OKTATÁSI SEGÉDLET. a Környezeti kémia és analitika II. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI SEGÉDLET. a Környezeti kémia és analitika II. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához"

Átírás

1 OKTATÁSI SEGÉDLET a Környezeti kémia és analitika II. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához I. éves Műszaki Környezeti szakmérnöki szakos hallgatók számára Készítette: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár DE-MK, Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Debrecen, 2014.

2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 LABORATÓRIUMI MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK... 4 A GYAKORLATOK RÉSZLETES LEÍRÁSA ALKALOM... 9 KÖRNYEZETI MINTA ÖSSZES SZERVES SZÉNTARTALMÁNAK MÉRÉSE (TOC) MELLÉKLET KÖRNYEZETI MINTA VAS (II)-TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA FOTOMETRIÁSAN.. 16 (VFM) ALKALOM VÍZMINTÁK VIZSGÁLATA IONKROMATOGRÁFIÁSAN MELLÉKLET

3 Környezeti kémia és analitika II. laboratóriumi gyakorlat Általános tudnivalók Heti óraszám: 1 óra, 5 hét x 1 óra, összesen: 5 óra. Tömbösítve 3+2 órás gyakorlatban az alábbi időpontokban: április óra, E218. Vízminőségvédelmi Laboratórium április óra, E218. Vízminőségvédelmi Laboratórium Oktatók: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár, Izbékiné Szabolcsik Andrea PhD hallgató A gyakorlathoz a hallgatónak gondoskodnia kell az alábbi eszközökről: Köpeny, vegyszeres kanál, csipesz, alkoholos filctoll, számológép, jegyzőkönyv, törlőruha (papírtörlő), gumikesztyű. Az oktatási segédlet felépítése: Ezen jegyzet rövid laboratóriumi munkavédelmi előírások és általános elméleti alapok után hetenként az alábbi bontásban tartalmazza a gyakorlat elvégzéséhez szükséges ismereteket: 1. A meghatározás elméleti alapjai 2. A feladatok leírása (receptúrális) 3. Mintaszámítások A gyakorlat tematikája: 1. alkalom: Laboratóriumi munkavédelmi előírások (balesetvédelmi oktatás). 1. Környezeti minta összes szerves széntartalmának mérése (TOC) 2. Környezeti minta vas-tartalmának meghatározása fotometriásan (VFM) 2. alkalom: Komplexometriás titrálások: 1. Vízminták vizsgálata ionkromatográfiásan (IC) Gyakorlathoz kapcsolódó, illetve felhasznált irodalom: Dr. Kőmíves József: Környezeti analitika, Műegyetemi kiadó, Budapest, Dr. Kőmíves József: Környezeti analitika gyakorlat, Műegyetemi kiadó, Budapest, Galbács Gábor Galbács Zoltán Sipos Pál: Műszeres analitikai kémiai gyakorlatok, JATEPress, Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Semmelweis kiadó, Bp Környezeti kémia és analitika II. tantárgy előadásanyaga, A gyakorlatokon a megjelenés kötelező, hiányzást csak felmentés vagy orvosi igazolás esetén fogadunk el! A jegyzőkönyveket a minta alapján előre kézzel írva kell elkészíteni a mérési adatok, eredmény kihagyásával! Értékelés, gyakorlati jegy: A 2. laboratóriumi gyakorlat során zárthelyi dolgozat formájában van számonkérés, a laboratóriumi munkákból. A zárthelyi érdemjegye, illetve a jegyzőkönyvekre kapott érdemjegy átlaga adja meg a gyakorlati jegyet. Aláírás megszerzésének feltétele: gyakorlati jegy megszerzése 3

4 Laboratóriumi munkavédelmi előírások Általános munka,- tűzvédelmi és rendészeti oktatási tematika hallgatók részére: A hallgató köteles: Egészsége és testi épsége érdekében a gyakorlati oktatáson a feladat ellátására alkalmas állapotban és ruházatban megjelenni. A feladat alkalmas állapot kizárja alkohol, kábítószer és gyógyszer kivéve orvosi kezelés, betegség miatti szakorvos által felügyelt gyógyszerszedés fogyasztását. A gyakorlati oktatás folyamán a hallgató csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez a gyakorlat vezetője hozzájárult, és a hallgató rendelkezik a feladat ellátásához szükséges munka és tűzvédelmi ismeretekkel. A gyakorlati oktatás folyamán a munkaterületen rendet és fegyelmet tartani. Védőfelszerelés használni. A gyakorlati oktatás folyamán a legkisebb sérülést, rosszullétet, megbetegedést köteles a gyakorlat vezetőjének azonnal jelenteni. A gyakorlati munka közben észlelt veszélyeket lehetősége szerint megszüntetni vagy ezirányú intézkedéseket tenni. Gyakorlati foglalkozás közben munkáját elvárható gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad! A helyszínen és környékén (park, autóparkoló stb.) égő dohányneműt, cigarettacsikket, egyéb éghető anyagot kivétel kihelyezett hulladékgyűjtőkbe nem szabad eldobni. Hallgató társaival együttműködni és munkáját úgy végezni, hogy azzal más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. A laboratórium területén (épület, szabad terek) található berendezések, eszközök, gépek állagát megóvni. Káresemény bekövetkezésekor a személyes felelősség megállapítása után az okozott kárt megtéríteni. A gyakorlatvezetők, témavezetők által ismertetett biztonsági szabályokat, utasításokat betartani (pl. labormunka). Hulladékot a kijelölt hulladéktárolókba eldobni. A laboratóriumban a hallgatóknak az alábbi biztonsági szabályokat kell ismerni és betartani: Vegyszerekkel történő munkavégzés, gyakorlati oktatás folyamán védőköpeny használata kötelező. A laboratóriumban mindig rendet és tisztaságot kell tartani. A munkaasztalon, polcon, hűtőszekrényben tűz és robbanásveszélyes anyagok nem maradhatnak. A laboratóriumi edényzet, felszerelés, kiömlött vegyszer, a felhasznált anyag hulladékát, vagy az elhanyagolt, rossz állapotban lévő felszerelést, mint veszélyforrást meg kell szüntetni. Laboratóriumban tartozódóknak ismerniük kell elektromos főkapcsoló, vészkikapcsoló, víz, gázcsapok elzárási helyeit. Fűtőtestre könnyen gyulladó, éghető anyagot elhelyezni nem szabad. 4

5 A laboratóriumokban a munkavégzéssel kapcsolatos iratokat, technológiai utasításokat ki kell függeszteni vagy könnyen hozzáférhető helyen kell tartani (pl. biztonsági adatlap). Repedt, hibás üveg eszközökkel (kémcső, lombik stb.) nem szabad dolgozni. Maró, mérgező és robbanásveszélyes gázt, gőzt fejlesztő munkafolyamatot kizárólag elszívó fülkében szabad végezni. Nem szabad olyan elszívó vegyi fülkében dolgozni, amelynek elszívása rossz vagy nem működik, ablaküvege törött, tolóajtaját nem lehet lehúzni vagy felnyitott formájában rögzíteni. A laboratóriumi munkahelyen (asztal, fülke) csak olyan vegyszer üvegei tárolhatóak, melyeknek a végzett munka közben állandóan kéznél kell lenniük. Szerves oldószert, tömény savat, mérgező anyagot, valamint szerves oldószerrel szennyezett mosóanyagot a csatornahálózatba önteni tilos. A laborgyakorlatok előtt a gyakorlatot vezető oktató által elmondott munka,- tűzvédelmi szabályokat betartani. Az éghető folyadékokkal kapcsolatos tűzvédelmi szabályok: A laboratóriumokban a kísérleti vegyi anyagokat, mérgeket csak az erre a célra rendszeresített robbanás biztos lemezszekrényben szabad elhelyezni. Mosóanyagból csak a munkavégzéshez szükséges mennyiséget szabad a helyszínen tartani. Tűz esetén szükséges teendők 1.1. Tűzjelzés Abban az esetben, ha bármely hallgató, tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli vagy ezekről tudomást szerez, azonnal jelentse: - a gyakorlat vezetőjének, - az helyszín legközelebbi portaszolgálatára, - telefon keresztül: 105 (Tűzoltóság központi száma) 1.2. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell a tűzeset pontos helyét, a létesítmény címet (helység, utca,) a tűz kiterjedését, a tűzben részt vevő anyagok fajtáját, információt a veszélyeztetett személyekről, további veszélyhelyzet kialakulásának lehetőségét, a jelzést adó nevét és a használt telefon számát Kiürítés A tűz által érintett épületrészek kiürítését és oltását haladéktalanul meg kell kezdeni. A kiürítést az épületek körüli területekre, illetve a főépület belső udvarára kivétel téli hónapok szükséges végrehajtani Tűz esetén tanúsítandó magatartás Tűz esetén, a tűz jelzésében, továbbá tűzoltási tevékenységben, a mentési munkákban amennyiben életveszéllyel nem jár minden állampolgár köteles a tőle elvárható módon részt venni és az alábbiak szerint cselekedni: 5

6 A környezetében lévő embereket és a portaszolgálatot a tűz észlelését követően riasztani. Életveszély esetén kezdje meg a veszélyeztetett személyek mentését, elsősegélyben részesítését és biztonságba helyezését. Rendelkezésére álló tűzoltó készülékekkel próbálja a tűz terjedését megakadályozni és a tűz oltását végezni. A kiérkező tűzoltók számára minden tűzeseménnyel kapcsolatos információt rendelkezésre bocsátani kiemelten a tűz helyére, kiterjedésére, emberélet veszélyezettségére vonatkozóan. Laboratóriumi tűz esetén a tennivalók sorrendje a következő: - emberélet mentése, - tűzjelzés, riasztás, kiürítés, - gázcsap elzárása, éghető anyag eltávolítása, - tűzoltás megkezdése. A balesetvédelmi oktatási anyag a munkavédelemről szóló 1993-ban elfogadott XCIII. törvény, a tűzvédelemről szóló XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei alapján készült. 6

