Measuring Arsenic in Water
Aplikace | 2019 | Agilent TechnologiesInstrumentace
Arzen je toxický prvek, jehož přítomnost ve vodě představuje závažné riziko pro lidské zdraví. Světová zdravotnická organizace stanovila limit pro obsah arzeniku ve vodě pitné kvality na 10 μg/L. Spolehlivá a citlivá analýza tohoto prvku je nezbytná pro kontrolu kvality vody ve zdravotnictví, průmyslu i životním prostředí.
Cílem prezentované aplikace je demonstrovat optimalizaci parametrů grafitové atomizační absorpční spektrometrie (GFAAS) pro stanovení Arzenu ve vodách. Studie využívá inteligentní nástroje softwaru Agilent 240Z, zejména kamerový systém Tube-CAM a chemometrický nástroj Surface Response Methodology, pro automatické nastavení asfikačních a atomizačních teplot.
Analýza probíhala na přístroji Agilent 240Z GFAA se Zeemanovou korekcí pozadí a konstantní teplotní zónou.
Optimalizace přinesla následující klíčové parametry:
Výsledky ukázaly vysokou shodu mezi optimálními teplotami pro standard a vzorek, což potvrzuje vhodnost zvolené směsi modifikátorů.
Metoda nabízí vysokou citlivost a přesnost při nízkých detekčních limitech, je nákladově efektivní díky snížené spotřebě argonu a prodloužené životnosti grafitové trubice. Díky automatizaci nastavení parametrů a jednoduché obsluze je vhodná pro rutinní monitorování kvality pitné vody v prostředí kontrol kvality i výzkumných laboratoří.
Dalším směrem je rozšíření automatizace pomocí umělé inteligence pro optimalizaci metod, adaptace na další toxické prvky a integrace do mobilních a polních analyzátorů. Potenciál je i v kombinaci s chromatografiemi pro speciační analýzu.
Automatizovaná optimalizace parametrů na přístroji Agilent 240Z GFAA pro stanovení Arzenu ve vodách překročila požadavky na detekční limity a přesnost podle mezinárodních standardů. Systém nabízí efektivní, spolehlivé a snadno implementovatelné řešení pro laboratoře provádějící rutinní analýzy.
AAS
ZaměřeníŽivotní prostředí
VýrobceAgilent Technologies
Souhrn
Význam tématu
Arzen je toxický prvek, jehož přítomnost ve vodě představuje závažné riziko pro lidské zdraví. Světová zdravotnická organizace stanovila limit pro obsah arzeniku ve vodě pitné kvality na 10 μg/L. Spolehlivá a citlivá analýza tohoto prvku je nezbytná pro kontrolu kvality vody ve zdravotnictví, průmyslu i životním prostředí.
Cíle a přehled studie / článku
Cílem prezentované aplikace je demonstrovat optimalizaci parametrů grafitové atomizační absorpční spektrometrie (GFAAS) pro stanovení Arzenu ve vodách. Studie využívá inteligentní nástroje softwaru Agilent 240Z, zejména kamerový systém Tube-CAM a chemometrický nástroj Surface Response Methodology, pro automatické nastavení asfikačních a atomizačních teplot.
Použitá metodika
Analýza probíhala na přístroji Agilent 240Z GFAA se Zeemanovou korekcí pozadí a konstantní teplotní zónou.
- Dávkování vzorku autosamplerem PSD 120
- Platforma Omega pro pyrolytický kotouček
- Modifikátor: směs Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2
- Suché kroky optimalizovány kamerou Tube-CAM
- Asfikační a atomizační teploty nastaveny nástrojem Surface Response Methodology
- Výpočty provedeny na základě plochy píku
Použitá instrumentace
- Grafitový atomizér Agilent 240Z AAS se Zeemanovou korekcí
- GTA 120 Graphite Tube Atomizer
- PSD 120 Programmable Sample Dispenser autosampler
- Inertní plyn: argon 99,99 %
- Lampa UltrAA Arsenic, λ = 193,7 nm, štěrbina 0,5 nm, proud 10 mA
Hlavní výsledky a diskuse
Optimalizace přinesla následující klíčové parametry:
- Charakteristická koncentrace: 0,58 μg/L
- Charakteristická hmotnost: 18,6 pg
- Metodní detekční limita (20 μL): 0,26 μg/L
- Validovaná kvantifikační limita (20 μL): 1,0 μg/L
- Recovery NIST 1640a: 100,4 %
- Recovery vody s přídavkem 10 μg/L: 102,4 %
Výsledky ukázaly vysokou shodu mezi optimálními teplotami pro standard a vzorek, což potvrzuje vhodnost zvolené směsi modifikátorů.
