Környezetvédelmi analitika: BTEX (benzol, etil-benzol, toluol, xilol) meghatározása. Milyen kolonnát használjunk?

Hasonló dokumentumok
Környezetvédelmi analitika (4.előadás)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Kromatográfiás módszerek

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Földgáz összetételének vizsgálata gázkromatográffal

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel

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

DR. FEKETE JENŐ. 1. ábra: Átviteli módok HPLC, GC ill. CE technikák esetén

Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése V. rész

Káplán Mirjana Környezettudomány MSc

Vizek illékony szénhidrogén (VPH) tartalmának a GC-MS vizsgálata

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mérés és adatgyűjtés

Hagyományos HPLC. Powerpoint Templates Page 1

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019.

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Problémás regressziók

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

N e m z e t i A k k r e d i t á l ó T e s t ü l e t

LACTULOSUM. Laktulóz

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Levegıvizsgálati módszerek. Jánosik Eszter BME VBK Környezetmérnök MSc I. félév Környezeti mikrobiológia és biotechnológia

Szabadentalpia nyomásfüggése

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

A kémiai kötés magasabb szinten

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

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

Környezetanalitikai vizsgálatok a Budapesti Vegyi Művek volt Illatos úti telephelye környékén

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

A kémiai kötés magasabb szinten

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Hidrodinamikus kavitáción alapuló víztisztítási módszer vizsgálata

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Mérési módszer szelektivitása, specifikus jellege

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

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

Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz

ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA

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

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Az elválasztás elméleti alapjai

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

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

5. Laboratóriumi gyakorlat

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

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

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

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Elektromos áram, egyenáram

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Műszaki analitikai kémia. Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Kromatográfia Bevezetés. Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

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

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Gőz-folyadék egyensúly

Abszolút és relatív aktivitás mérése

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Kémiai analitika GÁZKROMATOGRÁF. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

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

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

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Általános Kémia, BMEVESAA101

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

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Vegyületek - vegyületmolekulák

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

A víz élet, gondozzuk közösen!

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Műszeres analitika II.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

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

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Detektorok tulajdonságai

Talajvizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítása oxidációs technikákkal

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Átírás:

Környezetvédelmi analitika: 2014.11.18. BTEX (benzol, etil-benzol, toluol, xilol) meghatározása Milyen kolonnát használjunk? Mi a forrpontjuk? fp: 80-160 C, tehát GC-vel meghatározható. Polaritás? apoláris állófázis választása: apoláris (általában szilán-alapú állófázist használunk) Mivel a meghatározandó vegyületeink nagyon apolárisak, így dimetil-sziloxánt használunk, ami a legapolárisabb. A kolonna legyen kapilláris, mert az elméleti tányérszáma sokkal nagyobb, mint a töltetesnek. (azaz sokkal keskenyebbek a kapott csúcsok) LOD és LOQ szempontjából is jobb a kapilláris kolonna, mert javul az érzékenység. Az ábrából is látszik, hogy a (3) összefüggés esetén kis koncentrációváltozás is nagymértékű jelszint változást okoz. c LOD = 3 zaj k c LOQ = 1 10 zaj k k=tgα (Mivel a meredekség egyenlő az érzékenységgel, ezáltal LOD és LOQ az érzékenységgel arányos. Köznyelvben szinonimaként használják a fenti fogalmakat.)