7 Jegyzőkönyv-minta: Ebben a félévben a jegyzőkönyveket adott feladathoz előre, otthon kell egyénileg elkészíteni, kézzel írva, az alábbi általános séma szerint: Név: Évfolyam, Szak: Dátum:... A gyakorlat címe 1. Feladat: A feladat rövid megfogalmazása 2. A meghatározás elméleti háttere: Rövid, kb.1-2 A4-es oldalnyi elméleti összefoglaló az adott feladathoz kapcsolódóan. 3. A meghatározás menete: 4. Mérési adatok: táblázatba foglalva Reakcióegyenlet: ha van! 5. Az eredmény számítása (ha szükséges): 6. Eredmény: A végeredmény megadása egy mondatban! A grafikus kiértékeléseket mellékelje a jegyzőkönyvéhez. 7

8 A gyakorlatok részletes leírása 8

9 1. alkalom Környezeti minta összes szerves széntartalmának mérése (TOC) 1. A MEGHATÁROZÁS ELMÉLETI HÁTTERE: 1.1. ÖSSZES SZERVES SZÉNTARTALOM (TOC) FOGALMA ÉS MÉRÉSE: A Shimadzu TOC-V CPN készülék alkalmas oldat minták szerves és szervetlen komponenseit jellemző összegparaméter megadására. A paraméterek (TOC/NPOC, TIC) napjainkban a termálvíz-analitikában egyre elterjedtebbek, pontosabbak, mint a kémiai- (KOI), illetve mint a biológiai oxigénigény (BOI). A készülék segítségével több mérési funkció közül is választhatunk: Összes széntartalom (TC) mérése = Összes szerves széntartalom (TOC) + Összes szervetlen széntartalom (TIC): a minta katalitikus oxidációjával képződött szén-dioxid mérés alapján Összes szerves széntartalom (TOC) mérése: TC-TIC, ill. Kiűzhető szerves széntartalom (POC) + Nem kiűzhető szerves széntartalom (NPOC). Összes szervetlen széntartalom (TIC) mérése: a minta savazásával képződött szén-dioxid mérés alapján Nem kiűzhető szerves széntartalom (NPOC), mely gyakorlatilag azonos a TOC-val ha nem tartalmaz a minta illékony szerves vegyületeket ALKALMAZOTT KÉSZÜLÉK ÉS MÉRÉSI MÓDSZER: A Shimadzu TOC-V CPN készülék részegységeit az 1. táblázat, sematikus ábráját és fotóját pedig a 1-2. ábrák mutatja be. 1. táblázat Shimadzu TOC-V CPN készülék alapelemei Rendszerelem Rendszerelem jellemzése Mérési lehetőségek TC, TOC, NPOC, TIC, Detektor NDIR (Non-dispersive Infrared) Automata mintaadagoló 72 minta bevitelére alkalmas automata mintaadagolóval, illetve mintabeviteli tartozékokkal rendelkezik, szükség esetén kézzel is injektálható Méréshatár 50 ppb ppm C Kimutatási határ 4 µg/l Megismételhetőség <5% Szoftver TOC Control-V vezérlő és adatgyűjtó szoftver Kiegészítés gázlefejtő panel (fali nyomáscsökkentő panel tűszeleppel, mely szintetikus levegővezetékre illeszthető) 9

10 1. ábra Shimadzu TOC-V CPN készülék, NPOC mérési mód elvi sémája 2. ábra Shimadzu TOC mérő készülék A méréseinkhez NPOC üzemmódot használunk, mely során első lépésben kalibráljuk a készüléket. A mérések megkezdése előtt ellenőrizzük a rendszer vegyszer és ultra tiszta víz tartályait és megkezdjük a kalibrációt. Tisztítólépésként ultratiszta vízre lefuttatunk néhány mérést. A kalibrációs görbét a lenti ábra szemlélteti. A TOC Control-V szoftver jól használható és gyors analízist biztosít. A mérési paramétereket SIMKON applikációk és ide vonatkozó magyar szabványok alapján állítottuk össze. 2. FELADAT: Különböző eredetű vízminták (ivóvíz, felszíni víz, termálvíz, stb.) szerves széntartalmának mérése. A mérés alkalmával kontrolként ultratiszta vizet is vizsgálunk. Figyelem! A gyakorlat során a hallgató kizárólag az oktató utasításai alapján végezhet mérést az ionkromatográfiás berendezésen, és csak azokat a részműveleteket végezheti, melyet az oktató lehetővé tesz. 10

11 2.1. Mintaelőkészítés: Általános tudnivalók: A vízmintavétel után a TOC vizsgálatig a mintákat üvegedényben kell tárolni hűtőszekrényben +4 o C-on max. 1 hétig. Az edényeket savazni/mosószerezni nem szabad!!! A mintákat a vizsgálatok előtt egyszer-használatos 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn leszűrjük, majd ha szükséges hígítjuk. A hígításhoz ún. ultratiszta vizet (ASTM I. típus) használunk (Millipore Milli-Q I. 3 víztisztító készülék segítségével). - esővíz, ivóvíz, felszíni víz: csak szűrés - talajvíz, szennyvíz: szűrés - termálvíz: a szűrt mintából szeres hígítást készítünk (nagy sótartalmú oldatok esetén a kiugróan magas vezetőképesség a detektor által nem érzékelhető) Az így előkészített mintákból a mintával való öblítés után ml-t mérünk be a speciális mintatartó edényekbe, majd azokat az automata mintaadagolóba helyezzük, összehasonlításképpen ultratiszta vizet tartalmazó (1-1 db) mintatartókat is előkészítünk. Mintaelőkészítés: Különböző eredetű vízmintákból (ivóvíz, felszíni víz, stb.) 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn való szűrést követően töltsön fel 1-1 db 40 ml-es mintatároló edényt. A termálvizes mintát 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn való szűrést követően hígítsa ultratiszta vízzel öblített mérőlombikban ultratiszta vízzel 50 x-ére (1 cm 3 mintát mérünk 50 cm 3 -es mérőlombikba), majd a hígított mintából töltsön fel 1 db 40 ml-es mintatároló edényt/vialt. Ultratiszta vízzel töltsön fel 2 db 40 ml-es mintatároló edényt/vialt. A vizsgálathoz használatos mintatáblázat: Minta hely Minta megnevezés Minta típus Megjegyzés száma 1. Ultratiszta víz Vak/Blank 2. Ivóvíz minta Unknown 3. Felszíni víz minta Unknown 4. Termálvíz minta Unknown 50 x-es hígítás 5. Ultratiszta víz Vak/Blank Tartsa be a munka- és balesetvédelmi előírásokat! Szükséges eszközök/páronként Szükséges vegyszerek 1 db 50 cm 3 -s mérőlombik, Vizsgálandó minták: Különböző eredetű vízminták (ivóvíz, felszíni víz, termálvíz, stb.) automata pipetta Ultratiszta víz 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn 5 db mintatartó edény 11

12 2.2. NPOC mérés kalibrációja: A kalibrációt a gyakorlatvezető korábban a műszeren elvégezte, a mentett adatok használatosak jelen mérés kiértékeléséhez. A kalibráló anyag vízmentes káliumhidrogén-ftalát. A kalibrációhoz 20, 100 és 1000 ppm (mg/l) koncentrációjú oldatot kell készíteni, ezekből hígítva 4-4 pontos kalibrációkat kell elvégezni (2. táblázat). 2. táblázat: Shimadzu TOC-V CPN készülék NPOC mérésének kalibrációs adatai Kalibrációs mérések, ppm (mg/l) A kalibrációs görbéket a 3-5. ábrák szemléltetik. Kalibrációs pontok, ppm (mg/l) 20 1, 5, 10, , 25, 50, , 250, 500, ábra NPOC kalibráció (terület-koncentráció), 20 ppm (3-3 párhuzamos mérés átlaga) 4. ábra NPOC kalibráció (terület-koncentráció), 100 ppm (3-3 párhuzamos mérés átlaga) 5. ábra NPOC kalibráció (terület-koncentráció), 1000 ppm (3-3 párhuzamos mérés átlaga) 12

13 2.3. A mérés menete vízvizsgálatkor: A mérés szoftveresen irányított lebonyolításához használja az 1. sz. mellékletet. Egy-egy minta elemzési ideje kb. 20 perc, melyet a készülék automatikusan végez a megadott mintatábla alapján, s mely a képernyőn folyamatosan nyomonkövethető. Alkalmazott mérési módszer: A méréseinkhez NPOC (ami ilyen minták esetében TOC-nak felel meg) üzemmódot használunk előzetes kalibráció alapján. Minden mérés alkalmával ultratiszta vizet is vizsgálunk. A mérési paramétereket a 3. táblázat foglalja össze. 3. táblázat: Módszerfejlesztés a Shimadzu TOC-V CPN készülék NPOC vizsgálataira Rendszerelem Gyári alkalmazás Módszerfejlesztésbeli alkalmazás Multiple injektálás igen/nem nem Mosások száma max Párhuzamos max ill.5 injektálások száma Savhozzáadás 0-20% 2% Injektált térfogat µl Hígítás készülékkel max. 50x 2-10x Purge idő max. 20 perc 3 perc kalibrációs pontok max száma SD max. 2% CV 0-100% max. 1% 3. KIÉRTÉKELÉS: A kalibrációs adatok alapján a szoftver segítségével az ismeretlen minta TOC értékei meghatározhatók. A kiértékeléshez használja az 1. sz. mellékletet és a gyakorlatvezető utasításait. Foglalja táblázatba a különböző eredetű vízminták (ivóvíz, felszíni víz, termálvíz, stb.) esetén mért TOC értékeket, értékelje szövegesen a mérést, a kapott adatokat, illetve a mért minták alapján a vizek minőségét. A kapott eredménylapokat csatolja a jegyzőkönyvéhez. 13

