A közeli infravörös tartományban végzett spektroszkópia felhasználása a minőségbiztosításban



Hasonló dokumentumok
2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama:

Haszongépjárművek. Professzionális termékek tisztításhoz, ápoláshoz és karbantartáshoz.

Tisztító- és fertőtlenítőszerek

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Elem- és akkumulátorhulladékok hasznosításának jogi szabályozása és műszaki lehetőségei. Egy új osztályozóberendezés ismertetése

2012/4. Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, Veszprém RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

Doktori értekezés KATIONOS POLIELEKTROLITOK ÉS ANIONOS TENZIDEK KÖZÖTTI KÖLCSÖNHATÁS

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

9. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

1. Asszociációs kolloidok

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

KÜLÖNBÖZŐ ADALÉKOK HATÁSA AZ ELLENTÉTES TÖLTÉSŰ POLIELEKTROLITOK ÉS TENZIDEK ASSZOCIÁCIÓJÁRA

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

O k t a t á si Hivatal

Milyen mentesítő anyagokat használjunk, milyen eljárásokat alkalmazzunk veszélyes anyag beavatkozások után?

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint. fehérítő adalékkal kiegészített szintetikus gépi mosószer, főmosáshoz

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

1. Atomspektroszkópia

3. Összetétel: szerves és szervetlen szilárd anyagok keveréke

OTKA Nyilvántartási szám: T ZÁRÓJELENTÉS

D e l t a D i s t r i b u t i o n H u n g a r y K f t

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016.

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök.

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából

1 Betétlap. Oldalszám. X. Az adózó képviselői (szükség esetén több oldalon is részletezhető) 1. Képviselő neve: adószáma: Adóazonosító jele:

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1

GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint. INNO-BAC fertıtlenítı hatású kéztisztítószer

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Titrálás Elmélet és gyakorlat

A Tolna Megyei Kormányhivatal

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Biztonsági adatlap. Penta Lux Floor. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Zárójelentés. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Anyagcsere markerek analitikai mérésének és informatikai feldolgozásának kutatása a gombakomposzt gyártástechnológiájának fejlesztése érdekében

Színes fényképezés a kodakróm és az új-agfakolor eljárásokkal

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

A TESTÜLET ÜLÉSEI. (2) A Testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a Testület üléseit. A TESTÜLET MEGALAKULÁSA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 168/5

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Vöröskáposztalé tartalmú természetes indikátor jellemzése és analitikai alkalmazhatósága

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

Vegyipari technikus Vegyipari technikus

KÉMIA TANMENETEK osztályoknak

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

Kereskedelem Szakmacsoport AZ ÁRU

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv: oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

NANOTECHNOLÓGIA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK NAOTECHNOLOGY FOR STUDENTS

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító:

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

4. SZÉRUMFEHÉRJÉK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA ÉS FRAKCIONÁLÁSA (BGY:15-18 old.)

ÖSSZEFÜGGÉSEK A BOROK BELTARTALMI ÉRTÉKE ÉS EREDETISÉGE KÖZÖTT, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TOKAJI ASZÚSZEMRE

Klasszikus analitikai módszerek:

A fém kezelésének optimalizálása zománcozás eltt. Dr. Reiner Dickbreder, KIESOV GmbH Mitteilungen, 2005/3

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

ÖSSZEFOGLALÁS A szivattyús energiatározó létesítési lehetőségek kiegészítő vizsgálatáról

As + As +++ Fe ++ Vízszűrés CO2. As +++ Mn ++ NH4 + Mn ++ Fe ++ CO2

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I előadás

Bírálat. Mastalir Ágnes: "Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban" című MTA doktori értekezéséről

Detektorok tulajdonságai

Ipar. Az átütő teljesítmény purenit a meggyőző funkcionális építőanyag. PURe technology!

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7.

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

ELTE Kémiai Intézet ( kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára október 18.

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a weboldal használatához február

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖNSZERVEZŐDŐ AMFIFILIKUS OLIGOMEREK

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei Általános előírások

Átírás:

TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.2 2.3 A közeli infravörös tartományban végzett spektroszkópia felhasználása a minőségbiztosításban Tárgyszavak: közeli infravörös spektroszkópia (KIS); Epton-titrálás; analitikai, kemometriai vizsgálat; kozmetikai anyagok minőség-ellenőrzése. Elsősorban kozmetikai cikkek összetételének és minőségének ellenőrzésére vették most igénybe a közeli infravörös tartományra kiterjesztett spektroszkópiai módszert. A megbízható azonosításon túlmenőleg a gyors elemzési eljárás révén a minőséget befolyásoló paraméterek meghatározására nyílik lehetőség. A közeli infravörös tartományban végzett spekroszkópia mindössze néhány éve kezdett meghonosodni mind a kvalitatív (azonosítás), mind a kvantitatív analitikai módszerek között. Spektrumtartománya a 800 250 nm hullámhosszakra terjed ki, amelyek 12 500 4000 hullámszám/cm-nek felelnek meg. Az elsősorban CH-, CO-, NH-, OH- és SH-lengésekre reagáló spektrumok eléggé strukturálatlanok, azonban a jelenlegi számítógéptípusok teljesítménye kemometriai eljárás révén lehetővé teszi az értékelést. Az ilyen matematikai spektrumfeldolgozás eredményeként megfelelő estekben, a kalibrálási ráfordítástól függően lehetőség van különböző paraméterek egyidejű mennyiségi meghatározására. Ezáltal mód nyílik egyidejűleg több nedves kémiai eljárás helyettesítésére. A közeli infravörös spektroszkópia (KIS) alkalmazásának célja A KIS-készülék beszerzésének költségei jelentősek. A kalibrálás igen munkaigényes. Ezért használata csak akkor indokolt, amikor a hagyományos, munkaigényes vizes kémiai elemzési módszereket a gyors KIS-eljárással pótolni lehet. Különösen nagyszámú vizsgálat esetében lehet komoly időmegtakarításra számítani.

Ennek a roncsolásmentes elemzési módszernek további előnye a minták munkaigényes előkészítésének elmaradása, és hogy elkerülhetők az oldószerek, a reagensek használata és az ezekkel kapcsolatos biztonsági, valamint környezetvédelmi problémák. Ha az eljárást több telephelyen kívánják alkalmazni, célszerű először központilag egy, a készüléktől független kalibrálást végrehajtani, majd ezt a többi készülékre átvinni. Ügyelni kell arra, hogy javítás következtében például a fényforrás pótlása miatt a módszer készülékelhangoldódás révén használhatatlanná ne váljon. Az Epton-titrálás Tenzid összetételekben a mosó hatású anyagok meghatározására széles körben alkalmazzák az Epton-féle kétfázisú titrálást. Az ionogén tenzidek meghatározása azon az elven alapul, hogy az anionaktív tenzidek a kationaktív tenzidekkel stöchiometrikus összetételű, semleges sókat alkotnak (1. ábra). [R O SO 3 ] - Na [R N(CH 3 ) 2 CH 2 C 6 H 5 ] + Cl + anionos tenzid kationos tenzid [R O SO 3 ] [R N(CH 3 ) 2 CH 2 C 6 H 5 ] + + NaCl 1. ábra Semleges sók képződése Epton-titrálás esetében Indikátorként savanyúra beállított keverék szolgál, amely kationos (dimidiumbromid) és anionos (diszulfinkék VN 150) diklórmetános festék keverékéből és kationos etalonoldatból, pl. N-benzil-N, N-dimetil-N[4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)-fenoxi-etoxi-etil]-ammóniumkloridból áll, anionaktív tenzidek meghatározásakor. Az Epton-titrálás végpontját a pirosból kékbe való színátmenet és a kétfázisú keverékben az általa előidézett vegyes szín (ibolya) jellemzi. A módszer hátrányai többek között az alábbiak: halogénezett oldószer alkalmazása, egészségügyileg meggondolásra késztető indikátor felhasználása, hibás eredmények lehetségesek a végpont eltérő, szubjektív felismerése következtében, egy meghatározás ideje mintegy 5 10 percre becsülhető, az eredmények ph-függősége,

amfoter tenzidek és más anyagok hibás megállapítást eredményezhetnek. Sampongyártásnál naponta több elemzésre van szükség a minőség biztosítása érdekében. Amennyiben a minták száma naponta 20 és az elemzés időszükséglete 10 perc, akkor évente (300 munkanap) 1000 munkaórát kell teljesíteni. A cél ezért egy olyan közeli infravörös spekroszkópiai eljárás kifejlesztése volt, amely a felsorolt hátrányoktól mentesen, azonos időmegtakarítást nyújtva, azonos elemzési pontosság és reprodukálhatóság elérését teszi lehetővé. Amennyiben kiderülne, hogy a különböző samponok számára mindig külön kalibrálásra van szükség, az időmegtakarítás lényegében csökkenne. A módszer részletei Különböző megfontolások után VECTRON 22/N-C típusú (Bruker) KISspektrométerre esett a választás. A berendezés temperálható küvettatartóval van ellátva. Valamennyi mérést eldobható üvegküvettában, 30 C hőmérsékleten végezték, miután a vizes minták esetében a mért spektrumok észrevehető mértékben hőmérsékletfüggőek voltak. 0,4 0,3 abszorbciós egységek 0,2 0,1 0,0 0,1-0,2 11 000 10 000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 hullámszám/cm 2. ábra Egy sampon KIS-spektruma

