$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

광학적 색상 분석을 이용한 고농도 시료의 농도 및 반응 속도 측정법
Measurement of Concentration of Highly Concentrated Samples and Reaction Kinetics through Color Analysis 원문보기

공업화학 = Applied chemistry for engineering, v.34 no.2, 2023년, pp.131 - 136  

이은아 (금오공과대학교 화학공학과) ,  장지웅 (금오공과대학교 화학공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

가시광선 영역에서 빛을 흡수하는 고농도 시료의 농도를 색상 좌표 값을 이용해 측정하는 법을 개발하였다. 이성분계 고농도 시료와 색상 좌표 사이의 관계식을 실험식으로 구하고 Resazurin에서 Resorufin으로의 촉매 반응 속도를 평가하였다. 제시한 방법은 자외선가시광선분광법에서 비선형적으로 측정범위 한계를 넘어선 영역의 농도를 시료를 희석하지 않고 직접 측정할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We developed a method to measure the concentration of highly concentrated colored samples using color coordinates. We present a color analysis to estimate the concentration of highly concentrated binary solutions with an empirical function and apply it to estimate the kinetics of a catalytic irrever...

주제어

표/그림 (5)

참고문헌 (35)

  1. U. Pinkernell, S. Effkemann, and U. Karst, Simultaneous HPLC Determination of Peroxyacetic Acid and Hydrogen Peroxide, Anal. Chem., 69, 3623-3627 (1997). 

  2. B. L. Baldock and J. E. Hutchison, UV-visible spectroscopy-based quantification of unlabeled DNA bound to gold nanoparticles, Anal. Chem., 88, 12072-12080 (2016). 

  3. W. Haiss, N. T. K. Thanh, J. Aveyard, and D. G. Fernig, Determination of size and concentration of gold nanoparticles from UV-Vis spectra, Anal. Chem., 79, 4215-4221 (2007). 

  4. A. Scheffer, C. Engelhard, M. Sperling, and W. Buscher, ICP-MS as a new tool for the determination of gold nanoparticles in bioanalytical applications, Anal. Bioanal. Chem., 390, 249-252 (2008). 

  5. M. A. Rauf, M. A. Meetani, A. Khaleel, and A. Ahmed, Photocatalytic degradation of Methylene Blue using a mixed catalyst and product analysis by LC/MS, Chem. Eng. J., 157, 373-378 (2010). 

  6. F. S. Rocha, A. J. Gomes, C. N. Lunardi, S. Kaliaguine, and G. S. Patience, Experimental methods in chemical engineering: Ultraviolet visible spectroscopy-UV-Vis, Can. J. Chem. Eng., 96, 2512-2517 (2018). 

  7. M. P. Patil, HPLC Method Development-A Review, J. Pharm. Edu. Res, 1, 243-260 (2017). 

  8. K. Raval, and H. Patel, Review on common observed HPLC troubleshooting problems, Int. J. Pharm. Res. Health Sci., 8, 3195-3202 (2020). 

  9. S. Deshmukh, G. Chavan, S. Vanjari, and R. Patil, A review on Anaytical method development ad validation by High Performance Liquid Chromatography Technique, J. Pharm. Sci. Res., 11, 3599-3605 (2019). 

  10. J. Wolfender, HPLC in natural product analysis: the detection issue, Planta Med., 75, 719-734 (2009). 

  11. B. P. Shah, S. Jain, K. K. Prajapati, and N. Y. Mansuri, Stability indicating HPLC method development: A Review, Int. J. Pharm. Sci. Res., 3, 2978-2988 (2012). 

  12. M. R. Siddiqui, Z. A. AlOthman, N. Rahman, Analytical techniques in pharmaceutical analysis: A Review, Arab. J. Chem., 10, S1409-S1421 (2017). 

  13. J. W. Olesik, Elemental analysis using ICP-OES and ICP/MS, Anal. Chem., 63, 12A-21A (1991). 

  14. S. D. Tanner, V. I. Baranov, and D. R. Bandura, Reaction cells and collision cells for ICP-MS: A tutorial review, Spectrochim. Acta B, 57, 1361-1452 (2002). 

  15. N. Jakubowski, L. Moens, and F. Vanhaecke, Sector field mass spectrometers in ICP-MS, Spectrochim. Acta, B, 53, 1739-1763 (1998). 

  16. B. Meermann and V. Nischwitz, ICP-MS for the analysis at the nanoscale - A tutorial review, J. Anal. At. Spectrom., 33, 1432-1468 (2018). 