14 1. melléklet Használati útmutató a Shimadzu TOC-V CPN készülékhez és TOC Control-V szoftverhez TELJES MÉRÉS LEBONYOLÍTÁSA KALIBRÁCIÓVAL, ÉRTÉKELÉSSEL, RIPORTNYOMTATÁSSAL Bekapcsolás előtti ellenőrzés, KARBANTARTÁS: feltöltés vízzel (ultra tiszta víz), savval (2 M HCl-oldat), o o. FORRÁS: TUTORIAL FEJEZET, oldal 0. Bekapcsolás (gáz, elektromos) oldal 1. TOC Control V megnyitása 1. New Sample Table létrehozása (EDITOR), 96. oldal 2. File New Sample Run 3. Connect (kapcsolódás a program és a műszer között), fűtés ellenőrzése, Background monitor bekapcsolása kontrollként. 98. oldal 4. Karbantartás folytatása: Instrument maintanence: Residue Removal, Replace flowline content, Washing füleket egyenként futtatni. 5. Ha nincs: Calibration Curve létrehozása, 100. oldal Insert (Calibration Curve) a Sample Table-ba, 6. Ha nincs: Method File létrehozása, 108. oldal 7. Method file ellenőrzése az AUTOGENERATE előtt: Megnyitás módszer NPOC vagy más. Kalibrációk be vannak-e illesztve? Multiple injection- rövidíti a módszert, egy buborékoltatásból csinál 3 mérést. Hígítások beállítása, stb. 8. Sample table létrehozása: AUTOGENERATE: Módszer kiválasztása a vízminta típusa szerint vannak meglévő módszerek. Minta leírása a Sample Table-ba, 111. oldal, Save Mintatáblában a propertiesnél lehet beállítani soronként a változásokat, pl. a hígítást a Parameter fülnél oldal Esetleges mintahelycsere esetén View-ASI előhívása, javítás: ampullaszám vagy pozíció. 9. Save Sample Table, 107. oldal 9.1. Control sample template létrehozása, 194. oldal 9.2. Control sample beillesztése a Sample Table-ba, 203. oldal 14

15 10. Background Monitor, indítás előtti újbóli ellenőrzés, majd bezárás oldal 11. Start, Shut down kiválasztása (View ASI ellenőrzése, Externel Acid Addition- OK!) 113. oldal, 208. oldal 12. Mérés követése menet közben Sample Window-ban, 113. oldal 13. Kalibráció ellenőrzése: View Calibration Curve, 115. oldal 14. Minta eredmények áttekintése, 116. oldal 15. Riport összeállítása és nyomtatás, 117. oldal 16. Műszer leállítása a mérés végén, 120. oldal (Magától leáll, kimosódott vízzel a mosóprogram alapján!). D: TOC EXPORT 1- névvel: Az adatokat itt tárolja. Adatmentés: FILE: ASCI II. Export 1. fül kiválasztása a 3 lehetséges mentési mód közül. Excel megnyílik: Befejezés Mentés máskén: D-re vagy excelben a Pendrive-ra. PRINT: adatok nyomtatása 15

16 Környezeti minta vas (II)-tartalmának meghatározása fotometriásan (VFM) 1. A MEGHATÁROZÁS ELMÉLETI HÁTTERE: AZ UV-VIS SPEKTROFOTOMERTIA ALAPJAI A mérés a molekulák és ionok fényelnyelésén alapszik. A fényelnyelés az ultraibolya (UV) vagy látható (VIS) tartományból történik, melynek hullámhossztartománya (180 nm-780nm). Az UV-VIS spektrofotometria széles körben elterjedt módszer, mely minőségi és mennyiségi elemzéseket egyaránt lehetővé tesz. Elsősorban környezeti minták vas(ii)-, nitrát-, ammónium- és foszfát-tartalmának meghatározására használják. Ha egy színes oldaton át fényt bocsátunk keresztül, az oldatban lévő molekulák egy része az összetett fényből valamilyen hullámhossztartományban fényt nyel el. A fényelnyelést abszorbanciának (A) nevezzük. Az, hogy milyen hullámhossztartományban történik az elnyelés, az oldat anyagi minőségétől függ, az elnyelés intenzitása pedig a koncentrációval arányos. Ha a vizsgálandó anyag oldata színtelen, akkor csak akkor tudjuk meghatározni mennyiségét ezen módszerrel, ha valamilyen szelektív reagens segítségével színes vegyületté alakítjuk. A fényelnyelés és koncentráció kapcsolatát a Lambert Beer törvény írja le. Lambert-Beer törvény: Ha egy párhuzamos lapokkal határolt (L vastagságú) homogén rendszeren (lehet oldat, mely oldott molekulákat tartalmaz, vagy lehet gáz) merőlegesen I 0 intenzitású fényt engedünk át, a fény egy része a közegen áthaladva elnyelődik, majd csökkent erősséggel (I) hagyja el a közeget. A fényelnyelés (abszorbancia) nagysága arányos a fény közegben megtett útjával (rétegvastagság, L), és a koncentrációval (c). Ha a mérés során az átvilágított réteg vastagságát nem változtatjuk, a fényelnyelés csak a koncentráció függvénye. Lambert-Beer törvény alakja: 6. ábra Fényelnyelés homogén közegben A = - log I tr /I o =. L. c 16

17 Ahol: A: abszorbancia I tr : a kilépő (transzmittált) fény intenzitása I o : a beeső fény intenzitása L: rétegvastagság c: koncentráció : moláris abszorpciós koefficiens dm 3 mol -1 cm -1 Az abszorbancia additív mennyiség, n számú elnyelő komponens esetén: A = A i = i. L. c i A koncentráció meghatározást célszerű az anyag ún. elnyelési maximumán végezni, ugyanis a mérés érzékenysége, pontossága itt a legnagyobb. Ennek megállapítása a következőképpen történik: Ha az anyagra folytonos színképű sugárzást bocsátunk és a fényelnyelést ábrázoljuk a besugárzó fény hullámhosszának a függvényében, akkor az ún. abszorpciós spektrumhoz jutunk. Ebből megállapíthatjuk azt a hullámhosszértéket, ahol az anyagunknak elnyelési maximuma van. Az elnyelési maximum anyagi minőségre jellemző érték. A színes anyagok elnyelési maximuma a látható tartományban ( nm) van. Sok olyan 3 anyag van azonban, amelyek oldata színtelen (pl: NO 3, PO 4 ) vagy alig színes, így ezek közvetlen mérése nem lehetséges. Ugyanakkor szinte mindegyikhez található olyan reagens (pl: kromotrópsav, ammónium-molibdenát-vanadát) amellyel reagáltatva színessé tehetők és így már spektrofotometriásan mérhetők. A színes vegyületek képzésénél biztosítanunk kell azt, hogy a színképző anyag mindig feleslegben legyen és csak a mérendő anyaggal reagáljon, valamint a színképzés körülményei, pl: ph megfelelőek legyenek. A spektrofotométerek általános felépítése: Fényforrás és hozzá kapcsolódó tápegység Optikai ill. fényfelbontó egység (szűrő, rács vagy monokromátor) egy bizonyos hullámhosszúságú fény előállításához a folytonos fényből Mintatartó (küvetta) Érzékelő (detektor: pl: fotocella vagy fotoelektron-sokszorozó) Jelfeldolgozó egység vagy számítógép Az egysugaras fotométerek: A tiszta oldószert (vak minta, mely nem tartalmazza a mérendő alkotót) a küvettába helyezzük, majd az azon áthaladó monokromatikus fény hatására jelentkező detektorjelet ellentétesen kapcsolt potenciométer feszültségével kompenzáljuk. Majd a fény útjába ugyanolyan küvettába a vizsgálandó oldatot helyezzük, és az újabb jelet a potenciométerrel újra kompenzáljuk. Ennél a módszernél fontos, hogy a fényforrásból jövő fény intenzitása a mérések közben állandó legyen. 17

18 Küvetta 7. ábra Egysugaras fotométer (1: fényforrás, 2: monokromátor, 3: optikai rés, 4: detektor, 5: erősítő, 6: regisztráló) Kétsugaras fotométerek: Az egyik fényútba az összehasonlító oldószert, a másikba a vizsgálandó oldatot helyezzük. A két küvettára felváltva azonos hullámhosszúságú, azonos intenzitású fény jut. Az áthaladó két fény intenzitásának hatására a detektorban két fogazott jel jelentkezik. A két amplitúdó különbségét mérjük. 8. ábra Kétsugaras fotométer Alkalmazott Nanocolor típusú fotométer felépítése: 18