Belső átmérő: kicsi (a belső csőátmérő függvénye a gázsebesség (u) adott térfogatáram esetén (F: flow rate)) Filmvastagság: kicsi jobb a diffúzió. Vivőgáz: H 2 jobb diffúzió. (Vízbontásból származó H 2 biztonságos, a tárolása egyszerű; emellett gazdaságos) injektálás: 1-2µl (Ha például 10µl-t vinnénk be, nagyon kitágulna, ahogy gőzfázisba lép az anyag: 300-400x-os térfogat növekedés esetében, a nyomás nagyon megnőne. Az anyag nem menne végig a kolonnán, hanem visszafele indulna. majd kondenzálna kívül, ami sok problémát okozna.) Detektor: Lángionizációs Többszörösen klórozott vegyületek meghatározása: (széntetraklorid, diklórmetán, diklóretán, tetraklóretilén, tetraklóretán, trihalometán: kloroform, bromoform, jodoform) (Széntetraklorid szennyezés veszélyesebb, mint a benzolszennyezés, mivel talajvízbe jutva a benzol a víz tetején gyűlik össze lencsékben, ami elősegíti a párolgást. A CCl 4 sűrűsége viszont nagyobb, mint a vízé így a víz alatt képez egy apoláris réteget, emellett az oldhatósága is igen kicsi, ezért a szennyezés sokáig fennmarad.) Apoláris vegyületek apoláris kolonna. Forrpont: 80 C -200 C GC-vel vizsgálható (Jodoform forrpontja: 217 C. Cl,Br,I : ahogy nő a moláris tömeg a forrpontjukcsökken) Kapilláris kolonna használható nagy csőátmérő (kb.: 0,4mm) nagy filmvastagság (ha kicsi lenne a filmvastagság, akkor visszatartás is nagyon kicsi lenne és interferencia lépne fel. A visszatartás az állófázis tömegével arányos) Geometriai méretnövelés képlete: F 2 = d 2 d 1 2 F 1 F = flow rate d = csőátmérő Detektor: elektron befogásos: (szelektív, nagy érzékenységű) 2

BTEX és többszörösen klórozott vegyületek egymás melletti meghatározása: két csatornás GC 2 detektor (1 termosztáttérben) nagyobb belső csőátmérő nagyobb filmvastagság (hogy a klórozott vegyületek is mérhetőek legyenek) Multidimenzionális GC: Többféle detektorral vizsgálhatók az adott anyagok. A különböző detektorok különböző anyag típusokra adnak jelet. T-elágazás osztja el, hogy mindkét detektorba eljusson a vizsgálandó minta. BTEX és klórozott vegyületek esetében a két detektor: FID és elektron befogásos detektor. A kapott kromatogramok: a FID detektálja a BTEX-t és a halogénezett szénhidrogéneket is, viszont az utóbbira kisebb jelet ad, az ECD csak a halogénezett vegyületeket detektálja 3

Egyéb veszélyes anyagok, amiket gyakran ki kell mutatni a környezetanalitikában: PCB: TCDD: tetra-kloro-dibenzo-p-dioxán Oktaklór-dibenzol-para-dioxán: (Magas forrpontú anyagok, azért hogy véges idő alatt átérjenek a kolonnán, ne legyen túl nagy a visszatartás, kis filmvastagság kell.) Határértékek: 0,1ng/m 3 ilyen alacsony kimutatási határárhoz tömegspektroszkópiás detektor szükséges 4

BTEX DETEKTÁLÁSA Fotoionizációs detektor (PID, Photo-ionization Detector) - aromás vegyületekre (BTEX) szelektív detektálási módszer - a kisülési cső (UV lámpa) emittálja a fotonokat, melyek hatására egyes szerves vegyületek (pl. aromások) ionizálódnak o az ionizáció kismértékű (kb. 0,1%) - az ionizáció hatására töltéshordozók keletkeznek áram E = hν forrás: http://www.equipcoservices.com/support/tutorials/introduction-to-photoionization/ 5

S-, P-, N-TARTALMÚ NÖVÉNYVÉDŐSZEREK DETEKTÁLÁSA Láng fotometriás detektor (FPD, Flame Photometric Detector) - S- és P-szelektív - a GC kolonnáról hidrogénnel táplált lángba jut a minta - a mérendő komponens a lángba kerülve elég, majd termikus hatásra gerjesztődik és fotont ad le a láng fénykibocsátását mérjük abban a hullámhossz tartományban, mely a mérendő komponensre jellemző (λ S, λ P ) - kén: R-SH CO 2 + H 2 O + S x O y + S 2 S 2 + ΔE S S 2 * (gerjesztett állapot) S 2 * S 2 + hν S - foszfor: R-O-P-O-R HPO (gyök) HPO (gyök) + ΔE P HPO* (gerjesztett állapot) HPO* HPO + hν P - mivel a láng sokféle hullámhosszú fényt bocsát ki, fényszűrő használata szükséges λ S/P - a kibocsátott fotonokat fotoelektron sokszorozóval mérjük: o rendkívül nagy érzékenység: 10-12 -10-14 g kén/perces tömegáramnál már jelet ad o DE nem lineáris jelet ad: A = a c n több ponttal kell kalibrálni, hogy minél jobban közelítsük a görbét a mérendő koncentráció tartományában a meghatározandó koncentráció előtti és utáni pontokra illesztett egyenes meredekségének segítségével lehet számolni - használják: o kéntartalmú és foszfoészter kötéseket tartalmazó növényvédőszerek mérése a kéntartalmú vegyszerből a csatornába kerülve anaerob bomlás révén kénhidrogén szabadulhat fel o kéntartalmú vegyületek szelektív mérése szénhidrogén elegyekben (kőolaj) o kénhidrogén (kis koncentrációban is) 6

