Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Ароматические амины структура, реакции окисления, применение в аналитической химии.pdf
X
- •Введение
- •1.1. Строение молекул ароматических аминов
- •1.1.1. Пространственная структура молекул в основном состоянии
- •1.1.2. Строение молекул в возбуждённом состоянии
- •1.2. Некоторые химические свойства ароматических аминов и их предсказание на основе количественных соотношений структура – свойство
- •1.2.1. Осн´oвные свойства
- •1.2.2. Нуклеофильные свойства
- •1.3. Окислительно-восстановительные свойства ароматических аминов
- •1.3.1. Механизмы реакций окисления ароматических аминов
- •1.3.2. Свойства окисленных форм ароматических аминов
- •1.3.3. Теоретическое изучение окислительно-восстановительных реакций ароматических аминов
- •1.4.1. Биотрансформация ароматических аминов
- •2.1. Ароматические амины в кинетических методах анализа
- •2.3. Сенсорные системы на основе ароматических аминов
- •Заключение
- •Список сокращений и условных обозначений
- •Библиографический список
- •От авторов
- •Сведения об авторах
- •ОГЛАВЛЕНИЕ

Библиографический список
172. Zhao C., Chen J., Cao W. Synthesis and characterization of diphenylamine
diazonium salts and diazoresins // Die Angewandte Makromolekulare Chemie/Applied Macromolecular Chemistry and Physics. 1998. Vol. 259, № 1.
P. 77–82.
173. Гусакова Н. Н. Теоретические и прикладные аспекты применения в анализе систем : первичные ароматические амины – ароматические альдегиды –
аПАВ / под ред. Р. К. Черновой. Саратов : Изд-во Сарат. гос. аграр. ун-та,
2002. 126 с.
174. Гусакова Н. Н. Ароматические альдегиды как аналитические реагенты для
фотометрического определения первичных ароматических аминов в водных и мицеллярных средах. Теоретические и прикладные аспекты : авто-
реф. дис. . . . д-ра хим. наук. Саратов : Сарат. гос. ун-т, 2002. 53 с.
175. Доронин С. Ю., Чернова Р. К. Мицеллярный катализ в системах : ариламин – дифениламин – NO
С. 1783–1788.
−
// Журн. общ. химии. 2008. Т. 78, № 11.
2
176. Доронин С. Ю. Реакции конденсации в супрамолекулярных самоорганизующихся средах на основе ионных ПАВ : закономерности, прогнозы, при-
менение в анализе : автореф. дис. . . . д-ра хим. наук. Саратов : Сарат. гос.
ун-т, 2009. 39 с.
177. Afkhami A., Bahram M., Gholami S., Zand Z. Micell-mediated extraction for
the spectrophotometric determination of nitrite in water and biological samples
based on its reaction with p-nitroaniline in the presence of diphenylamine //
Anal. Biochem. 2005. Vol. 336, № 2. P. 295–299.
178. Afkhami A., Zarei A. R. Sensitive Spectrophotometric Determination of Aromatic Aldehydes Based on Their Reaction with Diphenylamine // Anal. Sci.
1997. Vol. 13, № 3. P. 497–499.
179. Copolovici L., Baldea I. Kinetic determination of aromatic amines at millimolar
level // Anal. Bioanal. Chem. 2002. Vol. 374, № 1. P. 13–16.
180. Евгеньев М. И., Гармонов С. Ю., Шакирова Л. Ш., Брысаев А. С. Проточно-инжекционные определения токсичных ароматических аминов в лекарственных препаратах // Журн. аналит. химии. 2002. Т. 58, № 12.
С. 1290–1295.
181. El-Maaboud A., Mohamed I. Utility of diphenylamine and N-bromosuccinimide
for colorimetric determination of certain phenothiazine drugs // Talanta. 1997.
Vol. 44, № 7. P. 1173–1182.
182. Доронин С. Ю., Чернова Р. К., Гусакова Н. Н. п-Диметиламинокоричный
альдегид как фотометрический реагент на первичные ароматические амины // Журн. аналит. химии. 2004. Т. 59, № 4. С. 377–387.
183. Доронин С. Ю., Чернова Р. К., Гусакова Н. Н. Аналитические возможности
реакций первичных ароматических аминов с п-диметиламинокоричным
альдегидом в присутствии ионов и мицелл ПАВ // Журн. аналит. химии.
2005. Т. 60, № 5. С. 471–478.
91

Ароматические амины: структура, реакции окисления, применение
184. Чернова Р. К., Гусакова Н. Н., Ерёменко С. Н., Доронин С. Ю. Фото-
метрическое определение анилина и его мононитропроизводных с п-диметиламинокоричным альдегидом // Изв. вузов. Химия и хим. технол. 1996.
