استراتيجية اقتران الآزو المائي لتحديد 3-أمينوفينول: التركيز على استقرار التفاعل والتطبيق البيئي العملي
DOI:
https://doi.org/10.31185/bsj.Vol23.Iss47.1799الكلمات المفتاحية:
3-Aminophenol, Spectrophotometric determination, Azo-coupling reaction, Diazotization, Environmental water analysis.الملخص
في هذا البحث، تم وصف تصميم طريقة طيفية لونية (Spectrophotometric) لتحليل مركب 3-أمينوفينول (3-AP) في المحاليل المائية، حيث استُخدم تفاعل الاقتران الآزوي لـ 3-أمينوفينول في وسط قلوي لتحليل المركب. وقد تكوَّنت صبغة آزوية برتقالية مستقرة ذات أعلى طول موجي للامتصاص عند 458 نانومتر. أظهرت نتائج التحليل التزامًا دقيقًا بقانون بير–لامبرت ضمن مدى تراكيز يتراوح بين 1–12 مايكروغرام/مل، كما أظهرت الطريقة كفاءة إحصائية عالية بمعامل تحديد بلغ R² = 0.9933، مما يدل على دقة العلاقة الخطية وجودة منحنى المعايرة. تضمنت التجربة تحسينًا واسعًا لظروف التفاعل، بما في ذلك طبيعة وتركيز القاعدة، وثبات التفاعل، وتسلسل إضافة الكواشف، كما أظهرت التفاعلات الستوكيومترية أن النسبة المولية للمعقد كانت 1:1. بلغ حد الكشف 0.0141 مايكروغرام/مل، وحد التقدير الكمي 0.0472 مايكروغرام/مل، مع حساسية عالية للكشف عن الملوثات ذات التراكيز المنخفضة. وقد تم تطبيق المنهجية المقترحة بنجاح لتقدير المركب في عينات بيئية حقيقية، مثل مياه نهر ديالى، ونهر خريسان، وبحيرة حمرين، مع نسب استرجاع تراوحت بين 100.13–101.59 وانحراف معياري نسبي منخفض (RSD). وتُعد هذه الطريقة منخفضة التكلفة وفعالة للمختبرات التحليلية، لكونها سهلة التطبيق، ولا تتطلب طرائق استخلاص معقدة أو أجهزة باهظة الثمن، كما يمكن اعتمادها في الإدارة البيئية اليومية لمراقبة جودة المياه.
المراجع
Abd El-wahaab, B., Elgendy, K., & El-didamony, A. (2020). Synthesis and characterization of new azo-dye reagent and using to spectrophotometric determination of samarium (III) in some industrial and blood samples. Chemical Papers, 74(5), 1439-1448.
Andrés, E.-R., Ignacio, M.-B. K., & Maribel, M.-T. (2025). Aromatic amines in the environment: ecotoxicological effects in vertebrates and invertebrates: a review. Chemistry and Ecology, 41(8), 1115-1149.
Asghari, A., Fazl-Karimi, H., Barfi, B., Rajabi, M., & Daneshfar, A. (2022). Application of ultrasound-assisted emulsification microextraction for simultaneous determination of aminophenol isomers in human urine, hair dye, and water samples using high-performance liquid chromatography. Human & experimental toxicology, 33(8), 863-872.
Catarro, G., Pelixo, R., Feijó, M., Rosado, T., Socorro, S., Araújo, A. R., & Gallardo, E. (2025). Analytical Approaches Using GC-MS for the Detection of Pollutants in Wastewater Towards Environmental and Human Health Benefits: A Comprehensive Review. Chemosensors, 13(7), 253.
Dehghani, F., Yousefinejad, S., Mobaraki, N., Nekoeinia, M., & Hemmateenejad, B. (2024). Rapid determination of Hippuric acid as an exposure biomarker of toluene using a colorimetric assay and comparison with high-performance liquid chromatography. Scientific Reports, 14(1), 9935.
Edebali, O., Krupcikova, S., Goellner, A., Vrana, B., Muz, M., & Melymuk, L. (2024). Tracking aromatic amines from sources to surface waters. Environmental Science & Technology Letters, 11(5), 397-409.
Fadhel, A. M., & Hamdani, A. (2024). Al Historical Background, Literature Review on the Synthesis and Applicability of Azo-Dye Compounds: An Extensive Review. Adv. J. Chem. Sect. A, 7, 687-724.