19 2. FELADAT: Ivóvízminta vas(ii)-tartalmának meghatározása fotometriásan. a.) Kalibrációs oldatok készítése, mérési hullámhossz megállapítása: Analitikai mérlegen mérjen be ~110 mg Fe(NH 4 ) 2 (SO 4 ) 2 x 6 H 2 O-t 0,1 mg pontossággal. Kb. 50 cm 3 ionmentes vízben oldja fel és adjon hozzá 5 cm 3 10 %-os sósavat, majd ionmentes vízzel 200,00 cm 3 -re egészítse ki (mérőlombikban). Az oldatból 25 cm 3 -es mérőlombikokba mérjen automata pipettával 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 és 0,9 cm 3 -t! Adjon az oldatokhoz automata pipettával: 1 cm 3 10 %-os sósav-oldatot, 0,5 cm 3 10 %-os hidroxil-ammónium-klorid oldatot, 1 cm 3 0,1 %-os dipiridilt, és 5 cm 3 20 %-os ammónium-acetát-oldatot. A lombikokat ionmentes vízzel töltse jelig és homogenizálja! 30 perc eltelte után vegye fel az abszorpciós spektrumot nm tartományban 20 nmenként a 0,9 cm 3 -t tartalmazó oldattal. A fotométer használati utasítását a gyakorlatvezető a mérés előtt átadja a hallgatónak! A jegyzőkönyvbe készítsen táblázatot és írja fel a mért abszorbancia értékeket. Ábrázolja az adatokat milliméterpapíron és állapítsa meg a mérésre alkalmas hullámhosszat. b.) Kalibrációs görbe felvétele: Megfelelő hullámhosszon mérje a kalibráló oldatsorozat abszorbanciáját, a jegyzőkönyvébe készítsen táblázatot és rögzítse az adatokat (térfogat függvényében mért abszorbancia). Ábrázolja az adatokat milliméterpapíron. c.) Ismeretlen minta vas(ii)-tartalmának meghatározása: A vizsgálandó anyagból ionmentes vízzel (5 cm 3 10 %-os sósav hozzáadásával) készítsen 200 cm 3 törzsoldatot! Az oldatból 25 cm 3 -es mérőlombikokba mérjen automata pipettával 0,6 és 0,8 cm 3 -t! Adjon az oldatokhoz automata pipettával: 1 cm 3 10 %-os sósav-oldatot, 0,5 cm 3 10 %-os hidroxil-ammónium-klorid oldatot, 1 cm 3 0,1 %-os dipiridilt, és 5 cm 3 20 %-os ammónium-acetát-oldatot. A lombikokat ionmentes vízzel töltsük jelig és 30 perc után fotometrálja azokat. A jegyzőkönyvébe készítsen táblázatot és rögzítse az adatokat. A kalibrációs egyenes (görbe) segítségével határozza meg az ismeretlen minta vas(ii)-tartalmát. Eredményként adja meg, hogy a vizsgálandó anyag hány mg vasat tartalmazott. 19

20 Tartsa be a munka- és balesetvédelmi előírásokat! Szükséges eszközök/páronként Szükséges vegyszerek 2 db 200 cm 3 -s mérőlombik, Fe(NH 4 ) 2 (SO 4 ) 2 x 6 H 2 O kistölcsér 10 %-os sósav-oldat, 8 db 25 cm 3 -s mérőlombik, 10 %-os hidroxil-ammónium-klorid oldat, hengerküvetták 0,1 %-os dipiridil oldat, küvetta tartó 20 %-os ammónium-acetát-oldat automata pipetta spektrofotométer bemérőedény ismeretlennek milliméterpapír 3. A GYAKORLATHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÁSI FELADATOK: 1. Hány mg Fe(NH 4 ) 2 (SO 4 ) 2 x 6 H 2 O-t kell bemérni 200 cm 3 0,0015 mol/dm 3 koncentrációjú törzsoldat készítéséhez? Ha ebből az oldatból 0,6 cm 3 -t veszünk ki a vizsgálatra egy 25 cm 3 - es mérőlombikba, akkor milyen koncentrációjú lesz a kivett oldat Fe(II) tartalma mg/l-ben? M (Fe(NH4)2(SO4)2 x 6 H2O) = 392,14 g/mol M Fe2+ = 55,85 g/mol Ha 1000 cm 3 oldatban van 0,0015 mol Fe(NH 4 ) 2 (SO 4 ) 2 x 6 H 2 O akkor 200 cm 3 oldatban van 0,0003 mol Fe(NH 4 ) 2 (SO 4 ) 2 x 6 H 2 O m Fe(NH4)2(SO4)2 x 6 H2O = n Fe(NH4)2(SO4)2 x 6 H2O x M Fe(NH4)2(SO4)2 x 6 H2O = 0,0003 mol x 392,14 g/mol = 0,1176 g = 117,60 mg Tehát 117,60 mg szilárd Fe(NH 4 ) 2 (SO 4 ) 2 x 6 H 2 O -t kell bemérni a fenti oldat elkészítéséhez. Ha 200 cm 3 oldatban van 0,0003 mol Fe(NH 4 ) 2 (SO 4 ) 2 x 6 H 2 O akkor 0,6 cm 3 oldatban van 9 x 10-7 mol Fe(NH 4 ) 2 (SO 4 ) 2 x 6 H 2 O és Fe(II)-ion Ezt 25 cm 3 -re hígítjuk, így: Ha 25 cm 3 oldatban van 9 x 10-7 mol Fe(II)-ion akkor 1000 cm 3 oldatban van 3,6 x 10-5 mol Fe(II)-ion. 1 mol Fe(II)-ion 55,85 g 3,6 x 10-5 mol Fe(II)-ion 0, g Fe(II)-ion = 2,01 mg Fe(II)-ion Eredmény: A minta Fe(II)-ion koncentrációja: 2,01 mg/dm 3. 20

21 2. alkalom Vízminták vizsgálata ionkromatográfiásan (IC) 1. A MEGHATÁROZÁS ELMÉLETI HÁTTERE: 1.1. A KROMATOGRÁFIA ELVI ALAPJAI A kromatográfiás elválasztási módszer feladata, hogy egy mintakeverék egymáshoz hasonló viselkedésű komponenseit elválassza, azonosítsa és mennyiségüket meghatározza. Az elválasztás során az elválasztandó alkotók két egymással érintkező fázis között oszlanak meg. Az egyik fázis áll, így ezt állófázisnak, a másik fázis mozog (halad előre az állófázison), így ezt mozgófázisnak (eluensnek, fluid fázisnak) nevezzük. Az állófázis lehet szilárd anyag vagy folyadék. Utóbbi esetben a mozdulatlanságát úgy valósítjuk meg, hogy a folyadék vékony film alakjában helyezkedik el a porózus szemcsés szilárd hordozón. A mozgófázis lehet az állófázissal nem elegyedő folyadék vagy gáz. Az elválasztandó mintakeverék a mozgófázisba jutva azzal együtt vándorol az állófázison keresztül. A keverék komponensei a mozgófázissal és az állófázissal különböző típusú és mértékű kölcsönhatásokat alakítanak ki. Így az állófázisban eltérő ideig tartózkodnak. Ennek következtében előrehaladásuk átlagos sebessége is különböző lesz: egyes komponensek előrehaladnak, míg mások lemaradoznak, és így az állófázist időben elkülönülve hagyják el. Összefoglalva, a fenti meghatározásnak három lényeges eleme van: 1. az álló és mozgó fázis 2. a fázisok közti anyagátmenet és 3. a minta alkotói és az állófázis közötti kölcsönhatások különbözősége 9. ábra A komponensek szétválása az oszlopban A kromatográfiás eljárás során az állófázison keresztül haladó oldatnak valamilyen kémiai vagy fizikai tulajdonságát, pl. elektromos vezetőképességét mérjük és azt az idő függvényében ábrázoljuk. Az így kapott függvényt kromatogramnak nevezzük. A kromatogramokon egy csúcsokból álló sorozat látható, az egyes csúcsok a minta komponenseire jellemzőek. Az a komponens halad leggyorsabban keresztül az oszlopon, mely az oszlopon a legkevésbé fékeződik le. Ennek a kromatogram első csúcsa felel meg. A komponensekre jellemző adat a retenciós idő és a csúcsok alatti terület. Egy anionokat tartalmazó oldat kromatogramja látható a 10. ábrán: 21

22 10. ábra Anionok kromatogramja A retenciós idő a mintának a mozgófázisba juttatásától a komponens detektor által mért maximális koncentrációjának a megjelenéséig eltelt idő (A kromatogramon az adott maximális csúcsmagassághoz tartozó idő). A retenciós idő komponensenként változik, és az anyagi minőségre jellemző. Pl a fenti ábra alapján egy adott módszer alkalmazása esetén: t R (fluorid) = 2,3 perc, t R (klorid) = 3,8 perc, t R (nitrit) = 4,1 perc stb. Az adott mérési körülmények közötti retenciós idők meghatározása alapján minőségi azonosításra is van lehetőségünk. A kromatogram másik jellemző adata a csúcsok alatti terület, mely az oszlopon átfolyó oldat komponenseinek mennyiségével arányos. Így visszaszámolható a vizsgált oldat koncentrációja. A kromatográfiás vizsgálattal tehát minőségi és mennyiségi analízist is végezhetünk. A kromatográfiás módszerek csoportosítása történhet az állófázis alakja és minősége szerint. Az állófázisok többnyire granulált anyagok melyet csőbe töltve vagy sík felületen elterítve használunk. Állófázisként használhatunk papírt is. Eszerint tehát három csoportot különböztetünk meg: oszlop, rétegkromatográfia és papírkromatográfia A mozgó fázis halmazállapota is lehet csoportosítási szempont. A mozgó fázis lehet gáz, folyadék vagy szuperkritikus folyadék. Így ismert: Gázkromatográfia (GC) Folyadékkromatográfia (LC) Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC) A folyadékkromatográfián belül az állófázis minősége, illetve a komponensek elkülönülését előidéző folyamat szerint számos módszer különíthető el: adszorpciós, megoszlásos és ioncserés illetve ionkromatográfia, stb. Az adszorpciós kromatográfia esetén az elválasztandó komponensek különféleképpen kötődnek (adszorbeálódnak) az állófázison. 22

