Zárójelentés az F61699 OTKA projektről



Hasonló dokumentumok
NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály

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

Kimutatási határok platina kelátcserélő mikrooszlopos FI-GFAAS módszernél. Oxim-cellulóz Szulfoxin- cellulóz DEN-cellulóz DL, μg/l 0,21 0,18 0,30

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása

Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek fejlesztése krómspeciációs elemzésekhez

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

Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása

OTKA ZÁRÓJELENTÉS. Eltérés az eredeti Munkatervtől

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Műszeres analitika. Bevezetés az analitikai kémiába. Az analitikai mérés célja. Dr. Abrankó László. (Mintaelőkészítés)

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

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

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Minta-előkészítési módszerek és hibák a fémanalitikában

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

v1.04 Analitika példatár

Kútvizsgálatok. Jákfalvi Sándor Geogold Kárpátia Kft.

A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8

Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

Triklór-etilén eltávolításának vizsgálata vizekből nagy hatékonyságú oxidációs eljárással

Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlat, oktatói lista 2015/2016, II. félév

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

MÓDSZERFEJLESZTÉS BIODEGRADÁLHATÓNAK JELÖLT CSOMAGOLÓANYAGOK

O k t a t á si Hivatal

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, )

Halmazállapot változások. Folyadékok párolgása. Folyadékok párolgása

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

Titrálás Elmélet és gyakorlat

GYÓGYSZEREK ÉS METABOLITJAIK ELTÁVOLÍTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA SZENNYVÍZBŐL

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

Klasszikus analitikai módszerek:

( -Mitteilungen, 2008/2)

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem tavasz

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, április 9.

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA

Indikátor izobesztikus pontjának és koncentrációjának meghatározása

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I előadás

OTKA Nyilvántartási szám: T ZÁRÓJELENTÉS

Minőségi kémiai analízis

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

A REAKCIÓKINETIKA ALAPJAI

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Feladatok haladóknak

Biztonsági adatlap. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009.

Ionszelektív elektródok A HANNA Instruments legújabb generációját képviselõ mérõmûszerekhez

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET IV. rész VIZELEMZES

A standardpotenciál meghatározása a cink példáján. A galváncella működése elektrolizáló cellaként Elektródreakciók standard- és formálpotenciálja

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

MSZAKI ZOMÁNCOK ÉS ÜVEGEK ELLENÁLLÁSI VISEL- KEDÉSE IGEN KORROZÍV KÖZEGBEN Dr. Günter Schäfer - Pfaudler Werke GmbH

Környezetvédelmi kulcsparaméter az olajiparban: finomítói szennyvizek ökotoxikológiai jellemzése

OKTATÁSI SEGÉDLET Környezeti analízis II. c.

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében

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

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

Kémia OKTV döntő forduló I. kategória, 1. feladat Budapest, április 9.

Kémiai alapismeretek 11. hét

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

NANOTECHNOLÓGIA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK NAOTECHNOLOGY FOR STUDENTS

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

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

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

poliklórozott dioxinok és furánok fotolízise

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Feladatok haladóknak

A mustok összetételének változtatása

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

Dr Szabó Imre GEOSZABO Mérnöki Iroda Bt. MISKOLC XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás SIÓFOK, 2003.

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

Felszíni vizek üledékének és altalajának zavartalan mintavétele vízkizárással; a minták különböző Hg-formáinak vizsgálata

Átírás:

Zárójelentés az F61699 OTKA projektről Bár az antimon az arzénhez hasonlóan toxikus elem, mégis kevesebb információ áll róla rendelkezésünkre. Toxicitása erősen függ kémiai formájától, oxidációs állapotától: az Sb(III) formát tartalmazó vegyületek mintegy tízszer mérgezőbbek, mint az Sb(V) oxidációs állapotú vegyületek, míg a szerves antimonvegyületek a legkevésbé toxikusak. Ennek ellenére nagy mennyiségben használja fel az ipar. Természetes körülmények között az antimon a termodinamikailag stabilabb oxidált formában, Sb(V)-ként fordul elő, az ipar ezzel szemben fémantimon ötvözeteket, Sb 2 S 3 -ot és Sb 2 O 3 -ot használ ill. termel. Így az oxidációs állapot az antimon eredetére is utalhat: a természetes eredetű antimon többnyire Sb(V) formájú, ipari szennyezésként általában a hármas forma kerül a környezetbe. Az F61699 sz. OTKA projektben olyan atomspektrometriás módszereket dolgoztunk ki, melyekkel a különböző antimonformák elválaszthatók és meghatározhatók. Eljárást dolgoztunk ki a szervetlen antimonformák (Sb(III) és Sb(V))elválasztására és meghatározására vízoldható gyógyszeralapanyagokban és ásványvizekben. A mintákat iminodiecetsav-etil-cellulózzal (IDAEC) töltött minioszlopon keresztülvezetve csak a hármas oxidációs forma kötődik meg, mely később 2 M HCl-oldattal leoldható. A minták összantimontartalmát diamino-dietilamin-cellulózon (DEN-cellulóz) lehet dúsítani, valószínűsítjük, hogy ebben anioncsere is szerepet játszik. A leoldások elemtartalmát grafitkemencés atomabszorpciós (GFAAS) módszerrel határoztuk meg. A kimutatási határ 0,18 µg/dm 3 Sb(III)-ra és 0,2 µg/dm 3 a teljes antimontartalomra, ami egyes esetekben akár 4ng/g -ot is jelenthet a szilárd minták esetén. Mérhető mennyiségű antimont csak foszfáttartalmú anyagokból találtunk, a kevésbé toxikus +5 oxidációs állapotban. Spectrochimica Acta Part B, 63, 445-449, 2008 Szervetlen antimonformák szilárd fázisú extrakciós elválasztásának jellemzése Kimutatási Dúsítási faktor Megkötés, % Zavaró ionok határ, µg/l (±SD,n=5) IDAEC 0,18 25 Sb(III) 80±5 Cl - Sb(III) Sb(V) ~5 DEN-cell 0,25 25 Sb(III) 75±5 2- SO 4 Sb(III)/(V) Sb(V) 72±5 Redukció után IDAEC Sb(III)/(V) 0,20 25 Sb(V) 85 ±3 Cl - Különböző anionok hatását tanulmányozva megállapítottuk, hogy a szulfátionok már 1 mmol/dm 3, a klorid- és nitrát-ionok csak 0,01 mol/dm 3 koncentrációban csökkentik a

megkötést. Az össz-sb-tartalom meghatározásához redukciós eljárást is kidolgoztunk. Az Sb(V) ionok 0,25 mol/dm 3 kénsavas közegben 40 g/dm 3 koncentrációjú jodidion hatására több mint 80%-ban redukálhatók. 7 th European Furnace Symposium, St. Petersburg, Russia, Book of Abstracts, p. 45, 2006 Mivel az antimon egyike azon elemeknek, melyek hidridképzésre hajlamosak, ezt a tulajdonságát fel lehet használni a mátrixelemek többségétől való elkülönítésére. A GFAAS technika igen alkalmas hidridképzés (HG) után a hidridek nagy érzékenységű mennyiségi meghatározására, ugyanis jól definiált körülmények között a grafitcsövön megköthetők, dúsíthatók. Az antimon hidridfejlesztést követő grafitkemencés meghatározását (HG-GFAAS) optimáltuk a laboratóriumunk műszerállományához, különös tekintettel a reagensek (nátriumborohidrid, HCl, KI) koncentrációjára. A jel alakja és nagysága szempontjából is a grafitkemence Pt-val való bevonása bizonyult a legkedvezőbbnek, a hidridet 600 C on kötöttük meg a felületén. A kimutatási határ 30s-es hidridbevezetéssel 0,2µg/dm 3 -nek adódott. Mészáros, Á. Tudományos Diákköri Dolgozat, 2006 M S B H GLS P W GF G A hidridfejlesztés és a grafitkemencés atomabszorpció kapcsolása (HG-GFAAS) M: minta, S: savág, B: borohidridág, P: perisztaltikus pumpa, G: hajtógáz (N 2 ), H: keverő hurok, W: elfolyó oldat, GLS: gáz-folyadék szeparátor, GF: grafitküvetta (GFAAS) Ismert, hogy az antimon-hidrid megkötése eredményesebb, ha a detektor (GFAAS) atomizáló részét (grafitkemence) permanens nemesfém bevonattal látjuk el. Új lehetőséget találtunk a grafitcső bevonására. A felületre redukált cirkónium és platina kombinációja az antimon atomizálása során nem távozik el a grafitcső teljes élettartama alatt. Így a mérési idő kb. harmadára csökkenthető, mert nem szükséges minden mérés előtt a nemesfém-oldat beszárítása és redukálása. Kidolgoztuk a megfelelő paramétereket a két szervetlen antimonforma elválasztására a hidridfejlesztés alkalmazásával. Ha nem alkalmazunk