Přínosy a praktické využití metody
Metoda nabízí vysokou citlivost a přesnost při nízkých detekčních limitech, je nákladově efektivní díky snížené spotřebě argonu a prodloužené životnosti grafitové trubice. Díky automatizaci nastavení parametrů a jednoduché obsluze je vhodná pro rutinní monitorování kvality pitné vody v prostředí kontrol kvality i výzkumných laboratoří.
Budoucí trendy a možnosti využití
Dalším směrem je rozšíření automatizace pomocí umělé inteligence pro optimalizaci metod, adaptace na další toxické prvky a integrace do mobilních a polních analyzátorů. Potenciál je i v kombinaci s chromatografiemi pro speciační analýzu.
Závěr
Automatizovaná optimalizace parametrů na přístroji Agilent 240Z GFAA pro stanovení Arzenu ve vodách překročila požadavky na detekční limity a přesnost podle mezinárodních standardů. Systém nabízí efektivní, spolehlivé a snadno implementovatelné řešení pro laboratoře provádějící rutinní analýzy.
Reference
- World Health Organization 2011, WHO/SDE/WSH/03.04/75/Rev/1 – Arsenic in Drinking-water
- Optimizing GFAAS ashing and atomizing temperatures using Surface Response Methodology, Agilent publication number 5991-9156EN
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Measuring Lead in Water
2019|Agilent Technologies|Aplikace
Application Brief Environmental Measuring Lead in Water Utilizing intelligent optimization of analysis parameters Element: Pb Matrix: Water Modifier: NH4H2PO4 + Mg(NO3)2 Instrumentation: Agilent 240Z Graphite Furnace AAS Standards: ISO 15586:2003 U.S. EPA Method 200.9 IS 10500; IS 14543, IS 13428…
Klíčová slova
ashing, ashinggraphite, graphiteatomize, atomizefurnace, furnaceash, ashfume, fumeplatform, platformoptimization, optimizationtube, tubelamp, lamplighted, lightedctz, ctzintelligent, intelligenttemperatures, temperaturesatomizing
Measuring Cadmium in Water
2018|Agilent Technologies|Aplikace
Application Brief Environmental Measuring Cadmium in Water Using intelligent optimization of analysis parameters Element: Cd Introduction Matrix: Water Modifier: NH4H2PO4 + Contamination of drinking water may occur as a result of the presence of cadmium as an impurity in the…
Klíčová slova
cadmium, cadmiumash, ashatomize, atomizegraphite, graphitefurnace, furnacetube, tubesolders, solderslamp, lampgalvanized, galvanizedpyrolytic, pyrolyticatomizing, atomizingdry, drytemperatures, temperaturesashing, ashinggfaas
Flame and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy - Application Compendium
2021|Agilent Technologies|Příručky
Flame and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy Application Compendium Table of Contents Solutions for Common AAS Problems 3 Determination of Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na and Zn in Food Using AAS in Fast Sequential mode 6 Rapid Determination of…
Klíčová slova
abs, abselement, elementfurnace, furnacegraphite, graphitevalue, valuebackground, backgroundabsorption, absorptionpeak, peaklamp, lampatomic, atomicash, ashgfaas, gfaasuptake, uptakemeasured, measuredcertified
High Sensitivity Determination of Lead in Soy sauce
2020|Agilent Technologies|Aplikace
Application Note Food High Sensitivity Determination of Lead in Soy sauce Measured using the Agilent 280Z graphite furnace atomic absorption spectrometer and Omega platform tube Author Introduction Liu Yi, Wu Chunhua Ni Yingping Feng Wenkun Soy sauce is a liquid…
Klíčová slova
ash, ashmdl, mdlsauce, sauceomega, omegatube, tubegraphite, graphiteatomization, atomizationsoy, soyatomize, atomizelimit, limitlamp, lamprobustness, robustnessplatform, platformmodifier, modifierashing