Разработка химико-технологического контроля ионов металлов и силикатов в воде и водках с целью повышения качества готовой продукции
Каграмонов Г. Г., Качаров Р. Т., Дубровин A.A. Исследование очистки водных растворов от катионов с помощью керамических мембран. //Хим. технология 2001. № 1. — С.42 — 47. Ерофеев Б. В. Обобщенное уравнение химической кинеглики и его применение к реакциям с участием твердых веществ. // ДАН СССР. Новая сер. — 1950. Т.73. № 3. С. 515 — 528. Бурачевский И. И., Федоренко В. И. Подготовка… Читать ещё >
Разработка химико-технологического контроля ионов металлов и силикатов в воде и водках с целью повышения качества готовой продукции (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- ВЫВОДЫ
1. Разработаны селективные и высокочувствительные методы определения катионов, входящих в состав водки и воды. Подобран универсальный элюент для определения натрия, аммония, калия, кальция, магния, стронция.
2. Впервые для ликероводочной отрасли с использованием ионной хроматографии разработан селективный метод анализа ионов лития в водках, водках особых и воде.
3. Впервые разработан новый ионохроматографический метод определения жесткости водок и воды для интервала жесткости от 0,005 до 1,3 °Ж, что соответствует диапазону измерений массовой концентрации катионов л кальция, магния, стронция и бария — от 0,1 до 10 мг/дм каждого. Разработанный метод являются групповым и обладает более высокой чувствительностью и селективностью по сравнению с комплексонометрическим методом.
4. Подобраны селективные условия для определения катионов в водке методом капиллярного электрофореза на отечественном оборудовании.
5. На основании сравнительных результатов исследований по определению катионов с применением ионной хроматографии и капиллярного электрофореза установлено, что разработанный ионохроматографический метод является оптимальным, т.к. обладает более высокой точностью.
6. Изучено ИХ- поведение силикат-ионов при элюировании щелочью и установлено влияние различных факторов на определение массовой концентрации кремния.
7. Разработан новый ионохроматографический метод определения силикат-ионов в водках, с помощью которого изучено влияние повышенного содержания силикат-ионов на снижение стабильности водок при их длительном хранении. Этот метод введен ГОСТ Р 53 369−2009 «Водки и водки особые. Метод определения силикатов с применением ионной хроматографии»
8. Экспериментально показано, что разработанные методы позволяют получать результаты анализа с показателями точности, приведенными в свидетельствах о метрологической аттестации:
— определение жесткости водок, воды питьевой и исправленной методами ионной хроматографии и капиллярного электрофореза, свидетельства о метрологической аттестации № 1−2006 от 29 июня 2006 г. и № 1−2007 от 9 апреля 2007 г.-
— определение силикат-ионов в водках, свидетельство о метрологической аттестации № 2−2006 от 20 октября 2006 г.-
9. На основании полученных результатов и на примере анализа водок, произведенных разными предприятиями отрасли, показана возможность применения разработанных методов для определения причин снижения стабильности водок при их длительном хранении в стеклотаре.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ ДТАБ додецилтриметиламмоний бромид
ИХ ионная хроматография кэ капиллярный электрофорез кзэ капиллярный зонный электрофорез
МАФ макрофильтрация
МФ микрофильтрация
НФ нанофильтрация
ТТАБ тетрадецилтриметиламмоний бромид
УФ ультрафильтрация
ФЭ фоновый электролит
ЦТАБ цетилтримеламмоний бромид
ЦТАГ гидроксид бромид эих электростатическая ионная хроматография
ЭОП электроосмотический поток
1. Агацкий А. Г. В третье тысячелетие с «Блеском» // Ликероводочное производство и виноделие. — 2002. № 8 — С. 7.
2. Андрианов А. П. Получение питьевой воды с помощью мембранного метода ультрафильтрации. // Экологические системы и приборы — 2003. № 4 — С. 15−18.
3. Андрианов А. П. Первов А.Г. Оптимизация процессов обработки воды методом ультрафильтрации // ВСТ — 2003. № 6. — С.7—11.
4. Бачурин П. Я., Смирнов В. А. Технология ликероводочного производства — М.: Пищевая промышленность, 1974. 321 с.
5. Безбородов М. А Химическая устойчивость силикатных стекол — Минск: Наука и техника, 1972 — 304 с.
6. Басова Е. М., Кондик Е. Ю., Дорохова В.Н.// Журнал аналитической химии. 1998. Т.53. № 5 — С. 491.
