Reprodukálhatóság, pontosság és megbízhatóság

Hasonló dokumentumok
ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

A TERMÉSZETBEN SZÉTSZÓRÓDOTT NUKLEÁRIS ANYAGOK VIZSGÁLATA

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

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

Nagyteljesítményű elemanalitikai, nyomelemanalitikai módszerek

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Modern fizika laboratórium

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Általános Kémia, BMEVESAA101

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Röntgen-gamma spektrometria

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Abszorpciós fotometria

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35


NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Modern Fizika Labor Fizika BSC

NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS (NAA) II. rész

Prompt-gamma aktivációs analitika. Révay Zsolt

Cs atomerőművi hűtővízben és radioaktív hulladékban

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

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

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35

Hamuvizsgálat alkalmazásának vizsgálata. Pomucz Anna Boglárka környezetvédelmi referens Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Modern fizika vegyes tesztek

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata befogási reakciókban

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Neutron Aktivációs Analitika

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1000 = 2000 (?), azaz a NexION 1000 ICP-MS is lehet tökéletes választás

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

Periódusosság. 9-1 Az elemek csoportosítása: a periódusostáblázat

GOMBÁK TOXIKUS ELEMTARTALMA SZENNYEZETT TÉRSÉGEKBEN

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Emissziós atomi spektroszkópia módszerek

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

A geokémiai adat számértékét befolyásoló analitikai módszerek. Mintagyűjtés, mintaelőkészítés (R. Varga Andrea)

Elemanalitika hidegneutronokkal

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /78 számú előírás

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA)

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

Kozmogén klór ( 36 Cl)

A PAKSI ATOMERŐMŰ 3 H, 60 Co, 90 Sr ÉS 137 Cs KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A MELEGVÍZ CSATORNA KIFOLYÓ KÖRNYEZETÉBEN

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus

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

1. Atomspektroszkópia

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Magspektroszkópiai gyakorlatok

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Az elektromágneses hullámok

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Geokémia gyakorlat. 1. Geokémiai adatok értelmezése: egyszerű statisztikai módszerek. Geológus szakirány (BSc) Dr. Lukács Réka

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

Általános és szervetlen kémia 1. hét

Abszorpciós fotometria

RADIOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRNYEZETMÉRNÖKI BSC KÉPZÉSBEN

Hamuvizsgálat alkalmazásának lehetőségei

Mérési hibák

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

RADIOKÉMIA. László Krisztina, F ép. I. lh., I. emelet, 135

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Spektroszkópia. Atomspektroszkópia. Atomabszorpciós spektroszkópia(aas) abszorpció emisszió szóródás Beer Lambert törvény.

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Műszaki analitikai kémia. Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában

Átírás:

Geokémiai adatok Minta: amin az analitikai vizsgálatot történik: szilárd, folyadék, gáz pont- átlagminta (tér, idő) Mintagyűjtés - mintavétel [tervezés; szabvány; szelvény, fúrás, forrás, épület, mérőállomás, út(kereszteződés), törésvonal, barlang, véletlen, stb.]: - hely, idő, mód (a kutatási célhoz, feladathoz, és a minta milyenségéhez igazodik; reprezentatív) - mennyiség (> mint az elemzéshez szükséges, átlagminta, tartalékminta, szilárd: 1kg, folyadék: 1-2 l, gáz: változó gondos és pontos Mintakonzerválás: fizikai, kémiai, biológiai Mintavétel dokumentálása: jegyzőkönyv, egyértelmű, részletes Mintaelőkészítés: redukálás, keverés, átlagminta analitikai eljárás szerint: ha szükséges, lehet szárítás, aprítás, porítás, égetés, szűrés, vágás, csiszolás, homogenizálás, stb. szennyezés elkerülése: (fémtárgyak használata, helyette achát, korund vagy gyémánt), azaz a mérendő komponens kizárása gondos és pontos

Analitikai hibák Geokémiai adat: a gondos gyűjtés, mintaelőkészítés és kémiai elemzés eredménye Analitikai mérések hibával terheltek (készülék és az eljárás hibái): 1/ módszeres (szisztematikus) hiba: mindig azonos előjelű, az analitikai berendezés felépítése, alkalmazott fizikai-kémiai folyamatok korlátai, mátrixhatás, háttérsugárzás, holt idő, stb. okozza, számítható és korrekcióba vehető 2/ véletlen (statisztikus) hiba: változó előjelű, az analitikai körülmények ellenőrizhetetlen ingadozásai, radioaktív bomlás, az elemző szubjektív hibái, stb. okozzák, több, párhuzamos mérés és az adatok átlagolásával csökkenthető, általában 2-3 mérés Szórás: az egyes mérések eltérésenek nagysága okozza az adatok szórását. A relatív százalékos hiba: számított értéktől való eltérés. Az abszolut hiba: várt értéktől való eltérés.

Reprodukálhatóság, pontosság és megbízhatóság Reprodukálható, de nem pontos Nem pontos és nem reprodukálható Pontos, de nem reprodukálható Pontos és reprodukálható Reprodukálhatóság: az eredmények megismételhetősége; számértéke a szórás. Pontosság: az adatok átlagának egyezése a valódi értékkel, a módszeres hiba határozza meg. Megbízhatóság: az adatok reprodukálhatók és pontosak.

