Поиск по сайту:


Определение загрязняющих веществ в воде

Главным аналитическим применением ИХ, особенно в экологии, является анализ вод, поскольку многие загрязнители хорошо растворимы в воде и присутствуют в ней в виде ионов. С помощью ИХ можно обнаружить (идентифицировать) и определить в воде тяжелые металлы (в виде ионов), неорганические анионы и способные к образованию ионов при взаимодействии с водой органические соединения.[ ...]

В России метод ИХ развивался, начиная с 1980 г., а в 1986 г. начат выпуск отечественного ионного хроматографа Цвет-3006. Большую заинтересованность во внедрении ИХ проявили аналитические службы Госкомэкологии, Госкомгидромета, Госаг-ропрома и рада других организаций, в том числе Госкомсанэ-пиднадзора России, обладающего разветвленной сетью санитарно-эпидемиологических станций [4].[ ...]

Условия хроматографического анализа смесей анионов в различных водах и подробные характеристики типичных ионохроматографических методик приведены в табл. 11.8. Как видно из этой таблицы, с помощью ИХ в воде можно прямым методом одновременно определять 5—7 анионов и более, хотя это количество не является пределом возможностей метода. Интересно, что для выполнения подобных анализов с помощью газовой хроматографии требуется предварительное получение летучих органических производных соответствующих анионов, что существенно усложняет и затрудняет анализ. Предел определения анионов методом ИХ лежит в интервале 0,001—0,05 мг/л.[ ...]

Типичная хроматограмма неорганических ионов в водном растворе с кондуктометрическим детектированием представлена на рис. 11.34. Применяемый в этом анализе сорбент позволяет разделять как слабоудерживаемые (фторид-, хлорид-, бро-мид- и нитрит-), так и сильноудерживаемые (тиосульфат-, йодид- и цианид-) ионы.[ ...]

Одним из важных применений ИХ является определение в воде анионов органических кислот. Разработаны методики определения карбоновых кислот в фармацевтических препаратах, пищевых продуктах, технологических растворах и паводковой воде. Одна из хроматограмм ионохроматографического разделения карбоновых кислот приведена на рис. 11.35. В последнем случае помимо УФ-детектора и КД возможно применение КУЛД, масс-спектрометра или электрокинетического детектора, а для разделения лучшим сорбентом служит катионообменник [4].[ ...]

Интересным применением такого рода методики является, в частности, ионохроматографическое определение карбоновых кислот в паводковых водах рек и водоемов ближнего Подмосковья, особенно в районах расположения больших водоемов, снабжающих Москву питьевой водой. Весной во время паводка в эти водоемы из рек и ручьев могут попадать навоз и удобрения, токсичные вещества которых загрязняют водопроводную воду. Одним из главных показателей попадания навоза в реки служит наличие в воде карбоновых кислот.[ ...]

С помощью ИХ определяли содержания алифатических аминов, которые являются токсичными одорантами (неприятный запах), причем многие амины обладают выраженной канцерогенной активностью. Метод ИХ позволяет определять в воде не только несколько десятков неорганических анионов, но и катионы металлов и ионы органических соединений, многие из которых являются опасными для окружающей среды веществами.[ ...]

М» (АО «Цвет», г. Дзержинск, Нижегородской области). Как видно из этих рисунков, городской воздух, стоки химических заводов и ТЭЦ г. Дзержинска содержат в значительных количествах хлорид-, сульфат- и фосфат-ионы, которые можно определять на ионном хроматографе на уровне ПДК для природных и сточных вод.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Ионоэксклюзионное разделение щавелевой (1), малоновой (2), малеи-новой (3), муравьиной (4), янтарной (5), Ионоэксклюзионное разделение щавелевой (1), малоновой (2), малеи-новой (3), муравьиной (4), янтарной (5),
Хроматограмма неорга- уксусной (6) кислот. Колонки Хроматограмма неорга-	уксусной (6) кислот. Колонки
Анализ атмосферного воздуха г. Дзержинска. Определение аэрозолей и кислых газов. Детектор кондуктометрический. Сн = 0,005 мг/м3. Пики Анализ атмосферного воздуха г. Дзержинска. Определение аэрозолей и кислых газов. Детектор кондуктометрический. Сн = 0,005 мг/м3. Пики
Сточная вода химического завода. Детектор кондуктометрический. Сн = 0,5 мг/л (без концентрирования). Пики Сточная вода химического завода. Детектор кондуктометрический. Сн = 0,5 мг/л (без концентрирования). Пики
Анализ плазмы крови на содержание ионов натрия и калия. Детектор кондуктометрический. Пики Анализ плазмы крови на содержание ионов натрия и калия. Детектор кондуктометрический. Пики
Определение анионов в теплоносителе ТЭЦ и АЭС. Анализ конденсата с ТЭЦ. Детектор кондуктометрический. Пики Определение анионов в теплоносителе ТЭЦ и АЭС. Анализ конденсата с ТЭЦ. Детектор кондуктометрический. Пики
Вернуться к оглавлению