METROLOGICKÉ ASPEKTY V ANALYTICKÉ CHEMII: STANOVENÍ KOVŮ VE VODÁCH
Vědecké články | 2022 | Chemické listyInstrumentace
Spolehlivé stanovení kovů ve vodách je klíčové pro ochranu životního prostředí, veřejné zdraví a splnění legislativních požadavků. Rozhodnutí o kvalitě vody, potravin či průmyslových procesů vycházejí z výsledků těchto analýz, proto musí mít laboratorní údaje prokazatelně vysokou přesnost a konzistenci.
Tento článek shrnuje současné standardy a výzvy v prokazování kvality výsledků v akreditovaných analytických laboratořích. Jako modelová oblast je zvoleno stanovení kovů ve vodách. Cílem je popsat zásady metrologické návaznosti, validace postupů, odhadu nejistoty měření a řízení kvality.
Metodická část se zaměřuje na klíčové kroky a vybavení:
Studie ukazují, že nejistota spojená s odběrem vzorku může převyšovat nejistotu vlastní analýzy, zejména u Fe a Mn, kde se rozšířená nejistota blížila 20 %. Metrologická návaznost na CRM zajišťuje porovnatelnost výsledků a přerušení řetězce kalibrací minimalizuje systematické chyby. Validované a verifikované metody prokázaly schopnost dosáhnout požadovaných parametrů i pro stopová množství kovů v matrice vody.
Implementace popsaných principů umožňuje:
Směřování vývoje je v oblasti automatizace odběru vzorků, digitalizace správy dat a pokročilých statistických nástrojů pro odhad nejistoty. Rostoucí význam získávají mezilaboratorní projekty zaměřené na porovnání odběrů vzorků a vývoj nových CRM s širší škálou analyzovaných prvků.
Komplexní přístup zahrnující metrologickou návaznost, důkladnou validaci, realistický odhad nejistoty a systematické řízení kvality je nezbytný pro spolehlivé stanovení kovů ve vodách. Použití uvedených nástrojů napomáhá udržet vysokou kvalitu výsledků po celou dobu provozu laboratoře.
ICP/MS, ICP-OES
ZaměřeníŽivotní prostředí
VýrobceSouhrn
Význam tématu
Spolehlivé stanovení kovů ve vodách je klíčové pro ochranu životního prostředí, veřejné zdraví a splnění legislativních požadavků. Rozhodnutí o kvalitě vody, potravin či průmyslových procesů vycházejí z výsledků těchto analýz, proto musí mít laboratorní údaje prokazatelně vysokou přesnost a konzistenci.
Cíle a přehled studie
Tento článek shrnuje současné standardy a výzvy v prokazování kvality výsledků v akreditovaných analytických laboratořích. Jako modelová oblast je zvoleno stanovení kovů ve vodách. Cílem je popsat zásady metrologické návaznosti, validace postupů, odhadu nejistoty měření a řízení kvality.
Použitá metodika a instrumentace
Metodická část se zaměřuje na klíčové kroky a vybavení:
- Odběr a stabilizace vzorků podle norem ČSN EN ISO 5667; použití čistých plastových nádob, kyselinová stabilizace a filtrace 0,45 µm.
- Metrologická návaznost zajištěná certifikovanými referenčními materiály (CRM) akreditovanými podle ISO 17034, kalibrace přístrojů vůči CRM.
- Instrumentální techniky: plamenová a elektrotermická AAS, ICP-OES, ICP-MS, anodická voltametrie, iont-selektivní elektrody.
- Softwarová kvalifikace analytických systémů a čtyřstupňové schéma péče o instrumentaci (výběr, instalace, prokázání parametrů, rutinní kontrola).
- Validace a verifikace postupů v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025, vyhodnocení výkonnostních charakteristik (preciznost, pravdivost, selektivita, meze detekce a stanovitelnosti).
- Odhad nejistoty měření aplikací směrnice GUM a praktickými návody Eurachem a Nordtest pro chemická měření; hlavní příspěvky jsou z preciznosti, vychýlení (výtěžnosti) a případně vzorkování.
- Řízení kvality: vnitřní kontrolní vzorky a regulační diagramy dle ČSN ISO 7820-2, frekvence kontrolních měření; vnější zkoušení způsobilosti (MPZ) a z-skóre podle ČSN ISO 13528.
Hlavní výsledky a diskuse
Studie ukazují, že nejistota spojená s odběrem vzorku může převyšovat nejistotu vlastní analýzy, zejména u Fe a Mn, kde se rozšířená nejistota blížila 20 %. Metrologická návaznost na CRM zajišťuje porovnatelnost výsledků a přerušení řetězce kalibrací minimalizuje systematické chyby. Validované a verifikované metody prokázaly schopnost dosáhnout požadovaných parametrů i pro stopová množství kovů v matrice vody.