Nedves kémiai analízis Szilárd minták oldása különböző feltárási módszerekkel (porítás -> hideg, majd forró desztillált víz -> híg hideg, majd forró sav (HCl) -> hig lúg (NaOH) -> ömlesztés -> cc.h 2 SO 4 és HF a szilikátok feltárására, XVIII. sz. második felétől, az 1950-es évekig, főelem meghatározás, térfogat (titrimetrálás) és/vagy tömegmérési (gravimetriai) technikák, Hosszadalmas, költséges (vegyszerek->környezet), nagy mintamennyiség, kicsi elemzési hiba.

Lángfotometria A vizsgálandó minta oldatát lángban porlasztva elpárolog -> atomokra bomlik -> termikus úton gerjed. A gerjesztett részecskék energiatöbbletüket az anyagi minőségükre jellemző hullámhosszúságú elektromágneses sugárzás kibocsátása közben adják le. A sugárzás intezitása arányos a sugárzó atomok/molekulák mennyiségével. Alkálifémek, alkáli földfémek, átmeneti fémek, nem fémek meghatározására

Atomic Emission Spectroscopy AES is a destructive technique. One vaporizes the sample by using an electrical arc. This ionizes the sample causing it to emit light a frequencies characteristic of the elements in the sample. You can determine the elemental distribution in the sample, but you do not know anything about the molecular structure. The technique will tell us what the trace elements used to be in the sample. Hard to find extremely rare trace elements

Argon Hydrogen Helium Nitrogen Iodine Mercury Neon

Atomic Absorption Spectroscopy AAS is more sensitive than AES as the rare elements will not be obscured. As above, the sample is vaporized. You shine a light source with a known and calibrated frequency into the vaporized sample. When you want to look for a specific trace element, expose the vapor to a specific wavelength and determine the amount of absorption.

Sample Compartment Light Source Detector

Röntgenfluoreszcens spektroszkópia A vizsgálandó szilárd vagy oldat minta röntgensugárzás (nagy energia az ionizációhoz) hatására másodlagos röntgensugarzást bocsát ki, amely tartalmazza a minta elemeinek karakterisztikus röntgensugarait. A röntgendiffrakcióval felvett spektrum csúcsainak intenzitása arányos a csúcsokhoz tartozó elemek koncentrációjával. Sztenderdek. Nem mérhetők a könnyű elemek (H, He, Li, Be) és a nemesgázok. >100-500 ppm (B, C, N, O). Egyszerű mintaelőkészítés.

Neutronaktivációs elemzés Nukleáris reaktorban a vizsgálandó mintát (szilárd többnyire porítva és folyadék többnyire fagyasztva) (ill. elemjeinek atommagjait) neuronokkal bombázzák. A stabil atommag az neuton befogassal radioaktív izotóppá alakul, majd β- bomlással stabilizálódik, amely folyamathoz az anyagot alkotó atomokra jellemző γ-sugárzás társul. A kapott spektrum csúcsainak energiája az anyag elemi összetételére, az intenzitása az elemek koncentrációjára jellemző. Sztenderdek. Különösen ritkaföldfémekre, U-, Th-, Ta-, Hf-ra kiváló. Egyszerű mintaelőkészítés, nagy méretű (méteres) minta, roncsolásmentes technika. Radioaktív eljárás, átmenetileg a minta radioaktív.

Neutronaktivációs elemzés

Neutron Activation Analysis NAA is a non-destructive technique. The sample is placed inside a region of high neutron flux (like the core of a nuclear reactor). The bath the sample in neutrons. The nuclei in the sample will absorb some of the neutron, leaving unstable radioactive elements which decay with characteristic gamma ray emissions. Use of a high precision gamma detector to acquire the spectrum will allow one to determine the distribution of all trace elements in a single shot Forensic bullets, paint, glass, metals, gunshot residue swabs

Nuclear Reactor Core

Gamma Ray Energy Spectrum from NAA Study

Gamma-ray spectrum showing several short-lived elements measured in a sample of pottery irradiated for 5 seconds, decayed for 25 minutes, and counted for 12 minutes with an HPGe detector.

Induktív csatolású plazma A vizsgálandó anyag (a szilárdot először oldatba vinni, l. korábban!) aeroszolként a plazmában (több 1000 o C) ionizált állapotba kerül, ahonnan az atomemissziós spektromtriai (ICP-AES) eljárás során az anyag elemi összetételére jellemző spektrumok - az emitált fotonok hullámhosszával összemérhető - rácsok segítségével detektálhatók. Sztenderdek. O, N, C, halogének és nemesgázok kivételével minden elemre jó. Azonban esetenként - pl. PGE-nél, W, Ta, U, Th - dúsítás szükséges.

Induktív csatolású plazma A vizsgálandó anyag (a szilárdot oldatba vinni, l. korábban!), ami aeroszolként a plazmában (több 1000 o C) ionizált állapotba kerül, ahonnan a tömegspektrometriai (ICP-MS) eljárás során a tömeg/töltés különbség szerint detektálhatók a mintára jellemző ionok spektrumokjai. Csúcsok poziciója az anyaggal, intenzitás a mért isotópok koncentrációval arányos. Sztenderdek. H, He, C, N, O, F és nemesgázok nem kimutathatók. A többi elem nagy pontossággal kimutatható, de elemzés során néhány illó elem, pl. Hg, As és Cd értéke csökkenhet.

Induktív csatolású plazma Az induktív csatolású plazma egy agresszív ionizációs forrás. Mivel a forrás 7000 K-en működik, elméletileg az összes mintában található molekula atomi részeire esik szét (atomizáció, ionizáció). A minta aeroszolként lép a plazmába. Az egyszeres töltésű ionok a dominánsak; a második ionizációs potenciál általában túl magas a plazma energiájához képest.