Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Odesa National Unive...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Odesa National University Herald. Chemistry
Article . 2018 . Peer-reviewed
Data sources: Crossref
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Odesa National University Herald. Chemistry
Article
License: CC BY SA
Data sources: UnpayWall
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

IDENTIFICATION AND DETERMINATION OF GERMANIUM CHEMICAL FORMS IN THE OBJECTS OF DIFFERENT NATURE

Authors: Chivireva, N. A.; Stoianova, I. V.; Antonovich, V. P.; Zіnchenko, V. F.; Chukhriy, Iu. P.;

IDENTIFICATION AND DETERMINATION OF GERMANIUM CHEMICAL FORMS IN THE OBJECTS OF DIFFERENT NATURE

Abstract

On the basis of literary sources data the questions of identification and determination of Germanium chemical forms in various objects are considered. It is marked that this area of analytical chemistry of Germanium (in comparison with many other elements) is small worked out. The small number of information testifies on the speciation analysis of Germanium containing objects are both in encyclopedic and in other summarizing literature and in the single articles. It is shown that the combined methods which include combining procedures of division (separation) and concentration of forms with highly sensitive determination with the use of physical methods of analysis are the most effective for Germanium forms determination in the objects of environment. It is established that various physical methods (such as X-ray diffraction, IR-spectroscopy, thermogravimetry, solid-phase luminescence and others) are used for finding out the Germanium forms in inorganic Germanium containing materials. The different variants of the X-ray spectroscopy ( for example X-ray absorption near-edge structure (XANES), X-ray fine structure (XAFS)) are most widely used for these purposes, especially X-ray photoelectron spectroscopy which makes it possible not only to find out but in some cases to determine the Germanium forms concentration. Quantitative determination of Germanium forms in inorganic materials comes true, mainly, by the titrimetric methods (redox-metry, complexometry) and selective extraction of forms by specific solvents, which are choosed counting physical and chemical properties of Germanium forms which are determined and the nature of samples which are investigated. The difficulties of quantitative analysis, related to the variety of Germanium forms and their crystalline modifications, and also with the methods of validating of determination of forms are marked.

На основі даних літературних джерел розглянуто питання виявлення та визначення хімічних форм германію у різних об’єктах. Відзначено, що ця область аналітичної хімії германію (на відміну від багатьох інших елементів) є слабко проробленою, про що свідчить мала кількість даних про речовинний аналіз германійвмісних об’єктів як у енциклопедичній та іншій узагальнюючій літературі, так і в окремих статтях. Показано, що при виявленні і визначенні форм германію в об’єктах навколишнього середовища найбільш ефективними є комбіновані методи, що об’єднують процедури розділення і концентрування форм із високочутливим визначенням з використанням фізичних методів аналізу. Констатовано, що для виявлення форм германію в неорганічних германійвмісних матеріалах використовуються різноманітні фізичні методи (рентгенівський фазовий аналіз (РФА), ІЧ-спектроскопія, термогравіметрія, твердофазна люмінесценція та інші), причому найбільш широко застосовуються різні варіанти рентгенівської спектроскопії (наприклад X-ray absorption near-edge structure (XANES), X-ray absorption fine structure (XAFS)), особливо X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), яка дозволяє не тільки виявляти, але й у ряді випадків оцінювати вміст форм германію. Кількісне визначення форм германію в неорганічних матеріалах здійснюється здебільшого методами тітріметрії (редоксметрії, комплексонометрії) і селективного вилучення форм специфічними розчинниками, які вибирають з урахуванням фізико-хімічних особливостей форм, що визначаються, а також природи зразків, що аналізуються. Відзначено труднощі кількісного аналізу, що пов’язано із різноманіттям форм германію та їх кристалічних модифікацій, а також із способами перевірки правильності визначення форм.

Keywords

речовинний аналіз; функціональні неорганічні матеріали; об’єкти навколишнього середовища; виявлення та визначення хімічних форм германію; хімічні та фізичні методи аналізу, хімія, speciation analysis; functional inorganic materials; objects of environment; identification and determination of Germanium chemical forms; chemical and physical methods of analysis, chemistry

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
gold