redukálószert (KI) és kevésbé savas közegből fejlesztjük a hidridet (5 M HCl helyett csak 1 M), szelektíven csak az Sb(III) alakul át hidriddé. Mészáros, Á, Szakdolgozat, 2007 Cellulóz vázra kémiailag rögzítettünk tiron funkciós csoportot, melynek Sb(III)- komplexe meglehetősen stabil. A Mannich-reakció körülményeinek változtatásával próbáltuk a reakció hatásfokát növelni, mely 0,3 mmol/g kapacitású kelátképzőben érte el a maximumát. Igazoltuk a cellulóz vázon kémiailag rögzített tiron jelenlétét Fe(III)- komplexeinek színe és reflexiós Fourier-transzformációs infravörös (FT-IR)-spektruma alapján. Vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a hármas oxidációs állapotú antimont tág ph-tartományban csaknem kvantitatíven köti, míg az Sb(V)-ionokat elhanyagolható mértékben. A megkötött ionok 1M HCl-oldattal leoldhatók, 7 cm 3 minta felhasználásával a kimutatási határ 0,1 µg/dm 3 re szorítható le. Chemically modified celluloses as antimony-selective microcolumn fillings, ESAS, Weimar, Germany, 2008 Hasonló módon egy másik kelátképzőt -a szintén stabil komplexet képző pirogallolt- is a cellulóz vázhoz rögzítettünk: a legeredményesebb reakcióban 0,3 mmol/g kapacitású cellulóz képződött, mely szerkezetileg nem azonosított, azonban erős affinitást mutat az antimon mindkét formája iránt. Dávid B, International Conference of Young Scientists, Pszczyna, Poland, 2009 A szervetlen Sb-formák elválasztása többnyire az Sb(III) szelektív megkötésén, majd redukció után a teljes Sb-tartalom meghatározásán alapul. Teljesen új, a szakirodalomban nem található megközelítésben kombináltuk a szilárd fázisú extrakciót és a hidridfejlesztést (SPE2). P MO M GLS S B P G A szilárdfázisú extrakció és az azt követő hidridfejlesztés (SPE-HG-GFAAS) folyamatábrája M: minta, MO: cellulóz-oszlop, S: savág, B: borohidridág, P(1,2): perisztaltikus pumpa, G: hajtógáz (N 2 ), H: keverő hurok, W: elfolyó oldat, GLS: gáz-folyadék szeparátor, GF: grafitküvetta H W GF Az extrakciós folyamat lényege az Sb(III) tiron-cellulóz oszlopon való megkötése, mialatt a minta szűrletben maradó, a szorbensen meg nem kötött Sb(V)-ionjait

hidridfejlesztéses módszerrel határozzuk meg. Így párhuzamosan, egyidejűleg mindkét komponenst dúsítjuk: az Sb(III)-ionokat a kelátcserélő szorbensen, az Sb(V)-ből képződött hidridet pedig a grafitkemencében. Ezt követi a megkötött Sb(III)-nak az oszlopról történő leoldása és hidrides detektálása. Ezzel a módszerrel tehát megvalósítható egy adott szilárd fázisú extrakciós cikluson belül mindkét oxidációs forma külön-külön történő közvetlen meghatározása. Ez azért is újdonság, mert a szakirodalomban az Sb(III) meghatározása után az összantimon-tartalom ismeretében számítják az Sb(V) mennyiségét. Mészáros Á. Szakdolgozat, 2007, Centenáriumi Vegyészkonferencia és 50. Spektrokémiai vándorgyűlés, 2007, Sopron, 2007 A kifejlesztett HG-GFAAS módszerek összehasonlítása Sb(III) HG SPE1 SPE2 DL/ mg/dm3 0,15 0,1 0,06 RSD / % 6,2 4,5 4,2 Sb(V) Számolható Számolható SPE2 DL/ mg/dm3 - - 0,22 RSD / % - - 6,1 Össz Sb HG HG Számolható DL/mg/dm3 0,18 0,18 - RSD / % 5,6 5,6 - Az új módszer megbízhatóságát ásványvíz- és foszforsav-minták elemzésével, ismert koncentrációjú addíciók visszanyerésével igazoltuk. A foszforsavban jelentős mennyiségű (2 mg/dm 3 ) Sb(III)-t találtunk, azonban a foszforsav-tartalmú üdítőkben csak az Sb(V) formát tudtuk igazolni, egészségügyi határérték alatti koncentrációban. Combination of solid phase extraction and hydride generation-gfaas for the direct determination of inorganic antimony species in a single process, ESAS, Weimar, Germany, 2008, J Anal. Atom. Spectr. (közlésre előkészítve), 2009 Alzheimer-kóros betegek és kontroll személyek agyrészeinek antimontartalmát vizsgáltuk neutronaktivációs analízissel (NAA), illetve feltárást követően ICP-MS-val. A minták oldatbavitelére mikrohullámú és Parr-bombás roncsolást alkalmaztunk. A két technika eredményei jó egyezést mutattak nagyobb (>20 ng/g száraz tömeg) Sb-tartalom esetén. A személyek közötti variabilitás meglehetősen nagy, ennek ellenére egyes agyrészek között különbség mutatható ki. Magasabb Sb-koncentrációt találtunk néhány Alzheimer-kóros agyrészben a kontroll mintákhoz képest. X. Jubileumi Alzheimer-kór konferencia, Szeged, p.274, 2006)