  17. A. Beer, Determination of the absorption of red light in colored liquids, Annu. Rev. Phys. Chem., 162, 78-88 (1852). 

  18. M. Malik, K. Chan, and G. Azimi, Quantification of nickel, cobalt, and manganese concentration using ultraviolet-visible spectroscopy, RSC Adv., 11, 28014-28028 (2021). 

  19. X. Xiao, Y. Sun, W. Sun, H. Shen, H. Zheng, Y. Xu, J. Zhao, H. Wu, and C. Liu, Advanced treatment of actual textile dye wastewater by Fenton-flocculation process, Can. J. Chem. Eng., 95, 1245-1252 (2016). 

  20. P. Quinlan, N. Grishkewich, and K. Tam, Removal of 2-naphthoxyacetic acid from aqueous solution using quaternized chitosan beads, Can. J. Chem. Eng., 95, 21-32 (2017). 

  21. W. Giufrida, F. Voll, A. Feihrmann, M. Kunita, E. Madureira, M. Guilherme, D. Vedoy, V. Cabral, and L. Cardozo-Filho, Production of microparticles of PHBV polymer impregnated with progesterone by supercritical fluid technology, Can. J. Chem. Eng., 94, 1336-1341 (2016). 

  22. R. Brooker, C. Bell, L. Bonville, H. Kunz, and J. Fenton, Determining vanadium concentrations using the UV-Vis response method, J. Electrochem. Soc., 162, A608(2015). 

  23. M. Soylak, B. Ozdemir, and E. Yilmaz, An environmentally friendly and novel amine-based liquid phase microextraction of quercetin in food samples prior to its determination by UV-vis spectrophotometry, Spectrochim. Acta A, 243, 118806 (2020). 

  24. G. Verma and M. Mishra, Development and optimization of UV-Vis spectroscopy-A review, World J. Pharm. Res., 7, 1170-1180 (2018). 

  25. F. Rocha, A. Gomes, C. Lunardi, S. Kaliaguine, and G. Patience, Experimental methods in chemical engineering: ultraviolet visible spectroscopy-UV-Vis, Can. J. Chem. Eng., 96, 2512-2517 (2018). 

  26. S. L. Upstone, Ultraviolet/visible light absorption spectrophotometry in clinical chemistry, In: R. A. Meyers (ed.). Encyclopedia of Analytical Chemistry, 1699-1714, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK (2000). 

  27. M. Xia, L. Wang, Z. Yang, and H. Chen, A novel digital color analysis method for rapid glucose detection, Anal. Methods, 7, 6654-6663 (2015). 

  28. A. Al-Naji, A. B. Fakhri, S. K. Gharghan, and J. Chahl, Soil color analysis based on a RGB camera and an artificial neural network towards smart irrigation: A pilot study, Heliyon, 7, e06078 (2021). 

  29. N. Phuangsaijai, J. Jakmunee, and S. Kittiwachana. Investigation into the predictive performance of colorimetric sensor strips using RGB, CMYK, HSV, and CIELAB coupled with various data preprocessing methods: A case study on an analysis of water quality parameters, J. Anal. Sci. Technol., 12, 1-16 (2020). 

  30. F. Kulapichitr, C. Borompichaichartkul, M. Fang, I. Suppavorasatit, and K. R. Cadwallader, Effect of post-harvest drying process on chlorogenic acids, antioxidant activities and CIE-Lab color of Thai Arabica green coffee beans, Food Chem., 366, 130504 (2022). 

  31. S. Simoncelli, E. L. Pensa, T. Brick, J. Gargiulo, A. Lauri, J. Cambiasso, Y. Li, S. A. Maier, and E. Cortes, Monitoring Plasmonic Hot-Carrier Chemical Reactions at the Single Particle Level, Faraday Discuss., 214, 73-87 (2019). 

  32. N. Dietrich, K. Loubiere, M. Jimenez, G. Hebrard, and C. Gourdon, A new direct technique for visualizing and measuring gas-liquid mass transfer around bubbles moving in a straight millimetric square channel, Chem. Eng. Sci., 100, 172-182 (2013). 

  33. E. Lee and J. W. Chang, Evaluation of Concentration and Reaction Kinetics through Color Analyses, App. Chem. Eng., 33, 279-283 (2022). 

  34. R. Das, Wavelength-and frequency-dependent formulations of wien's displacement law, J. Chem. Educ., 92, 1130-1134 (2015). 

  35. Y. J. Park, and J. W. Chang, Resazurin redox reaction mechanism using silver nanoparticles synthesized with monosaccharides and disaccharides, App. Chem., Eng., 31, 229-304 (2020). 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로