Т. 39, вып. 6. С. 33–35.
185. Доронин С. Ю., Гусакова Н. Н., Чернова Р. К. Тест-метод определения
анилина в воздухе // Завод. лаб. Диагностика материалов. 2002. Т. 68,
№ 7. С. 7–10.
186. Доронин С. Ю., Гусакова Н. Н., Чернова Р. К. Фотометрический анализ
парацетамола на содержание примеси п-аминофенола // Фармация. 2001.
№ 3. С. 35–37.
187. Чернова Р. К., Доронин С. Ю., Гусакова Н. Н., Гаврилова Ю. Ю. Проблема
избирательности и чувствительности спектрофотометрического определения компонентов лекарственных средств в водных, неводных и организованных средах // Фармацевтический анализ / ред.-сост. : Г. К. Будников,
С. Ю. Гармонов. М. : АРГАМАК-МЕДИА, 2013. С. 187–229 (Проблемы
аналитической химии. Т. 16. 778 с.) (Сер. Научное сообщество).
188. Asan A., Andac M., Isildak I., Tinkilic N. Flow injection spectrophotometric
determination of iron(III) using diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt //
Chem. Papers. 2008. Vol. 62, № 4. P. 345–349.
189. Муштакова С. П., Гуменюк А. П., Кожина Л. Ф., Хмелев С. С. Кинетические закономерности реакций каталитического окисления N- метилдифениламин-4-сульфокислоты в слабокислых средах // Журн. аналит. химии.
1996. Т. 51, № 7. С. 768–772.
190. Zolotov Yu. A., Shpigun L. K., Kolotyrkina I. Ya., Novikov E. A., Bazanova O. V.
The trace determination of some heavy metals in waters by flow-injection
spectrophotometry and potentiometry // Anal. Chim. Acta. 1987. Vol. 200.
P. 21–33.
191. Fathi M. R., Hashemi P., Abolhasan-Oghly M. J. Highly Sensitive and Selective
Determination of Manganese in Tea Leaves by a Catalytic Kinetic Spectrophotometric Method // J. Chin. Chem. Soc. 2007. Vol. 54, № 5. P. 1253–1256.
192. Яцимирский К. Б. Кинетические методы анализа. М. : Химия, 1967. 200 с.
193. Муштакова С. П., Гуменюк А. П., Хмелёв С. С. Кинетический метод определения марганца // Журн. аналит. химии. 1991. Т. 46, № 3. C. 561–564.
194. Hirayama K., Unohara N. A New Sensitive Catalytic Method for Determination of Ultratrace Manganese(II) Based on Oxidation of N,N-Diethylaniline by
Potassium Periodate // Bunseki Kagaku. 1984. Vol. 33, № 12. P. E517–E524.
195. Hadjiioannou T.-P., Hadjiioannou S. I., Avery J., Malmstadt H. V. Automated
catalytic ultramicrodetermination of manganese in natural waters with a miniature centrifugal analyzer // Anal. Chim. Acta. 1977. Vol. 89, № 2. P. 231–239.
196. Kawashima T., Nagaoka H., Itagaki M., Nakano S., Watanabe K. Flow Injection Determination of Trace Amounts of Manganese by Catalytic Oxidation of
N-Phenyl- p-phenylenediamine with Cumenehydroperoxide // Bunseki Kagaku.
2006. Vol. 55, № 7. P. 467–472.
92

Библиографический список
197. Перес-Бендито Д., Сильва М. Кинетические методы анализа / пер. с англ.
Г. В. Прохоровой, И. В. Плетнёва. М. : Мир, 1991. 395 с.
198. Nakano Sh., Ihara H., Tanaka M., Kawashima T. Catalytic determination of
ultratrace amounts of Cu(II) by the oxidative coupling reaction of 3-methyl2-benzothiazolinone hydrazone with N,N-dimethylaniline // Microchim. Acta.
1985. Vol. 85, № 5–6. P. 455–465.
199. Holz F. Photometric determination of ultra traces of copper by measuring its
catalytic effect on oxidative coupling of N,N-dimethylaniline and 3-methyl-2benzothiazolinohydrazone by hydrogen peroxide in the presence of 2,2′-dipyridyl as an activator // Fresenius’ Z. Anal. Chem. 1984. Bd. 319, № 1.
S. 29–37.
200. Nakano Sh., Nakaso K., Noguchi K., Kawashima T. Catalytic flow-injection determination of copper at nanogram levels by using color formation of N-phenyl-
p-phenylenediamine with m-phenylenediamine in the presence of pyridine and
ammonia as activators // Talanta. 1997. Vol. 44, № 5. P. 765–770.
