外,众多不同的螯合物也被广泛应用于分析铁离子,如三乙醇胺、硫氰酸、鞣酸等等。分析这些螯合物与铁离子络合物的吸收峰强弱和位置变化,可以快速、准确地测定溶液中铁离子的浓度。
除了测定铁离子浓度外,螯合物及其络合物也被广泛应用于医学、环境、工业等领域。螯合剂来治疗铁过量与铅中毒、腐蚀抑制措施、重金属离子分离和回收等方面也发挥了重要的作用。
结论
铁离子与螯合物的吸收峰提供了一种简单、快速、经济、准确的分析方法。有机螯合剂从溶液中分离出金属离子,由于是与整个金属离子形成化学键而不是仅仅与异质形态相互作用,因此更为坚固而且不会受到周围离子的影响。因此,生命科学、环境科学和工业界中都发挥了重要的作用。
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