7. Брык М, Т., Нигматулин Р. Р. Нанофильтрация и нанофильтрационные мембраны. //Химия и технология воды. — 1995. Т.17. — С. 375−376.
8. Булатицкий К. К. Расчетно-экспериментальный метод аттестации МВИ в интерпретации статистической модели.//Компетентность. —2006. № 7/36. -С. 52−58.
9. Бурачевский И. И., Федоренко В. И. Подготовка технологической воды и ее влияние на качество водки. //Ликероводочное производство и виноделие. -2003. № 8. — С.20 22.
10. Бурачевский И. И., Федоренко В. И. Современные системы водоподготов-ки для пищевых производств // Ликероводочное производство и виноделие. — 2003. № 5. — С.1 -5.
11. Бховец Е., Безруков М., Добашина Е. Комплексное решение вопросов водоподготовки для предприятий ликероводочной промышленности.
12. О напитках 2002. № 3. — С.14−16.
13. Гармаш А. В., H. М. Сорокина. Метрологические основы аналитической химии./Высший химический колледж РАН/ под ред. проф. Т. Н. Шеховцовой. -М., 2004;38с.
14. Горохов В. А. и др. Микрофильтрационные стерилизуемые установки из коррозионностойких сплавов. // Конверсия в машиностроении. —2002. № 3. — С. 19−23.
15. Громогласов и другие. Водоподготовка. Процессы и аппараты — М.: — Атомиздат, 1977.— 325с.
16. Гулоян Ю. А., Шеломенцева В. Ф. Исследование физико-химических явлений при оценке химической коррозии стекла. //Стекло и керамика. 2000. № 8. С. 18 — 21.
17. Гулоян Ю. А. Исследование кинетики гетерогенного химического взаимодействия при образовании стеклообразующего расплава в системе Na20 — Si02 // ЖПХ. 1979. Т.52. № 9. — С. 1967 — 1971.
18. Дельмон Б. Кинетика гетерогенных реакций: Пер. с франц. — М.: Мир, 1972.-16 с.
19. Долгоносов A.M., Волошик И. Н., Сенявин М. М. Ионный обмен и ионная хроматография, РАН, институт геохимии и аналит. химии им. В.И. ВернадскогоМ.: Наука, 1993. — 312с.
20. Дубовик Д. Б., Иванов A.B., Нестеренко П. Н., Тихомирова Т. И. Закономерности удерживания гетерополикислот фосфора и кремния в ион-парной обращеннофазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии.
21. Вестник Московского Университета — Серия 2 — Химия-2002. Т.43. № 5 — С.17−20.
22. Дубовик Д. Б., Иванов A.B., Нестеренко П. Н., Тихомирова Т. И., Шпигун.
23. O.A. Определение кремния, фосфора, мышьяка и германия в виде гетеропо-ликислот // Аналитическая химия 2003. Т.58. № 9.— С.902−920.
24. Дуброво С. К. Стекло для лабораторных изделий и химической аппаратуры. M.-JL: Наука, 1965. — 25с.
25. Дытневский Ю. И. Обратный осмос и ультрафильтрация. М.: Химия, 1978.-351с.
26. Ермолаева Г. А. Влияние солевого состава воды на качество водки. // Производство спирта и ликероводочных изделий. 2002. № 1. — С.21.
27. Ерохина П. В. Мембранная технология в спиртовой и ликероводочной промышленности. // Производство спирта и ликероводочных изделий. 2003. № 3. — С. 20−23.
28. Ерофеев Б. В. Обобщенное уравнение химической кинеглики и его применение к реакциям с участием твердых веществ. // ДАН СССР. Новая сер. — 1950. Т.73. № 3. С. 515 — 528.
29. Каграмонов Г. Г., Качаров Р. Т., Дубровин A.A. Исследование очистки водных растворов от катионов с помощью керамических мембран. //Хим. технология 2001. № 1. — С.42 — 47.
30. Карелин Ф. Н. Обессоливание воды обратным осмосом. — М.: Стройиз-дат, 1988.-208с.
31. Кочеткова Г. В., Лапина Е. А., Бильжунова Э. П., Прокопец В. Ф. // Стекло и керамика. 1972. № 3. — С. ЗО — 32.
32. Ликащук С. А., Федоренко В. И. Заводская система водоподготовки ОАО «Московский завод «Кристалл» // Ликероводочное производство и виноделие. 2000. № 10.-С.6−8.