Elsőnek egy samponból nagyszámú megfelelő mintát vettek. Ezeket az Epton-módszer szerint titrálták, és temperálás után a KIS-spektrométerben elvégezték a mérést. Az Epton-érték és a KIS-spektrumok közötti korreláció szempontjából megfelelő spektrumtartomány megválasztását az integrált OPUS-NT spektroszkópiai szoftver könnyíti meg. Ez nemcsak a spektrométer irányítását, hanem az eredeti spektrum kvantitatív értékeléséhez szükséges matematikai utófeldolgozás optimálását is átveszi (2. ábra) A kiválasztott spektrumtartomány széles koncentrációtartományban (150 390 mmol/kg) teszi lehetővé a kalibrált sampon anionos mosóhatású anyagainak kvantitatív meghatározását, ami a keresztellenőrzés módszerével igazolható (3. ábra). előrejelzett és a valódi érték (mosó hatású anyag) 3. ábra A kalibrációs spektrumok keresztellenőrzése A KIS-módszer eléri az Epton-titrálás mérési pontosságát és reprodukálhatóságát. A rutinellenőrzés során tekintettel az Epton-eljárás végpontellenőrzéssel kapcsolatos hátrányaira azt részben még felül is múlja. Az egyes mérések időtartama tekintettel a mintegy 2,5 perces temperálási időre kb. 3 perc. Tekintettel azonban arra, hogy a küvettatartóban több temperálási hely áll rendelkezésre, folyamatos használat esetében csupán a tulajdonképpeni

30 s-os pásztázási idő számít. A mérés, a közvetlen értékelés és az eredmények kijelzése automatikus. A módszer kidolgozása után a nem a kalibráló készlethez tartozó, hanem a rendes gyártásból származó mintákat a KIS-spektrométerrel vizsgálták. A kapott értékeket összehasonlították a minőségbiztosítási titrált értékekkel. A KIS-értékek megegyeztek az Epton-értékekkel. Eredmények A módszer kidolgozásakor elért kiváló eredményekre való tekintettel, hasonló, azonban nem azonos összetételű samponmintákat a minőségbiztosítással párhuzamosan, a KIS-spektrométerrel ellenőriztek. Legtöbb esetben most is megegyeztek egymással a KIS- és az Eptonértékek. A minőségbiztosítás során valamennyi samponmintának kb. kétharmad része a KIS-spektrométerrel kalibrálható. A módszer gazdaságosságát igazolja az ily módon elért munkaidő-, vegyszer-, kezelési stb. megtakarítás. Néhány minta esetében a referenciamódszerhez képest jelentős eltérést tapasztaltak, amelyek olyan különleges alkotóanyagokra vezethetők vissza, amelyek nem szerepelnek az eredeti samponösszetételben. Egyéni kalibrálás révén azonban ezek a samponok is bemérhetők. A tapasztalatok alapján meghatározható, hogy a KIS-módszer milyen összetételek esetében alkalmazható. Összefoglalás és további kilátások Feltételezhető, hogy a közeli infravörös spektroszkópia a samponok minőségbiztosításán kívül más kozmetikai termékek esetében is alkalmas az analitikai vizes kémiai módszerek kiegészítésére vagy pótlására. Az ismertetett módszerhez hasonlóan, kalibrálás alapján lehetővé teszi több hasonló termék kvantitatív értékelését, másrészt nagyobb kalibrálási ráfordítással lehetőség van több egyedi összetevő egyidejű meghatározására, ami a vizes kémiai módszerrel nem valósítható meg. Függetlenül a vizsgálati stratégiától és a kalibrálási munkaigénytől, a KISspektroszkópia segítségével a minta olyan összetételi hibáját (pl. nem megfelelő alapanyag felhasználását) is ki lehet mutatni, amelyet a szokványos módszerekkel nem lehet felismerni. A kvantitatív elemzésen túlmenőleg, a megengedett tűréshatárokon belül tisztázni lehet, hogy a vizsgált minta egyáltalán megfelel-e az előírt minőségnek. A KIS-spektroszkópia a nyersanyag-átvételi ellenőrzésnél is hasznos szolgálatot tehet. A készülék használata utókalibrálást nem igényel, tekintettel igen nagy hullámszám-pontoságára. Lehetőség van tehát különböző telephelyeken való használatára. Még fogyó eszköznek

minősülő alkatrészek (pl. fényforrás vagy lézer) cseréje esetében sincs szükség új kalibrálásra. A jelenleg rendelkezésre álló értékelő szoftver használata révén az eddig alkalmazott módszereken túlmenő lehetőségeket kínál a kvantitatív KIS-spektroszkópia. Ehhez azonban olyan szakemberekre van szükség, akik a kérdéssel behatóan foglalkoznak. Ezen a területen egyelőre sajnos a szolgáltatók száma eléggé korlátozott. (Dr. Barna Györgyné) Gerstung, S.; Fetten, M.; Schimmels, G.: Anwendung der NIR-Spektroskopie in der Qualitätssicherung. = SÖFW-Journal, 127. k. 4. sz. 2001. p. 42 44, 46. Thompson, R. B.: Using physical models of the testing process in the determination of probability of detection. = Materials Evaluation, 59. k. 7. sz. 2001. p. 861 865.