201. Lunvongsa S., Takayanagi T., Oshima M., Motomizu S. Novel catalytic oxidative coupling reaction of N,N-dimethyl- p-phenylenediamine with 1,3-phenylenediamine and its applications to the determination of copper and iron at trace
levels by flow injection technique // Anal. Chim. Acta. 2006. Vol. 576, № 2.
P. 261–269.
202. Zhang H. High-selectivity-catalytic determination of ultra trace amounts of
copper // Phys. Test. and Chem. Anal. B. 2006. 2006. Vol. 42, № 4. P. 307–308.
Zhang H. High-selectivity-catalytic determination of ultra trace amounts of
copper // Phys. Test. and Chem. Anal. B. 2006. Vol. 42, № 4. P. 307-308.
203. Sekine Y., Shitanda I., Itagaki M., Watanabe K ., Nakano Sh., Kawashima T.
Flow injection determination of trace amounts of copper based on its catalytic effect on the oxidation of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine by cumene hydroperoxide // Microchim. Acta. 2010. Vol. 170, № 1–2. P. 113–119.
204. Биленко О. А., Муштакова С. П. Применение индикаторной реакции окисления вариаминового синего персульфатом аммония в водно-органической
среде для определения меди(II) каталитическим методом // Журн. аналит.
химии. 1985. Т. 40, вып. 9. С. 1591–1594.
205. Гумённый Н. И., Зинчук В. К. Новая индикаторная реакция для определения ультрамалых количеств меди кинетическим методом // Журн. аналит.
химии. 2008. Т. 63, № 3. С. 330–334.
206. Onho S., Teshima N., Watanabe T., Itabashi H., Nakano Sh., Kawashi-
ma T. Determination of ultratrace amounts of copper(II) by its catalytic
effect on the oxidative coupling reaction of 3-methyl-2-benzothiazolinone
hydrazone with N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline //
Analyst. 1996. Vol. 121, № 10. P. 1515–1518.
207. Nakano Sh., Kinoshita S., Ikuta M., Kawashima T. Fractional Determination of
Nanogram Amounts of Vanadium(IV) and Vanadium(V) in Natural Water by a
Catalytic Method Combined with Solvent Extraction // Anal. Sciences. 1990.
Vol. 6, № 3. P. 435–438.
93

Ароматические амины: структура, реакции окисления, применение
208. Sikalos T. S., Arabatzis Y. M., Prodromidis M. I., Veltsistas P. G., Karayannis M. I. Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of Vanadium
Based on its Catalytic Effect on the Reaction of Diphenylamine and Hydrogen
Peroxide // Microchim. Acta. 2000. Vol. 135, № 3–4. P. 197–201.
209. Nakano Sh., Tanaka E., Mizutani Y. Flow-injection spectrophotometry of va-
nadium by catalysis of the bromate oxidation of N,N′-bis(2-hydroxyl-3-sulfopropyl)-tolidine // Talanta. 2003. Vol. 61, № 2. P. 203–210.
210. Weeks D. A., Bruland K. W. Improved method for shipboard determination of
iron in seawater by flow-injection analysis // Anal. Chim. Acta. 2002. Vol. 453,
№ 1. P. 21–32.
211. Malahoff A., Kolotyrkina I. Ya., Shpigun L. K. Shipboard determination of
dissolved cobalt in sea-water using flow injection with catalytic spectrophotometric detection // Analyst. 1996. Vol. 121, № 8. P. 1037–1041.
212. Kolotyrkina I. Ya., Shpigun L. K., Zolotov Ya. A., Tsysin G. I. Shipboard flow
injection method for the determination of manganese in sea-water using invalve preconcentration and catalytic spectrophotometric detection // Analyst.
1991. Vol. 116, № 7. P. 707–710.
213. Ohno S., Tanaka M., Teshima N., Sakai T. Successive Determination of Copper
and Iron by a Flow-Injection – Catalytic Photometric Method Using a Serial
Flow Cell // Anal. Sci. 2004. Vol. 20, № 1. P. 171–175.
214. Муштакова С. П., Хмелёв С. С., Кожина Л. Ф., Былинкина Н. Н. Кинетический метод определения золота в электролитах золочения // Журн.
аналит. химии. 1991. Т. 46, № 12. С. 2411–2414.
215. Биленко О. А., Муштакова С. П. Определение микроколичеств золота(III)
по реакции окисления вариаминового синего иодатом калия в водно-диметилформамидной среде // Журн. аналит. химии. 1986. Т. 41, №1. С. 65–68.
216. Муштакова С. П., Гуменюк А. П., Хмелёв С. С., Баташёва Н. А. Реакции
окисления N-метилдифениламин-4-сульфокислоты в каталитических методах определения иридия(IV) // Журн. аналит. химии. 1993. Т. 48, № 7.