33. Ломая Т. П., Ковалев М. П. Корректировка солевого состава воды для производства водки. //Ликероводочное производство и виноделие. 2003. № 18. — С.18.
34. Ломая Т. П., Ковалев М. П. Комплексные системы водоподготовки для ли-кероводочных производств. //Ликероводочное производство и виноделие. — 2003. № 3. С. 4 — 5.
35. Луговик Б. А. Жидкостная хроматография под высоким давлением. -Томск: Издательство Томского Университета, 1978.-С.142.
36. Лукерченко В. Н. Комплексная автоматическая станция для подготовки воды в производстве ликероводочных изделий. //Пищевая промышленность. -2000. № 9 С.90−91.
37. Лялин В. А., Хамизов Р. Х. Новые технологии и оборудование для подготовки воды в ликероводочном производстве.// Производство спирта и ликероводочных изделий. 2003. № 3.-С. 14−15.
38. Макеева А. Н. Рекомендации по повышению качества экспортной продукции. // Спиртовая и ликероводочная промышленность. — 1977. № 3. — С.26 -28.
39. Монтвилло О. И. и др. Улучшение тактико-технических и экологических показателей установок очистки воды, эксплуатируемых в зонах чрезвычайных экологических ситуаций. // Экологические системы и приборы — 2003. № 11.-С. 16−22.
40. Мышляева JI.B., Краснощенов B.B. Аналитическая химия кремния— М.: Наука, 1972.-212с.
41. Николоадзе Г. И., Сомов М. А. Водоснабжение М.: Стройиздат, 1995 — 688с.
42. Нестеренко П. Н., Шпигун O.A. Современное состояние ионной хроматографии. //Аналитическая химия 2003. № 8. -С.16−23.
43. Обрезков О. Н., Толкачева В. А., Зайканова В. И. и др. //Зав.Лабор. -1997. Т.63. № 12. -С.9.
44. Обрезков О. Н., Толкачева В. А., Зайканова Г. И., Ямников В. А., Крохин О. В., Жуков С. Р., Шпигун О. А. Применение ионной хроматографии в ликеро-водочном производстве. // Заводская лаборатория. — 2000. № 1.— С. 1821.
45. Парилова О. Ф. Установки приготовления воды.//Ликероводочное производство и виноделие — 2000. № 7. —С. 3−5.
46. Парилова О. Ф. Принцип подбора водоподготовительных установок обратного осмоса.// Производство спирта и ликероводочных изделий — 2000. № 7.-С. 3−5.
47. Пащенко A.A., Мясников A.A., Мясникова Е. А. и др. Физическая химия силикатов — М.: Высш. шк., 1986. —368 с.
48. Первов А. Г. и др. Ультрафильтрация — технология будущего. // ВСТ — 2001. № 9.-С. 9−12.
49. Первов А. Г., Дудник Е. В. Особенности отечественного рынка водоочистных технологий // Ликероводочное производство и виноделие — 2001: № 12. — С. 8−9.
50. Попов К. И., Кречетникова А. Н., Гернент М. В. Новые подходы к выяснению механизмов образования помутнений в ликероводочной продукции.
51. Производство спирта и ликероводочных изделий. -2004. № 4. С.32−33.
52. ПТР 10−12 292−99. Производственный технологический регламент на производство водок и ликероводочных изделий. -1999. -295с.
53. ПТР 10−12 292−99. Изменение № 1.
54. Плеханова О. И., Обухов А. И. Атомно-абсорбционный анализ в почвен-но-биологических исследованиях. М.: МГУ, 1991.—184 с.
55. Резник Я. Е. Питьевая вода и обратный осмос. // АкваТерм — 2001. — ноябрь — С.54−57.с.
56. Рудаков О. Б. Растворитель как средство управления процессом в жидкостной хроматографии. Воронеж: ВГУ—2003— 299с.
57. Руководство по капиллярному электрофорезу. Под ред. Волощука A.M.1. M.: 1996.-232 с.
58. Рыбакова C.B. Ионная хроматография — современный метод анализа всех типов вод. // Экология Производства. — 2005. № 11. —32с.
59. Рябчиков Б. Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования. М.: Де Ли Принт— 2004 — 326с.
60. Рябчиков Б. Е. Водоподготовка в производстве ликероводочных изделий. // Производство спирта и ликероводочных изделий. —2001. № 2.— С.30−32.
61. Смирнов В. К. Подготовка воды на обратно-осматической установке. // Производство спирта и ликероводочных изделий — 2001. № 3. с. 22.