23 Megoszlásos folyadékkromatográfia: Az állófázis folyadék, amelyet szemcsés hordozó felületére adszorbeálnak. A mozgó fázis olyan folyadék, mely az állófázissal nem elegyedik. Általában vízzel nem elegyedő, kevésbé poláros oldószereket (benzol, toluol, kloroform, éter, stb.) használnak. Az elválasztandó anyagok megoszlása és elúció közben vándorlási sebessége a két oldószerben való oldhatóság mértékétől függ. A módszer poláros jellegű szerves anyagok (zsírsavak, alkoholok, fenolok, stb.) elválasztására alkalmas. Ioncserés folyadékkromatográfia: Az állófázis ioncserélő gyanta, az eluens pedig elektrolitot tartalmazó vizes oldat. A megoszló, elválasztandó anyagok ionok. Ioncserés kromatográfiával elválaszthatók a ritkaföldfémek vagy az aminosavak. A detektálás fotometriás, amperometriás módszerrel történhet. A gyakorlat során alkalmazott módszer A gyakorlat során az oszlopkromatográfiás módszereken belül az ionromatográfiás méréseket IC/HPLC) ismerjük meg. HPLC (NAGYNYOMÁSÚ FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA) A folyadékkromatográfia legelterjedtebb változata a nagynyomású folyadékkromatográfia (HPLC), melynek lényege, hogy az apró szemcsés állófázison, (melyet egy acélcsőbe töltenek) nagy nyomással áramoltatják keresztül a mozgófázist. Így a komponensek elválasztása gyorsabb, hatékonyabb. A HPLC-s méréstechnika speciális fajtája az ionkromatográfia. Az ionkromatográfia töltéssel rendelkező részecskék, ionok elválasztására, meghatározására alkalmas analitikai módszer. Az elválasztás azon alapul, hogy a különböző ionok töltésük és méretük függvényében különböző mértékben kötődnek meg ellentétes töltésű szilárd anyag, az álló fázis felszínén. Az erősebben adszorbeálódó anyag a gyengébben kötődőt leszoríthatja a szilárd fázisról, kicserélheti a felületen. Így a leggyengébben kötődő kis töltésű, nagy méretű ionok érkeznek meg először az oszlop végére (ezeknek lesz legkisebb a retenciós idejük) míg a nagy töltésű és kis méretű, erősen adszorbeálódó ionok leglassabban haladva később jelennek meg az oszlop végén. Az elválasztandó ionok töltésétől függően választjuk ki az analitikai oszlopunkat, vagyis az álló fázis minőségét. Ha a meghatározni kívánt mintakeverékünk negatív töltésű ionokból áll, akkor ún. anioncserélő (pozitív töltésű) oszlopot kell választanunk a meghatározáshoz. Ha a mintakeverékünk pozitív töltésű ionokból áll, kationcserélő (negatív töltésfelülettel rendelkező) oszlopot kell használnunk. Az analitikai kolonna egy állandó hőmérsékletet biztosító termosztátban helyezkedik el. Folyadék fázisként híg vizes oldatokat alkalmazunk, az ioncsere által okozott ph változások elkerülése érdekében általában puffer-oldatokat. Ebbe a folyamatosan áramló puffer-oldatba fecskendezzük a mérendő oldatunkat. Az oszlop végén kifolyó oldatot vezetőképesség mérő detektoron áramoltatjuk át, amikor is a mérendő komponens koncentrációjával arányos jelet kapunk. Ha a detektor által érzékelt jelet (vezetőképesség változása) időben ábrázoljuk, egy kromatogramhoz jutunk. 23

24 Az ismeretlen mintakeverék ionjainak meghatározása érdekében először ismert koncentrációjú ionokat tartalmazó oldatokat (hitelesítő oldatok) fecskendezünk be az ionkromatográfba és felvesszük az egyes standard tagok kromatogramjait. 11. ábra A kromatogramok kalibrációs görbéje A kromatogramon az elválasztott alkotórészekhez tartozó csúcsok alatti területet meghatározzuk. Ez ma már elektronikus úton, az ún. integrátorral vagy számítógépes adatfeldolgozással történik AZ ALKALMAZOTT KÉSZÜLÉK JELLEMZÉSE: Az általunk használt ún. DIONEX ICS-3000 dual ionkromatográfiás rendszer alkalmas erős és gyenge savak anionjainak meghatározására ionelnyomással, valamint egy- és kétértékű kationok meghatározására. Az eluens és mintaáramlási útvonal is egyaránt teljesen fémmentes. A vezérlő CHROMELEON Chromatography Management szoftver rendkívül sokoldalú, a készülék rendelkezik a megfelelő PC-illesztéssel. A hardver komponenseket a vezérlő és adatgyűjtő/feldolgozó szoftver monitorozza. A ábrák az ionkromatográfiás készüléket, az 4. táblázat a rendszer alapelemeit mutatja be. A rendszer alapelemei: pumpa, gázmentesítő, 50 db minta befogadására képes automata mintabeviteli egység ill. mintaváltó, kolonna termosztáttal, elektrolitikus ionelnyomó reaktor (szupresszor), vezetőképességmérő detektor. 12. ábra: DIONEX ICS-3000 típusú ionkromatográfiás rendszer 24

25 13. ábra: DIONEX ICS-3000 típusú ionkromatográfiás rendszer 4. táblázat: A DIONEX ICS-3000 típusú ionkromatográfiás rendszer alapelemei Rendszerelem Kromatográfiás pumpák (2 db, izokratikus) Vezetőképességi detektorok (2 db) Rendszerelem jellemzése Kétdugattyús kromatográfiás pumpa, kémiailag inert, fémmentes pumpafejjel, PEEK Áramlási sebesség tartomány 0-10 ml/perc, beállítható 0,001 ml/perc lépésekben Max nyomás: 35 MPa Mikroprocesszor vezérelt digitális jelfeldolgozás Mérési tartomány: μs/cm Felbontás: 0,00238 ns/cm Termosztált vezetőképességi cella, aminek a hőstabilitása <0,001 o C A komplett, működő rendszer (eluenssel, oszloppal, anion szupresszorral) zaja<0,2 ns/cm Oszloptermosztátok (2 db) Alkalmasak 1 vagy 2 db 25 cm hosszúságú analitikai oszlop befogadására az előtét oszlopokkal együtt úgy, hogy a rendszerben egyidejűleg használt anion és kation oszlopok egyaránt termosztálva legyenek, akár két eltérő hőmérsékletre is (ahogyan azt a különböző oszlopok és elválasztások igénylik). Az oszloptermosztátok +40 o C-ig tudnak fűteni, a hőmérséklet stabilitásauk +/- 0,2 o C. Mintaváltó Teljesen fémmentes mintaáramlási útvonal Képes elvégezni a minták szűrését legalább 0.2 μm-es szűrőn keresztül. A minták mérése között a mintavevő tűt automatikusan öblíti. Injektorok Motorizált injektor szelep a megfelelő méretű minta hurokkal Max. működési nyomás 35 MPa 25

26 Alkalmazott módszer: Az anionágon nátrium-karbonát, nátriumhidrogénkarbonát tartalmú eluenssel, míg a kationágon kénsav eluenssel dolgoztunk. A mérési paramétereket DIONEX applikációk és ide vonatkozó magyar szabványok alapján állítottuk össze: Oszlopok: anionág: Dionex IonPac AS14A (4 x 250 mm), előtét kolonna: AG 14A (4 x 50 mm) kationág: Dionex IonPac CS12 (4 x 250 mm), előtét kolonna: CG 12 (4 x 50 mm) Áramlási sebesség: 1,0 ml/min, izokratikus elválasztás Injektált térfogat: 25 l Eluensek: anionág: 8 mmol/l Na 2 CO 3, 1 mmol/l NaHCO 3 kationág: 22 mn H 2 SO 4 Hőmérséklet: 30 C Detektor: Vezetőképességi Szupresszorok: anionág: ASRS 300, 4 mm visszaforgatott eluens üzemmód, 35 C, 43 ma kationág: CSRS 300, 4 mm visszaforgatott eluens üzemmód, 35 C, 129 ma Kromatogram futási idő: kb. 15 min Standardok: anionág: fluorid, klorid, bromid, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát kationág: lítium, nátrium, ammónium, kálium, magnézium, kálcium 5. táblázat: DIONEX ICS-3000 típusú ionkromatográfiás rendszerrel történő mérés standarjai Kation standard Anion standard Komponens Koncentráció Komponens Koncentráció mg/l mg/l Lítium 51 +/- 0,2 Fluorid 20 Nátrium 201 +/- 1 Klorid 30 Ammónium 403 +/- 5 Nitrit 99,5 Kálium 201 +/-2 Bromid 100 Magnézium 200 +/- 1 Nitrát 100 Kalcium 995 +/-3 Foszfát 150 Szulfát