С. 1218–1225.
217. Биленко О. А., Муштакова С. П. Каталитический метод определения иридия(IV) // Укр. хим. журн. 1986. Т. 52, № 11. С. 1184–1186.
218. Золотов Ю. А., Варшал М. Г., Иванов В. М. Аналитическая химия металлов платиновой группы. М. : Едиториал УРСС, 2003. 592 с.
219. Гусакова Н. Н., Муштакова С. П., Фрумина Н. С. Кинетический метод
определения иридия по реакции окисления N-метилдифениламин-4-сульфокислоты // Журн. аналит. химии. 1979. Т. 34, вып. 11. С. 2213–2216.
220. Алексенко С. С., Гуменюк А. П., Муштакова С. П. Состояние металлов пла-
тиновой группы и золота в растворах некоторых минеральных кислот и их
каталитическая активность в реакции окисления N-метилдифениламин-4сульфокислоты // Журн. аналит. химии. 2004. Т. 59, № 2. С. 209–215.
221. Бурмистрова Н. А., Муштакова С. П. Реакция окисления 4-амино-4′метоксидифениламина в растворах ПАВ // Журн. аналит. химии. 2006.
Т. 61, № 9. С. 938–942.
94

Библиографический список
222. Никоноров П. Г., Бурмистрова Н. А., Муштакова С. П. Трифениламин-4сульфокислота в каталиметрическом определении платиновых металлов //
Журн. аналит. химии. 2008. Т. 63, № 4. С. 432–437.
223. Гуменюк А. П., Алёшина В. В., Муштакова С. П. Высокочувствительный
метод определения рутения // Журн. аналит. химии. 1986. Т. 41, № 8.
С. 1400–1404.
224. Гусакова Н. Н., Муштакова С. П. Определение рутения(IV) по индикаторной реакции окисления N-метилдифениламин-4-сульфокислоты ванадатом
аммония // Журн. аналит. химии. 1981. Т. 36, вып. 2. С. 317–320.
225. Aleksenko S. S., Gumenyuk A. P., Mushtakova S. P., Kozhina L. F., Timerba-
ev A. R. Investigations into the Catalytic Activity of Rhodium(III) in Red-Ox
Reactions by Capillary Zone Electrophoresis // Talanta. 2003. Vol. 61, № 2.
P. 195–202.
226. Муштакова С. П., Гуменюк А. П., Кожина Л. Ф., Штыкова С. С. Каталитическое определение родия с фотометрическим контролем сигнала //
Журн. аналит. химии. 1999. Т. 54, № 7. С. 749–752.
227. Никоноров П. Г., Муштакова С. П., Бурмистрова Н. А., Кожина Л. Ф.
Каталиметрическое определение родия на основе реакции окисления
трифениламин-4-сульфокислоты периодатом натрия // Журн. аналит. химии. 2004. Т. 59, № 2. С. 161–165.
228. Муштакова С. П., Краскова Т. П., Гуменюк А. П., Романова Е. И. Новые
индикаторные реакции в слабокислой и щелочной средах в каталитических
методах определения осмия // Журн. аналит. химии. 1988. Т. 43, № 11.
С. 2014–2017.
229. Беклемишев М. К., Родионова Т. В., Чигвинцева Е. В., Золотов Ю. А.
Непрерывный проточный анализ. Определение осмия по каталитической
реакции п-фенилендиамина с пероксидом водорода // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 2, Химия. 1992. Т. 33, № 5. С. 472–475.
230. Бурмистрова Н. А., Муштакова С. П., Никоноров П. Г. Сульфофенилантраниловая кислота – новый реагент на палладий // Журн. аналит. химии.
2005. Т. 60, № 2. С. 144–148.
231. Муштакова С. П., Кожина Л. Ф., Иванова Л. М., Мышкина А. К., Ры-
това О. А. Метод Кольтгофа – Сендела : определение «неорганического
иода» в урине // Журн. аналит. химии. 1998. Т. 53, № 2. С. 214–217.
232. Трохименко О. М., Зайцев В. Н. Кинетическое определение иодида по реакции Кольтгофа – Сендела с использованием дифениламин-4-сульфокислоты // Журн. аналит. химии. 2004. Т. 59, № 5. С. 551–554.
233. Золотова Г. А., Стрельцова И. Д., Горшкова Т. А., Юсуф Б. А., Володи-
на М. А., Долманова И. Ф. Каталитический метод определения микроколичеств альдегидов // Журн. аналит. химии. 1984. Т. 39, № 10. С. 1886–1889.
