The Determination of Lead in Unleaded Gasoline Using the Agilent 55 AA Atomic Absorption Spectrophotometer
Aplikace | 2010 | Agilent TechnologiesInstrumentace
Stanovení stopového obsahu olova v bezolovnatých benzínech je zásadní pro ochranu životního prostředí i veřejného zdraví. Přísné limity obsahu olova v palivech vyžadují citlivé a přesné analytické postupy, které dokážou monitorovat i velmi nízké koncentrace tohoto toxického prvku.
Autoři představují aplikaci atomové absorpční spektrofotometrie (AAS) pomocí přístroje Agilent 55B AA na stanovení olova v bezolovnatém benzínu. Metoda vychází z normy ASTM D3237-79 s modifikací výměny extrakčního činidla MIBK za DIBK. Účelem je ověřit přesnost, opakovatelnost a detekční limity metody na standardním referenčním materiálu i reálných vzorcích benzínu.
Pro analýzu byl využit systém Agilent 55B AA sestávající z:
Metoda vychází z ASTM D3237-79, změna rozpouštědla:
Metoda prokázala:
Metoda umožňuje rychlé a přesné stanovení stop olova v palivech s možností integrace do LIMS a archivace dat. Jednoduchá příprava vzorku, spolehlivost výsledků a kompatibilita s průmyslovými standardy ji předurčují k rutinnímu QA/QC i výzkumným aplikacím.
Vývoj směřuje k automatizaci extrakce a dávkování reagencií, miniaturizaci systému pro online monitoring kvality paliv a rozšíření na jiné těkavé organické matrice. Alternativní techniky, jako je AAS se studenou kolonkou nebo ICP-MS, mohou poskytnout ještě nižší meze detekce a multiplexní analýzu prvků.
Agilent 55B AA spolu s modifikovanou procedurou ASTM D3237 poskytuje spolehlivou, přesnou a citlivou metodu pro stanovení olova v bezolovnatém benzínu. Preferuje se vlnová délka 283,3 nm, která zvyšuje signál a snižuje interferenci pozadí. Postup plně vyhovuje požadavkům průmyslových předpisů a podmínek QA/QC.
1. ASTM D3237-79 (re-approved 1984); aktuální verze D3237-97
AAS
ZaměřeníPrůmysl a chemie
VýrobceAgilent Technologies
Souhrn
Význam tématu
Stanovení stopového obsahu olova v bezolovnatých benzínech je zásadní pro ochranu životního prostředí i veřejného zdraví. Přísné limity obsahu olova v palivech vyžadují citlivé a přesné analytické postupy, které dokážou monitorovat i velmi nízké koncentrace tohoto toxického prvku.
Cíle a přehled studie / článku
Autoři představují aplikaci atomové absorpční spektrofotometrie (AAS) pomocí přístroje Agilent 55B AA na stanovení olova v bezolovnatém benzínu. Metoda vychází z normy ASTM D3237-79 s modifikací výměny extrakčního činidla MIBK za DIBK. Účelem je ověřit přesnost, opakovatelnost a detekční limity metody na standardním referenčním materiálu i reálných vzorcích benzínu.