Termoionizációs detektor (TID, Thermoionic Detector) - N- és P-szelektív detektor - a lángban korábban már a FID-nél ismertetett reakció játszódik le C n H m pirolízis oxidáció ionizáció n CHO + + n e - és N-tartalmú vegyületek esetén emellett nitrogén-oxidok is keletkeznek, melyekből katalizátor hatására elektron szabadul fel: N x O y + katalizátor e - o csak ezeket az elektronokat akarjuk mérni (a fenti reakcióban felszabaduló elektronokat nem!) - a katalizátor: cézium-klorid (CsCl) vagy más alkáli fémsó o cirkónium-dioxid (ZrO 2 ) kerámia felületét vékonyan befedik CsCl-dal és felfűtik 800 Cra, hogy a CsCl egy része a lángba jusson - a két különböző eredetű elektronáram szétválasztása: o a kerámiára negatív potenciált kapcsolnak (katódosan fűtik 600-700 C-ra), így a szénhidrogénláncok bomlásából keletkező elektronok nem tudnak feljebb kerülni o a nitrogén-oxidból származó elektronok viszont elérik a pozitív töltésű gyűjtőelektródot forrás: Analitikai kémia. Szerk.: Pokol György. Typotex Kiadó. 2011. 7

Hővezetési detektor: - gázok mérése - a berendezéshez tartozik egy jó hővezetőképességű blokk, melyet elektromosan fűtünk - a fűtött elem belsejében állandó áramlási sebességgel, állandó összetételű gázelegy áramlik, így egy idő után beáll a stacioner állapot (állandó hőmérséklet) o általában héliumot használnak vivőgázként, mivel a hővezetőképessége jóval nagyobb, mint a többi gázé - ha a gázelegy összetétele megváltozik, akkor a hővezetőképessége megváltozik o ha jobban vezeti hőt a fűtött elem lehűl (ugyanolyan teljesítménnyel fűtünk, de több hőt visz el a bevezetett gáz) az elem ellenállása csökken o ha kevésbé vezeti felmelegszik az elem ellenállása nő - az ellenállásváltozást mérjük: arányos a koncentrációval - probléma lehet: az áramlási sebesség ingadozhat megoldás: differenciakapcsolás o két azonos ellenállású vezető vagy félvezető elemet tartalmazó cellát alkalmazunk: az egyik a referencia cella (csak az eluens áramlik), a másik a mérőcella (az eluens mellett a kolonnáról érkező gázminta is) o a két cella jelének különbségét mérjük - nem szelektív: minden olyan komponenst érzékelnek, melynek hővezetőképessége eltér a vivőgázétól - kisebb érzékenység forrás: Analitikai kémia. Szerk.: Pokol György. Typotex Kiadó. 2011. 1. mérés: - referencia cella: vivőgáz - mérőcella: vivőgáz referencia cella mérőcella elszállított hő Q 1 = Q 2 hőmérséklet T 1 = T 2 ellenállás R 1 = R 2 2. mérés: - referencia cella: vivőgáz - mérőcella: vivőgáz + CO (rosszabb hővezetés) referencia cella elszállított hő Q 1 > Q 2 hőmérséklet T 1 < T 2 ellenállás R 1 < R 2 mérőcella A jegyzetet készítette: Wieser Melinda, Smudla Katalin 8