ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Measuring Lead in Water

Aplikace | 2019 | Agilent TechnologiesInstrumentace
AAS
Zaměření
Životní prostředí
Výrobce
Agilent Technologies

Souhrn

Význam tématu


Znečištění olovem ve vodě představuje pro lidské zdraví závažné riziko. Světová zdravotnická organizace stanovila maximální hladinu Pb v pitné vodě 10 μg/L. Pravidelný monitoring vyžaduje citlivé a spolehlivé analytické metody s nízkými detekčními limity.

Cíle a přehled studie


Studie představuje aplikaci inteligentní optimalizace parametrů pro stanovení olova v pitné vodě pomocí grafitové pece AAS. Hlavním cílem bylo automaticky stanovit optimální teploty výpalů a atomizace pro dosažení požadavků mezinárodních norem.

Použitá metodika


Použitá metoda kombinuje AAS s grafitovou pecí a Zeemanovou korekcí pozadí. Dráhy měření zahrnovaly:
  • Modifikátor: směs NH4H2PO4 a Mg(NO3)2
  • Sérii kroků sušení, výpalu a atomizace optimalizovaných chemometrickou funkcí Surface Response Methodology
  • Měření vrcholové plochy pro kvantifikaci Pb

Použitá instrumentace


  • Agilent 240Z Atomic Absorption Spectrometer s Transverse Zeeman Background Correction
  • Agilent GTA 120 Graphite Tube Atomizer
  • Agilent PSD 120 Programmable Sample Dispenser autosampler
  • Stabilized Temperature Platform Furnace (STPF) s kamerou Tube-CAM
  • Extrakční/LED příslušenství pro odvod par
  • Argon ve vysoké čistotě (99,99%) jako inertní plyn

Hlavní výsledky a diskuse


  • Charakteristická koncentrace: 0,85 µg/L (vrcholová plocha)
  • Charakteristická hmotnost: 13,9 pg
  • Detekční limit pro vzorek 20 µL: 0,15 µg/L
  • Recovery standardní reference: 100,1 %
  • Recovery vody navíc navozené 25 µg/L Pb: 103,6 %

Optimalizované teploty výpalu (cca 600 °C) a atomizace (1435–1476 °C) se shodovaly pro standard i vzorek, což potvrzuje vhodnost modifikátoru.

Přínosy a praktické využití metody


Metoda splňuje mezinárodní normy (ISO 15586, EPA 200.9, IS EN a GB) a umožňuje:
  • Rychlou a reprodukovatelnou analýzu Pb ve vodě
  • Minimální spotřebu argonu a delší životnost grafitové trubice
  • Snadné nastavení i pro rutinní provoz v laboratořích QA/QC

Budoucí trendy a možnosti využití


  • Další rozvoj automatizace pomocí pokročilých chemometrických nástrojů
  • Integrace on-line monitorovacích systémů ve vodohospodářských zařízeních
  • Modifikace pro stanovení dalších těžkých kovů a toxických prvků
  • Využití pokročilých materiálů pro grafitové pece ke zvýšení citlivosti

Závěr


Automatizovaná optimalizace metodiky na Agilent 240Z GFAA nabízí vysoce citlivé, přesné a rychlé stanovení olova v pitné vodě. Díky integraci chemometrických nástrojů a praktických doplňků je metoda ideální pro rutinní a regulační analýzy s minimálními náklady na provoz.

Reference


  • World Health Organization Lead in Drinking-water, 2011
  • Agilent Technologies Optimizing GFAAS ashing and atomizing temperatures using Surface Response Methodology, #5991-9156EN

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Measuring Arsenic in Water
Measuring Arsenic in Water
2019|Agilent Technologies|Aplikace
Application Brief Environmental Measuring Arsenic in Water Utilizing intelligent optimization of analysis parameters Element: As Introduction Matrix: Water Modifier: Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 Instrumentation: Agilent 240Z Graphite Furnace AAS From the World Health Organization (WHO) Arsenic is introduced into water through…
Klíčová slova
graphite, graphitearsenic, arsenicfurnace, furnaceashing, ashingtube, tubelamp, lamplighted, lightedpyrolytic, pyrolyticatomize, atomizeatomizing, atomizingwishes, wishesgfaas, gfaasplatform, platformoptimization, optimizationlongitudinal
Measuring Cadmium in Water
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
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
MEASURING LEAD IN WATER AS PER ISO:15586:2003
MEASURING LEAD IN WATER AS PER ISO:15586:2003
2018|Agilent Technologies|Aplikace
MEASURING LEAD IN WATER AS PER ISO:15586:2003 APPLICATION BRIEF Introduction Element: Lead Matrix: Water Regulation: ISO 15586:2003 Instrumentation: Agilent 240Z Graphite Furnace AAS The major sources of human exposure to lead (Pb) are food and drinking water. In 2008, the…
Klíčová slova
atomize, atomizelamp, lamplead, leaddrinking, drinkingash, ashgraphite, graphitemethodology, methodologyultraa, ultraazeeman, zeemanregia, regialgc, lgcgovernments, governmentsuses, useslongitudinal, longitudinalsurface
Další projekty
GCMS
LCMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.