62. Смоленков А. Д. Ионохроматографическое определение анионов слабых неорганических кислот с кондуктометрическим и спектрометрическим детектированием: Кандидатская диссертация. Москва, 1998—198с.
63. Сыроватская Г. В., Логинова Е. В. Вода питьевая исправленная: опыт Фо-кинского ликероводочного завода // Производство спирта и ликероводочных изделий. 2004. № 2.-С 30−31.
64. Сычев С. Н. Методы совершенствования хроматографических систем и механизмы удерживания в ВЭЖХ. Орел ГТУ, 2000. -С.212.
65. Сычев С. Н., Гаврилина В. А., Музалевская P.C. ВЭЖХ как метод определения фальсификации и безопасности продукции. / Выпуск 114 /под редактированием Даванкова В. А. -М.- РАН, 1997.-С.48.
66. Тихомирова Т. Н., Кузнецов М. В., Дубовник Д. Б. и другие // Журнал аналитической химии. 2000. Т.55. № 9. — С.942.
67. Тихомирова Т. И., Крохина О. В., Дубовник Д. Б., Иванов A.B.,.
68. Шпигун O.A. Хроматографическое определение кремния и фосфора в виде молибденовых гетерополикислот с предварительным концентрированием. // Журнал аналитической химии. -2002. Т.57. № 1— С.24−29.
69. Федоренко В. И. Технологические особенности эксплуатации мембранных систем водоподготовки. // Ликероводочное производство и виноделие. — 2001. № 10-С. 6−7.
70. Федоренко В. И. Современные системы водоподготовки для производства напитков. // Пиво и напитки. 2003. № 1. — С. 38 — 40.
71. Федоренко В. И., Бурачевский Н. И. Технологическая вода для производства водки, способ и устройство получения технологической воды. — Пат. 224 648 Россия, МПК, C02 °F 1/68, 1/44 № 2003/25 789/15- Заявл. 25.08.2003; Опубл. 20.02.2005, рус.
72. Федоренко В. И., Сидоренко В. М. Мембранные фильтрэлементы для современных систем водоподготовки. // Ликероводочное производство и виноделие. 2000. № 9 — С. 1−3.
73. Фрог Б. Н. Водоподготовка М.: МГУ, 2001. — С. 610.
74. Фритц ДЖ., Гьерде Д., Поланд К. Ионная хроматография. М.: Мир, 1984.-221с.
75. Хроматография. Основные понятия. Терминология. Сборник научно-нормативной терминологии Выпуск 114. Под ред. Даванкова В. А. — М.: РАН 1997. 48с.
76. Шкраб М. С., Вихрев В. Ф. Водоподготовка. -МЛ, Энергия 1 966 416 с.
77. Эленгорн С. М. Промышленная система водоподготовки производства АОЗТ «МТТ».// Ликероводочное производство и виноделие. 2000. № 111. С. 5.
78. Altria K.D., Elder D. Overview of the status and applications of capillary electrophoresis to the analysis of small molecules. // Journ. Chrom. A. 2004. V. 1023-P. 1−14.
79. Berglund I., Sasgupta P. K., Lopez J.L., Vara O. Two-dimensional conactometric detection in ion chromatographySequential suppressed and single Column Detection. // Anal. Chem. 1993. -V. 65. № 9- P. 1192 1198.
80. Bourbiget M.N., Adbekado K. Nanofiltration: an advanced process for the production of high guality drinking wates// AWWA, PROC. 1993 membrane.
81. Texhnology Conf., August 1−4.
82. Bruce J. Analysis of vodka by ion chromatography.// Joum. Chrom. A. 1998. -V. 806.-P. 457−462.
83. Brungs M., Grigg A., Flaking of Commercial Glaas Containeers // Glass Technol. 1975. V.16. № 6. -P.1435−1438.
84. Buchberger W.- Haddad P.R. Effects of carrier electrolyte-composition on separation selectivity in capillary zone electrophoresis.//Joum. Chrom. A. 1992.1. V. 608.-P. 59−67.
85. Buscher B.A.P., Hofte A.J.P., Tjaden U.R., van der Greef J. On-lineelectrodialysis-capillary zone electrophoresis-mass spectrometry of inositolphosphates in complex matrices.// Journ. Chrom. A. 1997. V. 777. P. 51−60.
86. Ding W., Thornton M.J., Fritz J.S. Capillary electrophoresis of anions at highsalt concentrations.//Electrophoresis. 1998.-V. 19.-P. 2133−2139.