234. Mohamed A. A., Mubarak A. T., Marestani Z. M. H., Fawy Kh. F. Highly sen-
sitive and selective catalytic determination of formaldehyde and acetaldehyde //
Talanta. 2008. Vol. 74, № 4. P. 578–585.
95

Ароматические амины: структура, реакции окисления, применение
235. Харитонова И. Ю., Золотова Г. А., Долманова И. Ф. Определение с еросодержащих органических соединений каталитическим методом // Журн.
аналит. химии. 1992. Т. 47, № 2. С. 366–371.
236. Золотова Г. А., Жукова Л. Н., Талуть И. Е., Кравцова М. И., Трофим-
чук А. К. Изучение свойств химически модифицированных сорбентов каталитическим методом // Журн. аналит. химии. 1992. Т. 47, № 5. C. 783–786.
237. Rustoiu-Csavdari A., Nickel U. Analytical potential of the reaction between
p-phenylenediamines and peroxodisulfate for kinetic spectrophotometric determination of traces of ascorbic acid // Anal. Bioanal. Chem. 2002. Vol. 374,
№ 6. P. 1113–1120.
238. Hasani M., Moloudi M. Application of principal component-artificial neural
network models for simultaneous determination of phenolic compounds by a
kinetic spectrophotometric method // J. Hazard. Mater. 2008. Vol. 157, № 1.
P. 161–169.
239. Золотов Ю. А., Иванов В. М., Амелин В. Г. Химические тест-методы
анализа. М. : Едиториал УРСС, 2002. 304 с.
240. Тихонова Л. П., Прохоренко Е. В., Росоха С. В., Бакай Э. А. Капельные
варианты (экспресс-тесты) каталитических методов определения субмикроколичеств рутения, иридия и палладия // Журн. аналит. химии. 1999.
Т. 54, № 1. С. 171–173.
241. Beklemishev M. K., Stoyan T. A. Sorption-Catalytic Determination of Manganese Directly on a Paper-Based Chelating Sorbent // Analyst. 1997. Vol. 122,
№ 10. P. 1161–1166.
242. Долманова И. Ф., Шеховцова Т. Н., Беклемишев М. К. Сорбционно-каталитические тест-методы // Журн. аналит. химии. 2002. Т. 57, № 10.
C. 1043–1051.
243. Ostrovskaya V. M., Zolotov Y. A., Morosanova E. I., Marchenko D. Y. New test
tools : Benzidine on cellulose and silica gel // Fresenius’ J. Anal. Chem. 1998.
Vol. 361, № 3. P 300–303.
244. Dmitrienko S. G., Sviridova O. A., Pyatkova L. N., Zhukova V. A., Zolotov Yu. A.
Rapid determination of free active chlorine in water by diffuse reflectance
spectroscopy after reaction with polyurethane foams // Anal. Chim. Acta. 2000.
Vol. 405, № 1–2. P. 231–237.
245. Амелин В. Г. Тест-метод определения суммарных показателей качества вод
с использованием индикаторных бумаг // Журн. аналит. химии. 2000. Т. 55,
№ 5. С. 532–538.
246. Моросанова E. И., Великородный А. А., Мышлякова О. В., Золотов Ю. А.
Индикаторные порошки и индикаторные трубки для определения фториди хлорид-ионов // Журн. аналит. химии. 2001. Т. 56, № 3. С. 320–326.
247. Смирнова Е. Б., Хусед Ю. Г., Золотова Г. А., Долманова И. Ф. Методика
каталитического определения альдегидов с использованием тонкослойной
хроматографии // Журн. аналит. химии. 1996. Т. 51, № 9. С. 984–986.
248. Марченко Д. Ю., Морозкин И. А., Моросанова E. И., Кузьмин H. M., Золо-
тов Ю. А. Индикаторные трубки для определения анилина в растворе //
Журн. аналит. химии. 1997. Т. 52, № 12. С. 1292–1295.
96

Библиографический список
249. Гудзенко Л. В., Панталер Р. П., Авраменко Л. И., Бланк А. Б. Экспрессное
полуколичественное определение ванадия в водах // Журн. аналит. химии.
1998. Т. 53, № 11. С. 1189–1193.
250. Панталер Р. П., Ивкова Т. И., Гудзенко Л. В., Гайдук О. В., Бланк А. Б.
Тест-методы анализа объектов окружающей среды, технологических растворов, препаратов наркотического и психотропного действия // Вестн.
Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина. Химия. 2001. Т. 30, вып. 7. С. 31–40.
251. Карасёва Е. И., Лосев Ю. П., Метелица Д. И. Пероксидазное окисление 3,3′,5,5′-тетраметилбензидина в присутствии 2,4-динитрозорезорцина
и полидисульфанов резорцина и 2,4-динитрозорезорцина // Биоорг. химия.
