CS200358B1 - Method of determination of chemical element content in the atmosphere - Google Patents

Method of determination of chemical element content in the atmosphere Download PDF

Info

Publication number
CS200358B1
CS200358B1 CS116778A CS116778A CS200358B1 CS 200358 B1 CS200358 B1 CS 200358B1 CS 116778 A CS116778 A CS 116778A CS 116778 A CS116778 A CS 116778A CS 200358 B1 CS200358 B1 CS 200358B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
determination
atmosphere
element content
lead
chemical element
Prior art date
Application number
CS116778A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Emil Havranek
Pavel Schiller
Original Assignee
Emil Havranek
Pavel Schiller
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Emil Havranek, Pavel Schiller filed Critical Emil Havranek
Priority to CS116778A priority Critical patent/CS200358B1/cs
Publication of CS200358B1 publication Critical patent/CS200358B1/cs

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

SSESX POPIS VYNÁLEZU
REPUBLIKA *”’ K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ
(61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 19 06 78(21) FV 1167-78
ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY (40) Zveřejněno 31 12 79(45) Vydáno 30 11 83 200 358 (11) (Bl) (51) Int. CI.‘G 01 N 23/00 (75)
Autor vynálezu HAVRÁNEK EMIL RNDr., CSc. a
SCHILLER PAVEL doc. ing. DrSc.,BRATISLAVA (54) Spdaob stanovenia obsahu chemických prvkov v ovzduší 1
Vynález aa týká apdsobu atanovenia obaahu chemických prvkov v ovzduší rédionuklidovourontgenofluoreacenčnou analýzou. Róntgenofluorescenčné analýza umožňuje v porovnaní s inými analytickými metodami ne-deštruktívne atanovenie analyzovenej zložky bez porušenia vzorky priamo na filtroch nasáva-cieho zariadenia po preaatí definovaného objemu vzduchu. Vzorka móže byť použitá ešte naatanovenie dalších zložiek, reap. odložená pre prípadnú neakoršiu kontrolu. Rádionuklidovárontgenofluorescenčná analýza používá rádionuklid ako zdroj žiarenia. Jeho výhoda vočirontgenovej trubici použitej ako zdroj spočívá v podstatné menšom rozmere, veTkej stabili-tě, nezávislosti od vonkajších vplyvov ako aj v tom, že nevyžaduje zložité elektronickézariadenie na napéjanie a atabilizáciu.
VzhTadom na potřebu vysokéj rozlišovacej schopnosti detektore, potrebnej na aeparéciučiar atanovenej zložky odostatných čiar spektra fluorescenčného žiarenia vysielaného vzor-kou, bolo třeba používat polovodičové detektory, efektívne iba v spojení a mnohokanélovýmanalyzátorom. Takéto zariadenia aú veTmi drahé, majú technicky náročná obsluhu a vzhTadomna objem a váhu aú nepoužitelné pre přenosné zariadenie.
Meto nevýhody odstraňuje spdaob stanovenia obaahu chemických prvkov v ovzduší popmaatí vzduchu cez odběrový filter nasávacieho zariadenia, ktorého podstata spočívá v tom, 200 358 200 358
Se zacbytené nečistoty aa priamo na filtri podrobia nedeětruktívnej rontganofluoreacenčnejanalýze, pričom aeparácie a meranle analytických Hnil fluorescenčného žiarenia stanovova-né j zložky aa uakutoSnl hrotovým filtrom a acintilačným detektorom. V tomto případe možnopoužit mieato mnohokanálového jednokanálový analyzátor. Samotný acintilačný detektor bezhrotového filtre nemá pre požadované účely doatatočnú rozlišovaciu schopnost?. Pornocou hro-tového filtre aa eliminuji! rušivé vplyvy, vyakytujúce aa pri meranl určovaného rdntgeno-fluoreacenčného žiarenia.
SpOaob stanovenia podl*a vynálezu umožňuje vzhTadom na výrazný cenový rozdiel medzipolovodičovým a acintilačným detektorom a medzi mnohokanálovým a jednokanálovým analyzáto-rom podatatné zlacnenie merania. fialšou výhodou je menšia technická náročnost? na obsluhua možnost terénneho merania, keSže zariadenie možno použit ako přenosné.
Konkrétným prlkladom vo vynáleze obaiahnutého apOaobu je atanovenie olova ako odpado-vém produktu pohonných látok spalovacích motorov v meatakom ovzduáí. Na rozdiel od inýchchemicko-analytických metod umožňuje táto metoda priame atanovenie olova na odběrovýchfiltrech naaávacieho zariadenia bez izolácie vzoriek z filtrov a bez ich fialšej úpravypre aialýzu, ako je to napr. u atomovéj abaorpčnej spektrometrie a iných metod.
Vzorka na membránovom filtri však neobsahuje iba olovo, ale siíSasne aj iné prvky apevné nečistoty, nachádzajúce aa v ovzduší. Z hlediska možných interferenci! v oblastiL-fluoreacenčného žiarenia olova /ktoré acintilačný detektor nie je schopný odlišit/ jenutné ověřit ai přítomnost tých prvkov vo vzorke, ktoré by avojím charakteristickým, resp.fluoreacenčným žiarením mohli negativna ovplyvnit? analytická informáciu o obsahu olova. V sledovanej energetickej oblasti negativné ovplyvní výaledok stanovenia predovšetkýmpřítomnost brómu, přidává aa do benzínu ako etylénbromid a dostává sa tak do automobilo-vých aplodín, a tým aj do ovzdušia. Pri používaní acintilačného detektore, ktorý nerozlišijednotlivé energetické linie pochádzajúce od charakteristického žiarenia brómu a L-fluore-acenčného Siarenia olova, dochádza k skresleniu analytického signálu. Tento negativny fak-tor odatráni použitie hrotového filtru a obsahom germánia. Lineárny priebeh analytickéjkřivky umožňuje použitie jedného Standardu. Obsah olova sa vypočítá z nameranej hodnotypočetnosti fluorescenčného žiareniaStandardov a vzoriek.
Metoda rádionuklidovej róntgenofluoreacenčnej analýzy umožňuje rýcble nedeštruktívneatanovenie olova priamo na odběrových filtroch. Ostatné dosial používané lyzikálno-analy-tícké metody vyžadovali zložitú přípravu vzoriek na analýzu, a tým znemožnili ich použitiepre komplexné zhodnotenie kvalitatívnych a kvantitativných ukazovateTov čistoty ovzdušia.Dlhodobý - 24 hod. a viacej - odběr vzoriek neumožňoval sledovanie zmien obsahu olovav priamej závislosti od frekvencie dopravy počaa dňa, ale poskytoval iba priememú infor-máciu. Tieto nedostatky odstránila vypracovaná metoda rádionuklidovej rontgenofluorescen-čnej analýzy na atanovenie obsahu olova v ovzduší. Vo vynáleze obsiahnutý apósob stanove-ni a je vhodný aj pre atanovenie iných prvkov v ovzduší ako kadmia, arzénu, ortuti a iných.