Han, H. J., & Gysi, A. P. (2024). UV-Vis spectrophotometric determination of rare earth elements (REE) speciation at near-neutral to alkaline pH. Part I: m-cresol purple properties from 25–75° C and Er hydrolysis. Dalton Transactions, 53(31), 13129-13141.
Imran AM, D. S., Muklive AJ. . (2024). Cloud Point Extraction Method for Spectrophotometric Determination of 3-Aminophenol in Environmental Samples. . Indones J Chem. (24(4):1023-1033).
Ji, Z., Li, X., Dong, Y., Wen, J., Feng, N., & Chen, Y. (2025). Immobilization of enzyme with MOF enhances colorimetric performance for fast, sensitive, and economical detection of chloramphenicol. Journal of Hazardous materials, 139617.
Mohammed, A. (2025). Spectrophotometric Determination by Azo Coupling Reaction of Bisphenol A Using Benzidine Reagent. Proceedings of International Conference on Applied Innovation in IT,
Mustafa, M. S., Mohammad, N. N., Radha, F. H., Kayani, K. F., Ghareeb, H. O., & Mohammed, S. J. (2024). Eco-friendly spectrophotometric methods for concurrent analysis of phenol, 2-aminophenol, and 4-aminophenol in ternary mixtures and water samples: assessment of environmental sustainability. RSC advances, 14(23), 16045-16055.
Oueslati, K., Lima, E. C., Naifar, A., Aouaini, F., Basha, B., Alrebdi, T., & Lamine, A. B. (2025). A combined experimental and theoretical investigation via statistical physics for adsorption evaluation of 3 aminophenol (AMP) onto the activated carbon derived from avocado seeds (ASAC) adsorbent. Adsorption, 31(2), 43.
Poonguzhali, E., Kapoor, A., & Prabhakar, S. (2023). Membrane assisted process intensification and optimization for removal and recovery of phenol from industrial effluents. Separation and Purification Technology, 319, 124026.
Roustaei, F., Baghdadi, M., Marjani, A., & Alimoradi, M. (2024). Spectrophotometric determination of phenol impurity in phenoxyethanol and phenol index of drinking water and municipal wastewater effluent after salting-out assisted liquid phase microextraction (SA-LPME). Heliyon, 10(5).
Sahar, H., Gilani, M. R. H. S., Ansari, T. M., ul Ain, N., Maajeed, S., Zhao, J., Aqeel, M., & Xu, G. (2024). Electrochemical sensor of 3-aminophenol-formaldehyde polymer nanosphere/phosphotungstic acid nanocomposite modified electrode for nitrite detection. Environmental Engineering and Management Journal, 23(5), 983-990.
Schram, J., Parrilla, M., Sleegers, N., Slosse, A., Van Durme, F., van Nuijs, A. L., & De Wael, K. (2024). Electrochemical classification of benzodiazepines: A comprehensive approach combining insights from voltammetry and liquid chromatography− mass spectrometry. Talanta, 279, 126623.
Sengupta, S., & Das, P. (2022). Application of diazonium chemistry in purine modifications: A focused review. Journal of Heterocyclic Chemistry, 59(1), 5-21.
Soliman, M. A., Pedersen, J. A., & Suffet, I. M. (2004). Rapid gas chromatography–mass spectrometry screening method for human pharmaceuticals, hormones, antioxidants and plasticizers in water. Journal of Chromatography A, 1029(1-2), 223-237.
Tabaraki, R., & Heidarizadi, E. (2019). Spectrophotometric determination of phenol and chlorophenols by salting out assisted liquid-liquid extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 215, 405-409.
Wang, X., Lu, Z., Sun, W., Ye, S., & Tao, X. (2022). High-performance colorimetric immunoassay for determination of chloramphenicol using metal–organic framework-based hybrid composites with increased peroxidase activity. Microchimica Acta, 189(12), 484.
Yadav, A., Basu, A., & Chakarbarti, A. (2019). Method for estimation of hippuric acid as a biomarker of toluene exposure in urine by high-performance liquid chromatography after extraction with ethyl acetate. Environmental Disease, 4(1), 17-22.
Yang, H. J., Lim, S., Lee, D. H., Yun, C. I., & Kim, Y. J. (2024). Validation and measurement uncertainty of analytical methods for various azo dye adulterants in Curcuma longa L. Journal of Food Science, 89(9), 5993-6004.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 حمد حسين حمد، اقبال سلمان محمد سلمان محمد

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.