27 Mintakromatogramok: 27

28 28

29 29

30 30

31 2. FELADAT: Különböző eredetű vízminták (ivóvíz, felszíni víz, termálvíz, stb.) anion és kation-tartalmának meghatározása ionkromatográfiás módszerrel. A mérés alkalmával kontrolként ultratiszta vizet, illetve standard oldatokat is vizsgálunk. Figyelem! A gyakorlat során a hallgató kizárólag az oktató utasításai alapján végezhet mérést az ionkromatográfiás berendezésen, és csak azokat a részműveleteket végezheti, melyet az oktató lehetővé tesz Eluens és standard oldatok készítése: Eluensek: anionág: 8 mmol/l Na 2 CO 3, 1 mmol/l NaHCO 3 kationág: 22 mn = 11 mmol/l H 2 SO 4 Eluens készítéshez használt törzsoldatok (hűtőszekrényben tárolva): anionág: 0,5 mol/l Na 2 CO 3, 0,5 mol/l NaHCO 3 kationág: 1 N (=0,5 mol/l) H 2 SO 4 A mérésekhez szükséges eluens készítésekor az anionághoz egy 500 ml-es tiszta és ultratiszta vízzel öblített mérőlombikba mérjen be 8 ml 0,5 mol/l Na 2 CO 3, és 1 ml 0,5 mol/l NaHCO 3 oldatokat automata pipettával, majd ultratisztavízzel töltse jelig a lombikot, ezt követően pedig homogenizálja azt. Az elkészített oldatot töltse bele az anionág 2 l-es eluenstároló tartályába, majd merítse bele a szállító kapillárist és a szűrőt, csavarja rá a kupakot a tárolóra. A mérésekhez szükséges eluens készítésekor a kationághoz egy 500 ml-es tiszta és ultratiszta vízzel öblített mérőlombikba mérjen be 11 ml 1 N (=0,5 mol/l) H 2 SO 4 oldatot automata pipettával, majd ultratisztavízzel töltse jelig a lombikot, ezt követően pedig homogenizálja azt. Az elkészített oldatot töltse bele a kationág 2 l-es eluenstároló tartályába, majd merítse bele a szállító kapillárist és a szűrőt, csavarja rá a kupakot a tárolóra. Standardok (törzsoldat, hűtőszekrényben tárolva): anionág (5 x hígítás): fluorid, klorid, bromid, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát kationág (50 x hígítás): lítium, nátrium, ammónium, kálium, magnézium, kálcium A mérésekhez szükséges standard oldat készítésekor az anionághoz egy 5 ml-es tiszta és ultratiszta vízzel öblített mérőlombikba mérjen be 1 ml anion standard oldatot automata pipettával, majd ultratisztavízzel töltse jelig a lombikot, ezt követően pedig homogenizálja azt. Az elkészített oldatból töltsön fel egy 5 ml-es mintatároló edényt/vialt. A mérésekhez szükséges standard oldat készítésekor HA NINCS ELŐRE ELKÉSZÍTETT TÖRZSOLDAT (hűtőszekrény) a kationághoz egy 50 ml-es tiszta és ultratiszta vízzel öblített mérőlombikba mérjen be 1 ml kation standard oldatot automata pipettával, majd ultratisztavízzel töltse jelig a lombikot, ezt követően pedig homogenizálja azt. Az elkészített oldatból töltsön fel egy 5 ml-es mintatároló edényt/vialt. 31

32 2.2. Mintaelőkészítés vízvizsgálatokhoz: Általános tudnivalók: A vízmintavétel után az ionkromatográfiás vizsgálatig a mintákat műanyag edényben (HD-PE, PS, PC) kell tárolni hűtőszekrényben +4 o C-on max. 1 hétig vagy lefagyasztva Az edényeket savazni/mosószerezni nem szabad!!! A mintákat a vizsgálatok előtt egyszer-használatos 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn leszűrjük, majd ha szükséges hígítjuk. A hígításhoz ún. ultratiszta vizet (ASTM I. típus) használunk (Millipore Milli-Q I. 3 víztisztító készülék segítségével). - esővíz, ivóvíz, felszíni víz: csak szűrés - talajvíz, szennyvíz: szűrés - termálvíz: a szűrt mintából szeres hígítást készítünk (nagy sótartalmú oldatok esetén a kiugróan magas vezetőképesség a detektor által nem érzékelhető) Az így előkészített mintákból a mintával való öblítés után 5-5 ml-t mérünk be a speciális mintatartó edényekbe (vial), majd azokat az automata mintaadagolóba helyezzük, összehasonlításképpen ultratiszta vizet tartalmazó (7 db) és standard oldatokat tartalmazó (1-1 db) mintatartókat is előkészítünk. Minta betöltése: - Az ampullatartó tálca tetejéig kell önteni - Kevesebbet nem szabad beletölteni - Rúd sima végével a záró kupakot betolni (20 mm-es szűrőt még tartalmaz) - Ha a kelleténél több folyadék volt, ilyenkor átjön a dugón. Ezt ki kell önteni. Mintaelőkészítés: Különböző eredetű vízmintákból (ivóvíz, felszíni víz, stb.) 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn való szűrést követően töltsön fel 1-1 db 5 ml-es mintatároló edényt/vialt. A termálvizes mintát 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn való szűrést követően hígítsa ultratiszta vízzel öblített mérőlombikban ultratiszta vízzel 50 x-ére (1 cm 3 mintát mérünk 50 cm 3 -es mérőlombikba), majd a hígított mintából töltsön fel 1 db 5 ml-es mintatároló edényt/vialt. Ultratiszta vízzel töltsön fel 7 db 5 ml-es mintatároló edényt/vialt. A vizsgálathoz használatos mintatáblázat: Minta hely Minta megnevezés Minta típus Megjegyzés száma 1. Ultratiszta víz Vak/Blank 2. Anion standard Standard 3. Kation standard Standard 4. Ivóvíz minta Unknown 5. Felszíni víz minta Unknown 6. Termálvíz minta Unknown 50 x-es hígítás 45. Ultratiszta víz Vak/Blank Ezeket a mintákat a 46. Ultratiszta víz Vak/Blank szekvenciába nem 47. Ultratiszta víz Vak/Blank kell beírni. 48. Ultratiszta víz Vak/Blank 49. Ultratiszta víz Vak/Blank 50. Ultratiszta víz Vak/Blank 32

33 Tartsa be a munka- és balesetvédelmi előírásokat! Szükséges eszközök/páronként Szükséges vegyszerek 2 db 500 cm 3 -s mérőlombik, Eluensek: anionág: 0,5 mol/l Na 2 CO 3, 0,5 mol/l NaHCO 3 kationág: 1 N= 0,5 mol/l H 2 SO 4 1 db 5 cm 3 -s mérőlombik, Standard oldatok: anionág: fluorid, klorid, bromid, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát kationág: lítium, nátrium, ammónium, kálium, magnézium, kálcium 2 db 50 cm 3 -s mérőlombik, Vizsgálandó minták: Különböző eredetű vízminták (ivóvíz, felszíni víz, termálvíz, stb.) automata pipetta Ultratiszta víz 0,45 µm pórusméretű membránszűrőn 12 db mintatartó vial 2.3. A mérés menete vízvizsgálatkor: A mérés szoftveresen irányított lebonyolításához használja a 2. sz. mellékletet. Egy-egy minta elemzési ideje kb perc, melyet a készülék automatikusan végez a megadott mintatábla alapján, s mely a képernyőn folyamatosan nyomonkövethető. 3. KIÉRTÉKELÉS: A standard oldatok kromatogramjai alapján a szoftver segítségével a megfelelő retenciós idejű csúcsokat azonosítva, azok területét meghatározva az ismeretlen minta anion és kation koncentrációi meghatározhatók. A kiértékeléshez használja a 2. sz. mellékletet és a gyakorlatvezető utasításait. Foglalja táblázatba a különböző eredetű vízminták (ivóvíz, felszíni víz, termálvíz, stb.) esetén mért anion és kation koncentráció értékeket, adja meg az összes anion és összes kationra vonatkozó adatokat is. Értékelje szövegesen a mérést, a kapott adatokat, illetve a mért minták alapján a vizek minőségét. A kapott kromatogramokat csatolja a jegyzőkönyvéhez. 33

34 2. melléklet Használati útmutató a DIONEX ICS 3000 készülékhez és a CHROMELEON szoftverhez ELOSZTÓ-FŐKAPCSOLÓJÁNAK BEKAPCSOLÁSA KÉSZÜLÉK INDUL 1. KARBANTARTÁS: Eluenses elfolyó hulladéktartály ürítése! Ne lógjon a kapilláris a hulladékba! 2. USB kulcs aktiválás (Chromeleon Server Monitor Start; asztalon jobb oldalon van) 3. CHROMELEON PROGRAM megnyitása 4. PUMPA HÁTTÉRMOSÓ CSERE; víz hetente, víz + alk. ritkábban, perisztaltikus pumpa visszaakasztása. 5. BROWSER: 1-INSTRUMENT PANEL megnyitása 6. ELUENS FÖLRAKÁSA, térfogat beállítása (Isocratic pump, eluent level, display) 7. PURGE/PRIME SZELEP kinyit fél fordulat 8. Bekapcsolás: Motor ON Prime ON (5 min 6 ml/min) beállítva (30 ml eluens) 9. PURGE/PRIME SZELEP szelep elzárása (kézzel). 10. KOLONNÁK FELSZERELÉSE (Anionág hátul, kationág elől!), villáskulccsal szorítás. 11. Kolonna (30 C) + Detektor (35 C) fűtésének bekapcsolása, detektor ház ajtó zárása! 12. ISOCRATIC PUMP fül Pumpa bekapcsolás 0,1 ml/perc. Áramoltatás a sebesség emelése percenként 0,1 ml/perccel! (Alsó nyomáshatár: 0, felső 4000 psi) Ahogy elindul a pumpa az eluenssel, a szupresszort (CSRS, ASRS) be kell kapcsolni Szupresszor áramának számítása: o anionág: ASRS 300, 4 mm visszaforgatott eluens üzemmód, 35 C, Calculate current (8 mmol/l Na 2 CO 3, 1 mmol/l NaHCO 3 ): 43 ma, o kationág: CSRS 300, 4 mm visszaforgatott eluens üzemmód, 35 C, Calculate current (11 mmol/l H 2 SO 4 ): 69 ma Indítás: v. a DC-nél v. Home-nál Max. nyomásérték: 276 bar (ha koszos a rendszer nő a nyomás!) 13. SZEKVENCIA/MINTATÁBLA MEGÍRÁSA: DATA könyvtár, FILE- new directory; file-ok másolása, típus single. Név, jobb egér gomb- PROPERTIES, Name: bemérés, hígítás, OK vagy OK and Next one. (Sample name-jelölés, Name: Mintavétel helye.) 34