Claims (1)

  1. 3 200 358 P R E D Μ E T VYNÁLEZU Spdaob atanovenia obsahu chemických prvkov v ovzduší po přesátí vzduchu cez odběrovýfilter naaávacieho zariadenia, vyznaSujúci aa tým, Se zachytené nečistoty sa priamo nafiltri podrobia nedeštruktívnej rontgenofluoreacenčnej analýze, pričom separácia a meranieanalytických linií fluorescenčného žiarenia stanovovanej zložky sa uakutoční hrotovým fil-trom a scintilačným detektorom.
CS116778A 1978-06-19 1978-06-19 Method of determination of chemical element content in the atmosphere CS200358B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS116778A CS200358B1 (en) 1978-06-19 1978-06-19 Method of determination of chemical element content in the atmosphere

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS116778A CS200358B1 (en) 1978-06-19 1978-06-19 Method of determination of chemical element content in the atmosphere

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS200358B1 true CS200358B1 (en) 1980-09-15

Family

ID=5345356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS116778A CS200358B1 (en) 1978-06-19 1978-06-19 Method of determination of chemical element content in the atmosphere

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS200358B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH05240808A (ja) 蛍光x線定量方法
Klockenkämper et al. Quantification in total reflection X-ray fluorescence analysis of microtome sections
US4720842A (en) Apparatus for detecting nickel/vanadium contained in oil
US4016419A (en) Non-dispersive X-ray fluorescence analyzer
CA1267734A (en) Method and apparatus for analyzing sludgy materials
CN113324957A (zh) 一种荧光免疫检测方法
US4561777A (en) Apparatus and method for quantitative determination of materials contained in fluids
US7539282B2 (en) XRF analyzer
CN111198264B (zh) 一种定量检测重金属镉系统及其制备方法
CS200358B1 (en) Method of determination of chemical element content in the atmosphere
GB2163553A (en) Method and apparatus for chemiluminescence analysis
CN107271469A (zh) 基于x射线荧光光谱分析的水体重金属半定量分析方法
Desilets et al. On-the-fly determination of fluorescence lifetimes from two-point decay measurements
Birks et al. X-ray fluorescence analysis of the concentration and valence state of sulfur in pollution samples
Tabacniks et al. PIXE analysis for air pollution source apportionment in urban areas of Brazil
Brätter et al. The use of reference materials as standards in the simultaneous multielement analysis of biological materials using inductively coupled plasma spectrometry
SU934330A1 (ru) Способ учета поглощающих характеристик при рентгеноспектральном флуоресцентном анализе
RU2491536C1 (ru) Способ поузловой трибодиагностики авиационной техники по параметрам частиц изнашивания
Leenanupan et al. Energy dispersive X-ray fluorescence analysis of airborne particulate matter
Broekaert Application of hollow cathode excitation coupled to vidicon detection to the simultaneous multielement determination of toxic elements in airborne dust.‐A Unique sampling‐analysis procedure for lead and cadmium‐
US4495418A (en) Method of standardizing IR breath alcohol device
Jäger Utilization of quasilinear fluorescence spectra in analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons
SU1040389A1 (ru) Способ определени химического состава вещества
TÖRÖK et al. EX-SITU PORTABLE X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETRY FOR THE MAJOR ELEMENTS DETERMINATION IN SILICATE GEOLOGICAL SAMPLES USING MATRIX-MATCHING STANDARDS FOR CALIBRATION.
US4159179A (en) Colorimeter