2002. Т. 28, № 2. С. 147–155.
252. Преснова Г. В., Рубцова М. Ю., Егоров А. М. Электрохимические биосенсоры на основе пероксидазы хрена // Рос. хим. журн. (Журн. Рос. хим.
о-ва им. Д. И. Менделеева). 2008. Т. 52, № 2. С. 60–65.
253. Molaei Rad A., Ghourchian H., Moosavi-Movahedi A. A., Hong J., Nazari K.
Spectrophotometric assay for horseradish peroxidase activity based on pyrocatechol – aniline coupling hydrogen donor // Anal. Biochem. 2007. Vol. 362,
№ 1. P. 38–43.
254. Liu H., Wang Zh., Liu Y., Xiao J., Wang C. Enthalpy change and mecha-
nism of oxidation of o-phenylenediamine by hydrogen peroxide catalyzed by
horseradish peroxidase // Thermochim. Acta. 2006. Vol. 443, № 2. P. 173–178.
255. Fornera S., Walde P. Spectrophotometric quantification of horseradish pe-
roxidase with o-phenylenediamine // Anal. Biochem. 2010. Vol. 407, № 2.
P. 293–295.
256. Zhang Sh., Yang J., Lin J. 3,3′-diaminobenzidine (DAB) – H2O2– HRP voltammetric enzyme-linked immunoassay for the detection of carcionembryonic
antigen // Bioelectrochemistry. 2008. Vol. 72, № 1. P. 47–52.
257. Биохимические методы анализа / под ред. Б. Б. Дзантиева. М. : Наука,
2010. 391 с. (Проблемы аналитической химии. Т. 12).
258. Шеховцова Т. Н., Мугинова С. В., Веселова И. А. Определение ионов
металлов с использованием нативных и иммобилизованных ферментов //
Рос. хим. журн. (Журн. Рос. хим. о-ва им. Д. И. Менделеева). 2004. Т. 48,
№ 4. C. 73–82.
259. Кирейко А. В., Веселова И. А., Шеховцова Т. Н. Механизм пероксидазного
окисления о-дианизидина, 3,3′,5,5′-тетраметилбензидина и о-фенилендиамина в присутствии додецилсульфата натрия // Биоорг. химия. 2006. Т. 32,
№ 1. С. 80–86.
260. Мигунова С. В., Веселова И. А., Парова Л. М., Шеховцова Т. Н. Ферментативное определение кадмия, цинка и свинца в растительных объектах //
Журн. аналит. химии. 2008. Т. 63, № 10. С. 1103–1113.
261. Григорьева Д. Л., Веселова И. А., Шеховцова Т. Н. Определение ртути(II)
с использованием пероксидазы, ковалентно иммобилизованной на модифицированных силикагелях // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2, Химия. 2003.
Т. 44, № 3. С. 178–182.
97

Ароматические амины: структура, реакции окисления, применение
262. Мугинова С. В., Веселова И. А., Шеховцова Т. Н. Кинетика и химизм реакций окисления о-фенилендиамина, о-дианизидина, 3,3′,5,5′тетраметилбензидина пероксидом водорода, катализируемых пероксидазой
хрена, иммобилизованной на различных носителях // Журн. прикл. химии.
1999. Т. 72, вып. 5. С. 803–810.
263. Shekhovtsova T. N., Muginova S. V., Bagirova N. A. Determination of or-
ganomercury compounds using immobilized peroxidase // Anal. Chim. Acta.
1997. Vol. 344, № 1–2. P. 145–151.
264. Шеховцова Т. Н., Чернецкая С. В., Никольская Е. Б., Долманова И. Ф. Тестметод определения ртути на уровне ПДК с использованием иммобилизованной пероксидазы // Журн. аналит. химии. 1994. Т. 49, № 8. С. 862–867.
265. Shekhovtsova T. N., Chernetskaya S. V. Determination of Mercury at the Picogram per Milliliter Level Using Immobilized Horseradish Peroxidase // Anal.
Lett. 1994. Vol. 27, № 15. P. 2883–2898.
266. Шеховцова Т. Н., Белкова Н. В., Долманова И. Ф. Тест-метод определения
ртути на уровне ПДК с использованием пероксидазы, иммобилизованной
на бумаге // Журн. аналит. химии. 1995. Т. 50, № 5. С. 538–542.
267. Мугинова С. В., Аковбян Н. А., Шеховцова Т. Н., Долманова И. Ф. Использование бумаги в качестве носителя для иммобилизованной пероксидазы
в тест-методе определения микроколичеств ртути(II) // Журн. аналит. химии. 1999. Т. 54, № 6. С. 645–650.