Přínosy a praktické využití
Implementace popsaných principů umožňuje:
- Dodržení akreditačních požadavků ISO 17025 a legislativních norem EU.
- Zvýšení důvěry v laboratorní výsledky u klientů, inspekcí i veřejných institucí.
- Aktivní řízení kvality vede k včasné detekci odchylek a optimalizaci analytických postupů.
Budoucí trendy a možnosti využití
Směřování vývoje je v oblasti automatizace odběru vzorků, digitalizace správy dat a pokročilých statistických nástrojů pro odhad nejistoty. Rostoucí význam získávají mezilaboratorní projekty zaměřené na porovnání odběrů vzorků a vývoj nových CRM s širší škálou analyzovaných prvků.
Závěr
Komplexní přístup zahrnující metrologickou návaznost, důkladnou validaci, realistický odhad nejistoty a systematické řízení kvality je nezbytný pro spolehlivé stanovení kovů ve vodách. Použití uvedených nástrojů napomáhá udržet vysokou kvalitu výsledků po celou dobu provozu laboratoře.
Reference
- Milde D.: Metrologické aspekty v analytické chemii: stanovení kovů ve vodách. Chem. Listy 116, 4–10 (2022).
- ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.
- ISO/IEC Guide 98-3:2019 (GUM) – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.
- Suchánek M., Milde D. (eds.): Pokyn Eurachem/CITAC – Vyjádření nejistoty analytického měření.
- Magnusson B., Näykki T. et al.: Nordtest Handbook 537: Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Přístroje a další vybavení analytické laboratoře
2014||Technické články
Metodický list 11 EURACHEM-ČR 2014 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Přístroje a další vybavení analytické laboratoře Charakterizace výkonnosti analytického měřicího postupu je jedním z důležitých znaků analytického měřicího systému, zejména pro rozhodování o jeho vhodnosti pro daný účel. V současné době…
Klíčová slova
kvalifikace, kvalifikacekalibrace, kalibraceeurachem, euracheminstrumentace, instrumentacepostupu, postupupřístroje, přístrojeměřicího, měřicíhoměření, měřeníanalytické, analytickéměřidel, měřidelvybavení, vybaveníověření, ověřenísystematickou, systematickouchybu, chybumetrologické
EffiChem 5.0 software pro jednodušší provoz laboratoře a shodu s požadavky legislativy a norem
2021||Brožury a specifikace
EffiChem 5.0 software pro jednodušší provoz laboratoře a shodu s požadavky legislativy a norem Již 5. verze našeho softwarového řešení pomáhá farmaceutickým společnostem a ISO 17025 akreditovaným laboratořím. Proč EffiChem 5.0: EffiChem software využívají firmy nejen v ČR a SR:…
Klíčová slova
modul, modulřízení, řízeníeffichem, effichemmetody, metodydokumentace, dokumentacevalidace, validacerizik, rizikmoduly, modulyfunkce, funkcedat, datškolení, školenímusí, musínebo, nebovyhodnocení, vyhodnocenívyhodnocování
Metrologická návaznost analytických výsledků
||Technické články
Eurachem A FOCUS FOR ANALYTICAL CHEMISTRY IN EUROPE Metrologická návaznost analytických výsledků Návaznost potřebujeme pro vzájemnou srovnatelnost výsledků. Tento leták by měl na příkladu stanovení rtuti pomoci vysvětlit v analytických laboratořích, co to je návaznost, a jak laboratoř může návaznost…
Klíčová slova
návaznost, návaznostměření, měřenítraceability, traceabilitypřípadě, případěbýt, býtrtuti, rtutibyla, bylartuť, rtuťnejistota, nejistotaeurachem, eurachemstanovené, stanovenévýsledek, výsledekpříklad, příkladvalidace, validaceaplikaci
Mezilaboratorní experiment – proč a jak
2018||Technické články
Metodický list 5 EURACHEM-ČR 2018 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Mezilaboratorní experiment – proč a jak Mezilaboratorní experiment se používá k mnoha účelům. Tento metodický list jednotlivé druhy mezilaboratorních experimentů roztřiďuje a zaměřuje se na nejčetnější provedení – zkoušení způsobilosti. Zkoušení…
Klíčová slova
laboratoře, laboratořezpůsobilosti, způsobilostieurachem, eurachemzkoušení, zkoušenívýsledků, výsledkůprogramu, programuuspokojivý, uspokojivýkompetence, kompetencelaboratořím, laboratořímmezilaboratorní, mezilaboratornídefinované, definovanéskóre, skóreprogramů, programůjejich, jejichposouzení