35 14. AUTOSAMPLER: Carousel release gomb megnyomása minták betöltése előtt (kilazul és elfelejti az előző szekvenciát!), valamint a szekvencia megírása után is (beáll a megfelelő pozícióba!). Mérés közben tilos megnyomni! 15. BASELINE MONITOR indítása (ON). Ha az alapvonal jó: a detektor jel jó, nyomásgörbe jó mérés indítása (kb. 10 percig járatni kell!!) Baseline monitor leállítása (OFF) 16. A MÉRÉS INDÍTÁSA: Edit Batch fül (fent ikonon!) Kiválasztani a megírt aktuális szekvenciát (ADD) (akár többet is, sorrend csere is lehet, move up/down stb.) vagy leállítás: method shut down method Szekvencia megírása bármikor Panel Tabset letéve kicsibe, és megírni /Kell egy Program (+ egy Kiértékelési program) majd szekvencia/ - Indítás előtt Ready check OK 15.Ha minden oké, kiírja, mennyi hely kell az adatoknak, mennyi eluens fog fogyni Start indítás LEÁLLÍTÁS, KARBANTARTÁS, ADATOK MENTÉSE 1. Kezelőpanel: (Mindkét ágon 0,1 ml/perccel áramlik a pumpán az eluens a mérések után, a nyomás a két pumpán kb. 1-1 bar). 2. Pumpák lekapcsolása (MOTOR OFF-MOTOR OFF). 3. A kapillárisok átrakása az eluens-tartókból Ultratiszta vizet (UT) tartalmazó edénybe. 4. PURGE szelep kézzel nyit: fél fordulat, anion és kationág. 5. ISOCRATIC PUMP fül: Prime szelepek ON, (ablak ugrik, nyitva van-e a szelep, OK.) 5 perc, 6 ml/perc mosatás. 6. PURGE alatt: Kolonnák kiszerelése (Anionág hátul, kationág elől!) Csatlakozók felhelyezése a kolonnák helyére. 7. PURGE szelep elzárása. 8. Pumpa ON-1 ml/perc UT vízzel (nincs kolonna, rögtön teljes flow-val mehet). 9. DC fül: ASRS, CSRS bekapcsolás: rövid ideig a mosatásig, ami kb. 2 perc (Az eluenseket kell megadni az áramhoz, vízzel nem számol áramot!: Szupresszor áramának számítása: o anionág: ASRS 300, 4 mm visszaforgatott eluens üzemmód, 35 C, Calculate current (8 mmol/l Na 2 CO 3, 1 mmol/l NaHCO 3 ): 43 ma, o kationág: CSRS 300, 4 mm visszaforgatott eluens üzemmód, 35 C, Calculate current (11 mmol/l H 2 SO 4 ): 69 ma Indítás: v. a DC-nél v. Home-nál 10. Cond. det. fül: vezetőképesség csökken a mosatás hatására. 11. Mintaadagoló: AS-DV ez mosva volt, mert az utolsó minta UT víz volt. 12. A műszer tetején: VALVE 1 és 2. megnyomása: LOAD: mintabeviteli hurok mosatása pár percig, 1-2x ismételni. VALVE 1 és 2. megnyomása LOAD világít. 13. ASRS, CSRS szupresszorok kikapcsolása (a cső nem buborékol!). 14. Perisztaltikus pumpa kiakasztása. 15. HOME, Heater OFF, Pumpa OFF. 16. Kikapcsolás: Gépen hosszan OFF., víz kiöntése 35

36 ADATOK MENTÉSE: 1. DATA: adott dátumú mérés kiválasztása 2. FILE-EXPORT/Backup (Destination: a pendrive; Title megadni, alatta az 5 pipából a 3.4. pipa, a többi nem-start. 3. Kiértékelés: FILE-IMPORT/Restore-RESTORE-ANDI LEÁLLÍTÁS: Server Monitor: STOP Server, USB kulcs kihúzása. SZÁMÍTÓGÉP kikapcsolása. ADATOK FELDOLGOZÁSA, EREDMÉNYEK MEGADÁSA: Kiértékelés: FILE-IMPORT/Restore-RESTORE-ANDI 36

OKTATÁSI SEGÉDLET Környezeti analízis II. c.

OKTATÁSI SEGÉDLET Környezeti analízis II. c. OKTATÁSI SEGÉDLET a Környezeti analízis II. c. tantárgyhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlat feladataihoz Nappali és levelező tagozatos környezetmérnök (BSc) szakos hallgatók számára Készítette: Dr. Bodnár

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDLET. Környezetmérnöki méréstechnika, monitoring II. vagy Környezeti analízis II. c.

OKTATÁSI SEGÉDLET. Környezetmérnöki méréstechnika, monitoring II. vagy Környezeti analízis II. c. OKTATÁSI SEGÉDLET a Környezetmérnöki méréstechnika, monitoring II. vagy Környezeti analízis II. c. tantárgyhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlat feladataihoz Nappali és levelező tagozatos környezetmérnök

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével

Részletesebben

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével 5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével 5.1. Átismétlendő anyag 1. Adszorpció (előadás) 2. Langmuir-izoterma (előadás) 3. Spektrofotometria és Lambert Beer-törvény

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

A fény tulajdonságai

A fény tulajdonságai Spektrofotometria A fény tulajdonságai A fény, mint hullámjelenség (lambda) (nm) hullámhossz (nű) (f) (Hz, 1/s) frekvencia, = c/ c (m/s) fénysebesség (2,998 10 8 m/s) (σ) (cm -1 ) hullámszám, = 1/ A amplitúdó

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Labor elızetes feladatok

Labor elızetes feladatok Oldatkészítés szilárd anyagból és folyadékok hígítása. Tömegmérés. Eszközök és mérések pontosságának vizsgálata. Név: Neptun kód: mérıhely: Labor elızetes feladatok 101 102 103 104 105 konyhasó nátrium-acetát

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes

Részletesebben

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás 4. ciklus: 2012. március 08. Optikai mérések elmélet. A ciklus mérései: 1. nitrit, 2. ammónium, 3. refraktometriax2, mérőbőrönd. Forgatási terv: Csoport

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel Kromatográfia A műszeres analízis kromatográfiás módszereinek feladata, hogy a vizsgálandó minta komponenseit egymástól elválassza, és azok minőségét, valamint mennyiségi viszonyait megállapítsa. Az elválasztás

Részletesebben

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09.

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09. 7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel Előkészítő előadás 2015.03.09. A kromatográfia A módszer során az elválasztandó anyagot áthajtjuk egy mozgó fázisban egy álló fázison keresztül

Részletesebben

Káplán Mirjana Környezettudomány MSc

Káplán Mirjana Környezettudomány MSc Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar Talajvizek triklóretilén tartalmának meghatározására szolgáló GC-ECD módszer kidolgozása Káplán Mirjana Környezettudomány MSc Témavezetők: Dr. Záray

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Belső konzulens: Dr. Bodnár Ildikó Külső konzulens: Dr. Molnár Mihály Társkonzulens: Janovics Róbert Tanszékvezető: Dr. Bodnár Ildikó

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont 1. feladat Összesen: 7 pont Gyógyszergyártás során képződött oldatból 7 mintát vettünk. Egy analitikai mérés kiértékelésének eredményeként a következő tömegkoncentrációkat határoztuk meg: A minta sorszáma:

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással A titrálás lényege, hogy a meghatározandó komponenst tartalmazó oldathoz olyan ismert koncentrációjú oldatot adagolunk, amely a reakcióegyenlet szerint

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan

23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan 23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan 1. Bevezetés Sav-bázis titrálások végpontjelzésére (a mőszeres indikáció mellett) ma is gyakran alkalmazunk festék indikátorokat.

Részletesebben

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5.

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5. Élelmiszerek mikroszennyezőinek inek nyomában DR. EKE ZSUZSANNA Elválasztástechnikai Kutató és ktató Laboratórium ALKÍMIA MA 2009. november 5. Kémiai veszélyt lytényezők Természetesen előforduló mérgek

Részletesebben

Kromatográfia Bevezetés. Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Kromatográfia Bevezetés. Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Kromatográfia Bevezetés Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Kromatográfia 1/ 37 Analitikai kémia kihívása Hagyományos módszerek Anyagszerkezet

Részletesebben

Indikátor izobesztikus pontjának és koncentrációjának meghatározása

Indikátor izobesztikus pontjának és koncentrációjának meghatározása Indikátor izobesztikus pontjának és koncentrációjának meghatározása Mérési elv: a sav-bázis indikátorok savas és lúgos formájának spektruma metszi egymást. Ez az izobesztikus pont. Ezen a hullámhosszon

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDLET. az Általános kémia III. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához

OKTATÁSI SEGÉDLET. az Általános kémia III. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához OKTATÁSI SEGÉDLET az Általános kémia III. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához II. éves nappali tagozatos, környezetmérnök (BSc) szakos hallgatók számára Készítette: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár DE-MK,

Részletesebben

A gyakorlat leírása. A mérési feladat

A gyakorlat leírása. A mérési feladat A gyakorlat leírása Szükséges anyagok: 0,00 mol dm -3 koncentrációjú AgNO 3 oldat 0,00 mol dm -3 koncentrációjú KCl oldat 0,5 mol dm -3 koncentrációjú KNO 3 oldat 0,05 mol dm -3 koncentrációjú Ca(NO 3

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 1 01/2009:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM TAN. HÉT 1., 8-14. 2., 15-21. 3., 22-28. ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás. Alapvető

Részletesebben

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban 6. Szelektivitási együttható meghatározása 6.1. Bevezetés Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának többé-kevésbé szelektív meghatározását teszik lehetővé.