87. Doble P., Haddad P.R. Use of dyes as indirect detection probes for the high-sensitivity determination of anions by capillary electrophoresis.// Journ. Chrom. A. 1998. -V. 804. P. 327−336.
88. Doble, P., Andersson P.E., Haddad P.R. Determination and prediction of transfer ratios for anions in capillary zone electrophoresis with indirect UV detection.// Journ. Chrom. A. 1997. -V. 770. P. 291−300.
89. Doble, P. A, Macka. M, Haddad. P.R. Use of dyes as indirect detection probes for the high-sensitivity determination of anions by capillary electrophoresis.
90. Journ. Chrom. A. 1998. -V. 804. P. 327−336.
91. Edwards S.H., Schulte S. Chiral separation of polychlorinated biphenyls using a combination of hydroxypropyl-g-cyclodextrin and a polymeric chiral surfactant.// Electrophoresis. 2002. V. 23. -P. 1320−1327.
92. Galceran M.T., Puignou L., Diez M. Comparison of different electroosmotic flow modifiers in the analysis of inorganic anions by capillary electrophoresis.// Journ. Chrom. A. 1996. -V. 732. -P. 167−174.
93. Gjerde D. T., Fritz J.S. Ion chromatography. Heidelberg, Basel. -New York. Huthing, 1987. 285p.
94. Haddad P.R., Philip D., Macka M. Developments in sample preparation and separation techniques for determination of ions by ion chromatography and capillary electrophoresis.//Journ. Chrom. A. 1999. -V. 856. P. 145−177.
95. Hu W., Haddad P.R. Electrostatic ion chromatography.// Trends in Analytical Chemistry. 1998.-V. 17.-P. 73−79.
96. Hu W., Cao S., Tominaga M., Miyazaki A. Direct determination of bromideions in sea water by ion chromatography using water as the mobile phase.// Journ. Chrom. A. 1996. -V. 322. P. 43−47.
97. Hu W., Hasebe K., Reynolds D.M., Umemurs T., Kamiya S., Itoh H. Separation of nucleosides and their bases by re versed-phase liquid chromatography using pure water as the mobile phase.// Analytica Chimica Acta. 1997. -V. 353. — P. 143−149.
98. Hu W., Haraguchi H., New approach for controlling the partitioning of analyte anions in ion chromatography with a water mobile phase.// Journ. Chrom. A. 1996. -V.723.-P. 251−258.
99. Jackson P.E., Weigert C., Pohl C.A., Saini C. Determination of inorganic anions in environmental waters with a hydroxide-selective column.// Journ. Chrom. A. 2000. -V. 884. -P.175−184.
100. Kitamaki Y., Jin J.Y., Takeuchi T. Simultaneous determination of inorganic nitrogen species by microcolumn ion chromatography.// Journ. Chrom. A. 2003. — V. 1003.-P. 197−202.
101. Kuzelik V. Zakaly lihovin zpusoben korosi vnitrneho povrehu dlouhodobe s kladovanych pruzdnych lahvi // kvasnyprumysl.-1985.-T.31.-S.80−83.
102. Macka M., Andersson P.E., Haddad P.R. Changes in Electrolyte pH Due to Electrolysis during Capillary Zone Electrophoresis.// Analytical Chemistry. 1998. -V. 70 -P. 743−749.
103. Lee D. P. New anionexchange phase for ion chromatography.//Chromatogr. Sci. 1984. -V. 22. -P. 237 331.
104. Macka M.- Haddad P.R. Separation of metal ions and metal-containing species by micellar electrokinetic capillary chromatography, including utilisation of metal ions in separations of other species.// 1997. V. 780. — P. 329−341.
105. Macka M.- Haddad P.R., Paull B. Andersson. P. Determination of barium and strontium by capillary zone electrophoresis using an electrolyte containing sulfonazo III.// Journ. Chrom. A. 1997. V. 767. — P. 303−310.
106. Madden J.E., Haddad P.R., Avdalovic N., Jackson P.E. Critical comparison of retention models for optimisation of the separation of anions in ion chromatography III. Anion chromatography using hydroxide eluents on a Dionex.
107. AS11 stationary phase.// Journ. Chrom. A. 1999. -V. 835. P. 65−80.
108. Madden J.E., Haddad P.R. Critical comparison of retention models for optimization of the separation of anions in ion chromatography: II Suppresed anion chromatography using carbonate eluents.// Journ. Chrom. A. 1999. — V. 850. —1. P. 29−41.