268. Veselova I., Shekhovtsova T. Visual determination of mercury(II) using hor-
seradish peroxidase immobilized on polyurethane foam // Anal. Chim. Acta.
1999. Vol. 392, № 2–3. P. 151–158.
269. Майстренко В. Н., Хамитов Р. З., Будников Г. К. Эколого-аналитический
мониторинг супертоксикантов. М : Химия, 1996. 319 с.
270. Bagirova N. A., Shekhovtsova T. N., Huystee R. B. van Enzymatic determi-
nation of phenols using peanut peroxidase // Talanta. 2001. Vol. 55, № 6.
C. 1151–1164.
271. Родионов П. В., Веселова И. А., Шеховцова Т. Н. Оптические сенсоры для
определения фенольных соединений различного строения // Журн. аналит.
химии. 2013. Т. 68, № 11. С. 1044–1055.
272. Shekhovtsova T. N., Muginova S. V., Luchinina J. A., Galimova A. Z. Enzymatic
methods in food analysis : determination of ascorbic acid // Anal. Chim. Acta.
2006. Vol. 573–574. P. 125–132.
273. Поляков А. Е., Яблоцкий К. В., Мугинова С. В., Веселова И. А., Шехов-
цова Т. Н. Ферментативное определение допамина в фармацевтических
препаратах // Завод. лаб. Диагностика материалов. 2009. Т. 75, № 12.
С. 18–23.
274. Starp H., Bushmann N., Cammann K. Novel teststrip with increased accuracy //
Fresenius’ J. Anal. Chem. 2000. Vol. 368, № 2–3. P. 203–207.
275. Амелин В. Г. Химические тест-методы определения компонентов жидких
сред // Журн. аналит. химии. 2000. Т. 55, № 9. С. 902–932.
98

Библиографический список
276. Yoon H. Current Trends in Sensors Based on Conducting Polymer Nanomaterials // Nanomaterials. 2013. Vol. 3, № 3. P. 524–549.
277. Химические сенсоры / под ред. Ю. Г. Власова. М. : Наука, 2011. 399 с.
(Проблемы аналитической химии. Т. 14).
278. Bobacka J., Ivaska A., Lewenstam A. Potentiometric Ion Sensors Based on
Conducting Polymers // Electroanalysis. 2003. Vol. 15, № 5–6. P. 366–374.
279. Suganandama K., Santhosh P., Sankarasubramanian M., Gopalan A., Vasu-
devan T., Lee K.-P. Fe3+ion sensing characteristics of polydiphenylamine–elec-
trochemical and spectroelectrochemical analysis // Sensors and Actuators B :
Chemical. 2005. Vol. 105, № 2. P. 223–231.
280. Mutlua M. M., Erdogdu G. Selective Detection of Dopamine with Poly(Diphenylamine Sulfonic Acid) Modified Electrode in the Presence of Ascorbic
Acid // Журн. аналит. химии. 2011. Т. 66, № 7. С. 773–778.
281. Евтюгин Г. А., Медянцева Э. П., Будников Г. К. Биосенсоры для определения лекарственных веществ // Фармацевтический анализ / ред.сост. : Г. К. Будников, С. Ю. Гармонов. М. : АРГАМАК-МЕДИА, 2013.
С. 424–469. (Проблемы аналитической химии. Т. 16. 778 с.) (Сер. Научное
сообщество).
282. Yang Y.-L., Unnikrishnan B., Chen S.-M. Amperometric Determination of 4-
Nitrophenol at Multi-Walled Carbon Nanotube – Poly(Diphenylamine) Composite Modified Glassy Carbon Electrode // Intern. J. Electrochem. Sci. 2011.
Vol. 6, № 9. P. 3902–3912.
283. Xu Q., Xu C., Wang Y.,·Zhang W., Jin L., Tanaka K., Haraguchi H., Itoh A.
Polydiphenylamine-dodecyl sulfate films for the simultaneous amperometric
determination of electroinactive anions and cations in ion-exclusion cationexchange chromatography // Fresenius’ J. Anal. Chem. 2000. Vol. 368, № 8.
P. 791–796.
284. Xu Q., Xu C., Wang Q., Tanaka K., Toada H., Zhang W., Jin L. Application
of a single electrode, modified with polydiphenylamine and dodecyl sulfate,
for the simultaneous amperometric determination of electro-inactive anions and
cations in ion chromatography // J. Chromatogr. A. 2003. Vol. 997, № 1–2.
P. 65–71.
285. Korostynska O., Arshak K., Gill E., Arshak A. Review on State-of-the-Art in
Polymer Based pH Sensors // Sensors. 2007. Vol. 7, № 12. P. 3027–3042.