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60. Omega-3-sav-etilészterek 60 1 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60 Omega-3-sav-etilészterek 60 01/2009:2063 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 Omega-3 acidorum esterici ethylici 90 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav;

Részletesebben

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr. Bioanalitika előadás 9. Hét Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia Dr. Andrási Melinda Kromatográfia Nagy hatékonyságú, dinamikus

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ VÍZMINTA TÍPUSOK KATIONJAINAK MEGHATÁROZÁSA IONKROMATOGRÁFIÁS MÓDSZERREL

KÜLÖNBÖZŐ VÍZMINTA TÍPUSOK KATIONJAINAK MEGHATÁROZÁSA IONKROMATOGRÁFIÁS MÓDSZERREL KÜLÖNBÖZŐ VÍZMINTA TÍPUSOK KATIONJAINAK MEGHATÁROZÁSA IONKROMATOGRÁFIÁS MÓDSZERREL DETERMINATION OF CATIONS IN DIFFERENT TYPES OF WATER SAMPLES BY ION CHROMATOGRAPHY IZBÉKINÉ SZABOLCSIK Andrea 1, BODNÁR

Részletesebben

89. A szorpciós folyamat szerint milyen kromatográfiás módszereket ismer? Abszorpciós, adszorpció, kemiszorpció, gél

89. A szorpciós folyamat szerint milyen kromatográfiás módszereket ismer? Abszorpciós, adszorpció, kemiszorpció, gél 86. Miért van szükség az elválasztó módszerek alkalmazására? a valós rendszerek mindig többkomponensűek és nincsen minden anyagra specifikus reagens/reagens sor, amely az egymás melletti kimutatást/meghatározást

Részletesebben

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium

OLSALAZINUM NATRICUM. Olszalazin-nátrium Olsalazin natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 OLSALAZINUM NATRICUM Olszalazin-nátrium 01/2005:1457 javított 5.7 C 14 H 8 N 2 Na 2 O 6 M r 346,2 DEFINÍCIÓ Dinátrium- (6,6 -dihidroxi-3,3 -diazéndiildibenzoát)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B

AMPHOTERICINUM B. Amfotericin B Amphotericinum B Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6. - 1 AMPHOTERICINUM B Amfotericin B 01/2009:1292 javított 6.6 C 47 H 73 NO 17 M r 924 [1397-89-3] DEFINÍCIÓ Streptomyces nodosus meghatározott törzseinek tenyészeteiből

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

Hulladékos csoport tervezett időbeosztás

Hulladékos csoport tervezett időbeosztás Hulladékos csoport tervezett időbeosztás 3. ciklus: 2012. január 16 február 27. január 16. titrimetria elmélet (ismétlés) A ciklus mérései: sav bázis, komplexometriás, csapadékos és redoxi titrálások.

Részletesebben

2 O 5 /dm 3 (Hurrá, ehhez sem kellett

2 O 5 /dm 3 (Hurrá, ehhez sem kellett Számítási feladatok foszfát-meghatározáshoz 1.(Mintafeladat) a) Hány gramm KH PO -ot kell bemérni 50 cm törzsoldat készítéséhez ahhoz, hogy a törzsoldat koncentrációja P O 5 -re nézve 0,1 mg/cm legyen?

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során Eötvös Loránd Tudományegyetem Analitikai Kémiai Tanszék Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a 3 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály Vízvédelmi Laboratórium 1 (8360 Keszthely,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1397/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPP UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Foszfátionok meghatározása vizes

Részletesebben

CICLOSPORINUM. Ciklosporin

CICLOSPORINUM. Ciklosporin Ciclosporinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.0-1 CICLOSPORINUM 01/2005:0994 javított Ciklosporin C 62 H 111 N 11 O 12 M r 1203 DEFINÍCIÓ A ciklosporin szárított anyagra vonatkoztatott ciklo[[(2s,3r,4r,6e)-3-hidroxi-4-

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket. A vizsgafeladat ismertetése: Elmagyarázza, és konkrét példákon bemutatja a legfontosabb vegyipari laboratóriumi műveleteket, bemutatja azok végrehajtásának körülményeit, az eredmények kiértékelését Elmagyarázza,

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás 2. ciklus: 2011. november 10. Kromatográfia elmélet. 2011. november 17. december 15. A ciklus mérései: GC, HPLC, kloridion meghat., NaOCl meghat. Forgatási

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

RAMIPRILUM. Ramipril

RAMIPRILUM. Ramipril Ramiprilum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1368 RAMIPRILUM Ramipril C 23 H 32 N 2 O 5 M r 416,5 [87333-19-5] DEFINÍCIÓ (2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-(etoxikarbonil)-3-. Tartalom: 98,0101,0% (szárított

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Környezet- és Vízminõségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok

Részletesebben

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1397/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT11397/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség Laboratórium (8360 Keszthely,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

LÁNGATOMABSZORPCIÓS MÉRÉSEK

LÁNGATOMABSZORPCIÓS MÉRÉSEK AAS LÁNGATOMABSZORPCIÓS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A lángatomabszorpciós spektrometria (FAAS) módszerének tanulmányozása és alkalmazása fémek vizes közegű mintában való meghatározására. A MÉRÉSI MÓDSZER

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1437/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan 7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése

Részletesebben

Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz

Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz Stefán G 1., M. Eysberg 2 1 ABL&E-JASCO Magyarország Kft., Budapest 2 Antec Scientific, Zoeterwoude, Hollandia Szénhidtráttartalom meghatározás

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1393/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. Újpesti környezetvédelem

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A környezetvédelem analitikája SPP UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása.

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

IPRATROPII BROMIDUM. Ipratropium-bromid

IPRATROPII BROMIDUM. Ipratropium-bromid Ipratropii bromidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 IPRATROPII BROMIDUM Ipratropium-bromid 01/2008:0919 javított 6.2 C 20 H 30 BrNO 3.H 2 O M r 430,4 [66985-17-9] DEFINÍCIÓ [(1R,3r,5S,8r)-3-[[(2RS)-3-Hidroxi-2-fenilpropanoil]oxi]-8-metil-8-(1-metiletil)-8-

Részletesebben

FENOFIBRATUM. Fenofibrát

FENOFIBRATUM. Fenofibrát Fenofibratum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:1322 FENOFIBRATUM Fenofibrát C 20 H 21 ClO 4 M r 360,8 [49562-28-9] DEFINÍCIÓ 1-metiletil-[2-[4-(4-klórbenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoát]. Tartalom: 98,0102,0%

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Feladatok a mintavétel, spektroszkópia és automatikus tik analizátorok témakörökből ökből AZ EXTRAKCIÓS MÓDSZEREK Alapfogalmak megoszlási állandó:

Részletesebben

THEOPHYLLINUM. Teofillin

THEOPHYLLINUM. Teofillin Theophyllinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.0-1 04/2005:0299 THEOPHYLLINUM Teofillin C 7 H 8 N 4 O 2 M r 180,2 DEFINÍCIÓ 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dion. Tartalom: 99,0 101,0% (szárított anyagra). SAJÁTSÁGOK

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

Szabványos és nem szabványos on-line analitikai i imódszerek

Szabványos és nem szabványos on-line analitikai i imódszerek Szabványos és nem szabványos on-line analitikai i imódszerek Dr. Zsilák Zoltán Fl Felszíni íivíz Talajvíz Ivóvíz, ivóvíz-technológia Technológiai víz (lágyított és kezelt víz) Szennyvíz (ipari iés kommunális)

Részletesebben

PREGABALINUM. Pregabalin

PREGABALINUM. Pregabalin 04/2016:2777 PREGABALINUM Pregabalin C8H17NO2 Mr 159,2 [148553-50-8] DEFINÍCIÓ (3S)-3-(Aminometil)-5-metilhexánsav. Tartalom: 98,0 102,0% (vízmentes anyagra). SAJÁTSÁGOK Küllem: fehér vagy csaknem fehér

Részletesebben

Hulladékos csoport tervezett időbeosztás

Hulladékos csoport tervezett időbeosztás Hulladékos csoport tervezett időbeosztás 4. ciklus: 2012. március 05 április 23. március 05 atomspektrometria elmélet március 26 kromatográfia elmélet A ciklus mérései: lángfotometria, atomabszorpció,

Részletesebben

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

IVÓVÍZ MINTAVÉTELI JÁRTASSÁGI VIZSGÁLAT Útmutató IV. forduló. 1. Általános ismertető

IVÓVÍZ MINTAVÉTELI JÁRTASSÁGI VIZSGÁLAT Útmutató IV. forduló. 1. Általános ismertető IVÓVÍZ MINTAVÉTELI JÁRTASSÁGI VIZSGÁLAT Útmutató 1. Általános ismertető 2018. IV. forduló 1. 2018-ban az ivóvíz mintavétel jártassági vizsgálatban 35 szervezet vesz részt. 2. Az idő rövidsége és a várható

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT11397/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség

Részletesebben