Közismert, hogy tárolás során a mintában az egyensúlyok felborulhatnak, így a speciációs analitika alapproblémája a mintában eredetileg jelenlevő formák megőrzése az elválasztás időpontjáig. Antimonformák esetén ez oxidációsszám-változásban nyilvánulhat meg. Ennek kiküszöbölésére kidolgoztunk egy terepi frakcionálási módszert, amellyel az IDAEC egyes fémformákat méretük és reaktivitásuk alapján választjuk el a mintavétel helyszínén. Membránszűrőt alkalmaztunk a kolloid részecskék és azon adszorbeálódó ionok elválasztására. A fémek ionos formáit és labilis komplexeit IDAEC oszlopon kötöttük meg, az inert komplexek esetében a megkötéshez batch technikát alkalmaztunk. A fém-idaec stabilitásánál stabilabb komplex formák ill. a kelátot nem képező formák az oldatban maradtak. Az egyes ionok mennyiségét ICP-MS technikával határoztuk meg. Többek között azt állapítottuk meg, hogy a vizsgált karsztvízben (Sist. Valea Rea, Bihor Mts, Románia) az arzén nagy része és az antimon teljes mennyisége a komplexet nem képező ötös oxidációs formában, egészségügyi határérték alatti koncentrációban van. Karsztvíz nyomelemeinek terepi megosztása (µg/l) és ICP-MS meghatározása 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ti V Mn As S r Mo S b Ba U Kolloidális Reaktív Lecserélhető Nem reaktív A módszer hatékonyságának ellenőrzésére néhány kísérletnél a dinamikus és/vagy batch megkötési lépést kihagytuk. A különböző elválasztási eljárásokkal a fémformák összmennyiségének egyezése bizonyítja a módszer alkalmasságát. Ezt eddig csak mi alkalmaztuk frakcionálási eljárásban.