109. Mc. Crory-Joy C. Singlecolumn ion chromatography of weak inorganic acids for materials and process characterizaton. // Anal.Chim. Acta. 1986. — V. 181. P. 277−282.
110. Miller J.M., Crowther J.B. Analytical Chemistry in a GMP Environment. New-York: John Willey and Sons, Inc. 2000. P. 436−453.
111. Nesterenko P., Macka M.- Haddad P.R., Andersson. P. Separation of uranium (VI) and lanthanides by capillary electrophoresis using on-capillaiy complexation with arsenazo III.// Journ. Chrom. A. 1998. V. 803. — P. 279−290.
112. Oehrle A.S. Controlled changes in selectivity of cation separations by capillary electrophoresis using various crown-ether additives.// 1996. V. 745. -P. 87−92.
113. Okado T., Kuwamoto T. Determination of nonsuppresed ion chromatography//Anal.Lett. 1984. V.17.№ 15 A. P. 1743−1751.
114. Okado T., Kuwamoto T. Nonsuppressor ion chromatography of inorganic and organic Anions with potassium hydroxide as Eluent.// 1983. — V.55.№ 7.
115. Okado T., Kuwamoto T. Ion Chromotograflc Determination of silicic acid in natural water.// Anal. Chem. 1985. V .57, № 1. — P. 258−262.
116. Okado T., Kuwamoto T. Potassium hydroxdl eluent for nonsuppressed anion chromatography of cyamide, sulphide, arsenit and other weak acids.// Anal. Chem. 1985. V.57, № 4. — P. 258 — 262.
117. Padarauskas A., Olsauskaite V., Schwedt G. Simultaneous separation of inorganic anions and cations by capillary zone electrophoresis.// Journ. Chrom. A. 1998. V. 800. — P. 369−375.
118. Regan F. B., Meaney M. P., Lunte, S. M.// Determination of metal ions by capillary electrophoresis using on-column complexation with 4-(2-pyridylazo)resorcinol following trace enrichment by peak stacking.// Journ. Chrom. A. 1994.-V. 657.-P. 409−417.
119. Schulte S., Palmer C.P. Alkyl-modified siloxanes as pseudostationary phases for electrokinetic chromatography.// Electrophoresis 2003. V. 24. — P. 978−983.
120. Shi W., Palmer C.P. Effect of pendent group structures on the chemical selectivity and performance of sulfonated copolymers as novel pseudophases in electrokinetic chromatography.//Electrophoresis 2002. -V. 23. P. 1285−1295.
121. Sjogren A., Dasgupta P.K. TwoDimensional Conductometric Detection in ion chromatography. Anatyte identification, Quantitation of very weak acid anions and Universal Calibration. // 1995. V. 67. № 13. — P. 2110 -2118.
122. Sarmini K., Kenndler E. Influence of organic solvents on the separation selectivity in capillary electrophoresis.// Journ. Chrom. A. 1997. V. 792. — P. 311.
123. Stathkis C.- Cassidy R.M. Effect of electrolyte-composition in the capillary electrophoretic separation of inorganic-organic anions in the presence of cationic polymers.// Journ. Chrom. A. 1995. V. 699 (1−2). — P. 353−361.
124. Shelton C.M., Wheeler J.F., Desai N., Koch J.T. Enhanced selectivity for capillary zone electrophoresis using ion-pair agents.// Journ. Chrom. A. 1997. —1. V 792. P. 455−462.
125. Tanaka K., Haddad P.R., Paull B., Ohta K. Retention behavior of alkali, alkaline earth and transition metal cations in ion chromatography with an unmodified silica gel column.//Journ. Chrom. A. 1997. V. 770. — P. 219−227.
126. Timerbaev A.R., Semenova O.P., Fritz J. S. Improved photometric detection of metal ions by capillary zone electrophoresis after precapillary complexation.// 1998.-V. 811.-P. 233−239.
127. Unterholzner V., Macka. M, Haddad. P.R., Zemann A. Simultaneous separation of inorganic anions and cations using capillary electrophoresis with a movable contactless conductivity detector.// Anal. Commun. 2002. V. 127. — P. 715−718.
128. X. Huang, M.J. Gordon, and R. N. Zare Bias in Quantitative Capillary Zone Electrophoresis Caused by Electrokinetic Sample Injection.// Anal. Chem. 1988. -V. 60.-P. 375−377.