Použitá instrumentace
Pro analýzu byl využit systém Agilent 55B AA sestávající z:
- atomového absorpčního spektrofotometru Agilent 55B AA, režim absorbance
- air/acetylene hořáku
- sady O-kroužků pro organické rozpouštědlo ve vzorkovací komoře
- sériové tiskárny a simulované LIMS připojení přes HyperTerminal ve Windows 95
- software Agilent 55 AA pro ovládání a zpracování dat
Použitá metodika
Metoda vychází z ASTM D3237-79, změna rozpouštědla:
- Extrahent: di-isobutyl keton (DIBK) namísto MIBK
- Komplexotvorné činidlo: Aliquat 336 (1 % a 10 % v DIBK)
- Přídavek jodiové v toluenu (0,1 mL na 50 mL vzorku), odstátní reakce 5 min
- Kalibrace ve standardech 0,020; 0,050; 0,100 g Pb/USgal
- Parametry měření: vlnová délka 217,0 a 283,3 nm, proud katody 10 mA, štěrbina 1,0 nm, D2 korekce pozadí, doba čtení 5 s, 3 replikáty
Hlavní výsledky a diskuse
Metoda prokázala:
- Vysokou linearitu kalibrace a nízký detekční limit (0,0006–0,0007 g Pb/USgal)
- Shodu naměřených hodnot SRM 2712 (0,0302 g/USgal) s certifikovanou hodnotou (0,0297 ± 0,0010 g/USgal)
- Dobrou opakovatelnost (přesnost lepší než ± 0,0001 g/USgal)
- Porovnání dvou vlnových délek – identické výsledky, avšak 283,3 nm nabízí vyšší signál a nižší pozadí
- Prakticky nulový obsah olova v běžných vzorcích regular (0,0002 g/USgal) a snadno měřitelný u premium (0,0027 g/USgal)
Přínosy a praktické využití metody
Metoda umožňuje rychlé a přesné stanovení stop olova v palivech s možností integrace do LIMS a archivace dat. Jednoduchá příprava vzorku, spolehlivost výsledků a kompatibilita s průmyslovými standardy ji předurčují k rutinnímu QA/QC i výzkumným aplikacím.
Budoucí trendy a možnosti využití
Vývoj směřuje k automatizaci extrakce a dávkování reagencií, miniaturizaci systému pro online monitoring kvality paliv a rozšíření na jiné těkavé organické matrice. Alternativní techniky, jako je AAS se studenou kolonkou nebo ICP-MS, mohou poskytnout ještě nižší meze detekce a multiplexní analýzu prvků.
Závěr
Agilent 55B AA spolu s modifikovanou procedurou ASTM D3237 poskytuje spolehlivou, přesnou a citlivou metodu pro stanovení olova v bezolovnatém benzínu. Preferuje se vlnová délka 283,3 nm, která zvyšuje signál a snižuje interferenci pozadí. Postup plně vyhovuje požadavkům průmyslových předpisů a podmínek QA/QC.
Reference
1. ASTM D3237-79 (re-approved 1984); aktuální verze D3237-97
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Determination of Lead in Unleaded Gasoline on the Liberty Series II ICP-OES with the Axially-Viewed Plasma
2010|Agilent Technologies|Aplikace
Determination of Lead in Unleaded Gasoline on the Liberty Series II ICP-OES with the Axially-Viewed Plasma Application Note Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometers Author Introduction Andrew Ryan In the past twenty-five years, the determination of lead in unleaded petrol has…
Klíčová slova
unleaded, unleadedgasoline, gasolineicp, icplead, leadaxially, axiallyviewed, viewedoes, oesplasma, plasmaliberty, libertymeasured, measuredlimits, limitsspray, sprayterm, termnebulizer, nebulizeroctane
Determination of Lead in Unleaded Gasoline by ICP–OES with the Use of Oxygen and a Cooled Spray Chamber
2010|Agilent Technologies|Aplikace
Determination of Lead in Unleaded Gasoline by ICP–OES with the Use of Oxygen and a Cooled Spray Chamber Application Note Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometers Author Tran T. Nham Introduction In nature, lead is not highly abundant in the earth’s…
Klíčová slova
gasoline, gasolineunleaded, unleadedoxygen, oxygenlead, leadcooled, cooledplasma, plasmaicp, icpoes, oesemission, emissionchamber, chamberspray, sprayinductively, inductivelyargon, argonwashout, washoutbuild
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
Direct Determination of As, Cu and Pb in Seawater by Zeeman Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
2010|Agilent Technologies|Aplikace
Direct Determination of As, Cu and Pb in Seawater by Zeeman Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry Application Note Atomic Absorption Author Introduction Tran T. Nham Environmental pollution is becoming an increasingly important issue and receiving world wide attention. There is…
Klíčová slova
normal, normalseawater, seawaterinject, injectfurnace, furnaceparameters, parametersyes, yesmodifier, modifierzeeman, zeemanarsenic, arseniccopper, copperatomization, atomizationrecalibration, recalibrationblank, blankdetermination, determinationcommand