A módszer megbízhatóságát (szintén elsőként) a frakcionálással egy időben, terepen végzett addíció visszanyerésével igazoltuk. A helyszínen a vízmintába adagolt ismert mennyiségű fémion visszanyerése a vizsgált elemek esetén megfelelő volt. On-site classification of trace elements in karstic groundwater, ESAS, Weimar, Germany, 2008, Anal Bioanal Chem (közlésre benyújtva), 2009 A nyomelemek kelátképző szorbensen történő szilárdfázisú extrakciójának optimálására új megközelítést javasoltunk. A fém és kelátképző közötti stabilitási állandó meghatározása, ennek alapján a megfelelő körülmények között a specieszeloszlási görbék megalkotása lerövidíti a kísérleti munkát, és segít optimálni nemcsak a ph-t, de egyéb körülményeket is, mint pl. a megfelelő funkciós csoport ill. leoldószer kiválasztását, a hígítás mértékét, az álcázószerek és pufferek minőségét és mennyiségét, a mátrixelemek határértékét vagy a kalibráló oldatok összetételét. New process for optimisation of solid phase extraction on chelating exchanger, ESAS, Weimar, Germany, 2008; Analytica Chimica Acta (közlésre benyújtva), 2009 Ezt a módszert alkalmaztuk ólom-ionok szilárd fázisú extrakciójának optimálására kelátképző cellulózon. A komplexképző tulajdonságú gyógyszeralapanyagok hatása megfelelő pontossággal megjósolható volt a fenti séma, illetve a specieszeloszlási görbék alkalmazásával. Microchemical Journal, 85: 149-156, 2007 Az autók fékbetétjeiben az azbesztet antimon(iii)-szulfiddal helyettesítik, amely fékezéskor porlódik, oxidálódhat és az aeroszol összetevőjeként a levegőbe kerülhet. Ezért a forgalmas városi csomópontok közelében megnőtt a nem természetes eredetű antimonkoncentráció. Megállapítottuk, hogy az Sb 2 S 3 oxidációja során a toxikusabb antimon(iii)-oxid mellett antimon(iii, V)-oxid is keletkezhet, és e formák különböző oldhatósága (pl. a tüdőben) különböző mértékű veszélyt jelent. Elválasztásukhoz szisztematikusan vizsgáltuk a tiszta antimonvegyületek (Sb 2 O 3, Sb 2 O 4 és Sb 2 S 3 ) oldódását különböző minőségi összetételű és koncentrációjú kioldóközegekben, az oldott antimon(iii) mennyiségét időről időre bromatometriás titrálással határozva meg. Az oldhatósági vizsgálatokból azt a következtetést vontuk le, hogy csak az Sb 2 O 3 oldható borkősav- vagy citromsav-oldatban, továbbá mind az Sb 2 O 3, mind az Sb 2 S 3 oldódik 6 mol/dm 3 töménységű sósavban, ellentétben az Sb 2 O 4 -dal. Neuróhr K Tudományos Diákköri Dolgozat, 2008 A következő lépésben azt vizsgáltuk, hogy az oldhatósági vizsgálatoknál nyert tapasztalatok érvényesek-e természetes mátrix nyomnyi mennyiségű antimonszennyezésének kioldására. Mivel nincs a kereskedelmi forgalomban olyan hitelesített szilárd minta, amely az egyes antimonvegyületekre is hitelesítve lenne, ezért a szelektivitási vizsgálatokhoz adott antimonspecieszeket ismert mennyiségben tartalmazó talajmintákat állítottunk elő, de

bebizonyosodott, hogy idővel ez a mátrix oxidálja a szulfid komponenst. Selective leaching of different antimony forms from flying dust, ESAS, Weimar, Germany, 2008 Ezért létrehoztunk aktív szén mátrixú házi etalonokat is. Kioldási kísérletekkel megállapítottuk, hogy 0,5 mol/dm 3 citromsavoldattal négy óra alatt az Sb 2 O 3 szelektíven kioldható, elválasztható a másik két vegyülettől akár nyomnyi mennyiségben is. Másrészt 6 mol/dm 3 sósavoldattal mind az Sb 2 O 3, mind az Sb 2 S 3 kvantitatíve kioldható. A kioldások antimontartalmát GFAAS módszerrel határoztuk meg, ahol a magas szervesanyag-tartalom miatt egy további bontási lépést kellett létrehozni. CSI XXXVI, Budapest, OL-82, 2009, Spectrochimica Acta Part B (közlésre előkészítve), 2009 Budapest tíz forgalmasabb csomópontján, valamint Magyarország különböző nagyságú városaiból (Szombathely, Győr, Veszprém és Szentgotthárd) gyűjtöttünk ülepedő por mintát. A minták nagy részében az antimon Sb 2 O 3 - és Sb 2 S 3 ként van jelen (azonos nagyságrendben), az Sb 2 O 4 -tartalom az esetek többségében elhanyagolható mennyiségű. Neuróhr K, Szakdolgozat, 2009, Traffic related antimony compounds in settled dust of Budapest, CSI XXXVI, Budapest, PM- 20, 2009 A közlekedési eredetű antimonvegyületek mennyisége a vizsgált ülepedő por mintákban 40 35 Sb2S3 Sb2O3 Sb2O4 30 25 Sb, ug/g 20 15 10 5 0-5 Széna Déli Alagút BAH Móricz Lágymányosi Ferenc Astoria Ferenciek Blaha Bosnyák A munkákban összesen hat tudományos diákkörös hallgató, (akik közül kettő a szakdolgozat megírásáig is eljutott már) és egy középiskolás ifjú kutató vett részt. Az eredményeket nagy impakt faktorú folyóiratokban kívánjuk megjelentetni. Ezeknél az angol nyelv magas fokú ismerete szükséges. A tartalmi minőséggel nem volt probléma, érdemi tartalmi kifogást sosem emeltek, így reméljük, hogy a nyelvi javítások után a közlemények elfogadásra kerülnek. Ezért kérjük, hogy a jelentésben foglaltak alapján

született minősítést az OTKA kiegészítő eljárásban később módosítsa, figyelembe véve a később megjelent közleményeket.