286. Tsai Y.-T., Wen T.-C., Gopalan A. Tuning the optical sensing of pH by
poly(diphenylamine) // Sensors and Actuators B : Chemical. 2003. Vol. 96,
№ 3. P. 646–657.
287. Athawale A. A., Kulkarni M. V. Polyaniline and its substituted derivatives as
sensor for aliphatic alcohols // Sensors and Actuators B : Chemical. 2000.
Vol. 67, № 1–2. P. 173–177.
288. Callana J. F., De Silva A. P., Magri D. C. Luminescent sensors and switches
in the early 21st century // Tetrahedron. 2005. Vol. 61, № 36. P. 8551–8588.
289. De Silva A. P., Moody T. S., Wrighta G. D. Fluorescent PET (Photoinduced
Electron Transfer) sensors as potent analytical tools // Analyst. 2009. Vol. 134,
№ 12. P. 2385–2393.
99

Ароматические амины: структура, реакции окисления, применение
290. De Silva A. P., Gunnlaugsson T., Rice T. E. Recent evolution of lumines-
cent photoinduced electron transfer sensors // Analyst. 1996. Vol. 121, № 12.
P. 1759–1762.
291. Ji H.-F., Dabestani R., Brown G. M., Hettich R. L. Spacer Length Effect on
the Photoinduced Electron Transfer Fluorescent Probe for Alkali Metal Ions //
Photochem. Photobiol. 1999. Vol. 69, № 5. P. 513–516.
292. Soh N. Recent advances in fluorescent probes for the detection of reactive
oxygen species // Anal. Bioanal. Chem. 2006. Vol. 386, № 3. P. 532–543.
293. Akasaka K., Suzuki T., Ohrui H., Meguro H. Study on Aromatic Phosphines for
Novel Fluorometry of Hydroperoxides (I) – Synthesis and Spectral Properties
of Diphenyl Aryl Phosphines and Their Oxides // Anal. Lett. 1987. Vol. 20,
№ 5. P. 731–745.
294. Mohr G. J. New chromogenic and fluorogenic reagents and sensors for neutral
and ionic analytes based on covalent bond formation – a review of recent
developments // Anal. Bioanal. Chem. 2006. Vol. 386, № 5. P. 1201–1214.
295. De Silva A. P., Gunaratne H. Q. N., Habib-Jiwan J. L., McCoy C. P., Rice T. E.,
Soumillion J. P. New Fluorescent Model Compounds for the Study of the Photoinduced Electron Transfer : The Influence of a Molecular Electric Field in the
Excited State // Angew. Chem. Intern. Ed. 1995. Vol. 34, № 16. P. 1728–1731.
296. Anslyn E. V. Supramolecular Analytical Chemistry // J. Org. Chem. 2007.
Vol. 72, № 3. P. 687–699.
297. Cha N. R., Moon S. Y., Chang S.-K. New ON-OFF type Ca2+-selective fluoroionophore having boron – dipyrromethene fluorophores // Tetrahedron Lett.
2003. Vol. 44, № 45. P. 8265–8268.
298. Shirota Y. Organic materials for electronic and optoelectronic devices //
J. Mater. Chem. 2000. Vol. 10, № 1. P. 1–25.
299. Kowalski K., Long N. J., Kuimova M. K., Kornyshev A. A., Taylor A. G.,
White A. J. P. Synthesis and characterisation of substituted diphenylamines –
charge-transfer, donor-acceptor systems localised at water – oil interfaces //
New J. Chem. 2009. Vol. 33, № 3. P. 598–606.
300. Majumdar K. C., Shyam P. K., Biswas A., De S. The synthesis and optical
properties of novel triphenylamine containing 1,3,4-oxadiazole derivatives //
J. Luminesc. 2013. Vol. 143. P. 321–327.
301. Cremer J., Briehn Ch. A. Novel Highly Fluorescent Triphenylamine-Based
Oligothiophenes // Chemistry of Materials. 2007. Vol. 19, № 17. P. 4155–4165.
302. Zhang Z.-G., Yang Y., Zhang S., Min J., Zhang J., Zhang M., Guo X., Li Y.
Effect of acceptor substituents on photophysical and photovoltaic properties of
triphenylamine – carbazole alternating copolymers // Synthetic Metals. 2011.
Vol. 161, № 13–14. P. 1383–1389.
303. Носова Г. И., Якиманский А. В., Соловская Н. А., Жукова Е. В., Смыс-
лов Р. Ю., Тамеев А. Р., Александрова Е. Л., Магдесиева Т. В. Синтез
и электрооптические свойства трифениламин и оксадиазолсодержащих полимеров // Высокомолек. соединения. Сер. Б. 2011. Т. 53, № 1. С. 111–120.
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
