CZ35974U1 - Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší - Google Patents

Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší Download PDF

Info

Publication number
CZ35974U1
CZ35974U1 CZ2022-39676U CZ202239676U CZ35974U1 CZ 35974 U1 CZ35974 U1 CZ 35974U1 CZ 202239676 U CZ202239676 U CZ 202239676U CZ 35974 U1 CZ35974 U1 CZ 35974U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
alkyl
methylphosphonofluoridates
air
fluorescent tube
tube detector
Prior art date
Application number
CZ2022-39676U
Other languages
English (en)
Inventor
VladimĂ­r Pitschmann
CSc. Pitschmann Vladimír prof. Ing.
Lukáš Matějovský
Matějovský Lukáš Ing., Ph.D.
Original Assignee
Oritest Spol. S R.O.
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 Oritest Spol. S R.O. filed Critical Oritest Spol. S R.O.
Priority to CZ2022-39676U priority Critical patent/CZ35974U1/cs
Publication of CZ35974U1 publication Critical patent/CZ35974U1/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/76Chemiluminescence; Bioluminescence

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)

Description

Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší
Oblast techniky
Technické řešení se týká konstrukce fluorescenčního trubičkového detektoru alkyl -methylfosfonofluoridátů. Umožňuje nejen jednoduché a rychlé zjišťování, ale také dlouhodobé a kontinuální monitorování těkavých nervově paralytických látek v ovzduší.
Dosavadní stav techniky
Alkyl-methylfosfonofluoridáty jsou inhibitory acetylcholinesterázy a jejich hlavní představitelé sarin (GB) a soman (GD) patří mezi významné bojové chemické látky s nervově paralytickým účinkem. Vzhledem k jejich extrémní toxicitě je základní metoda detekce v jednoduchých prostředcích i poloautomatických analyzátorech založená na inhibici acetyl- nebo butyrylcholinesterázy, kdy úbytek aktivity enzymu, úměrný stupni rozkladu příslušného substrátu, je indikován acidobazickými nebo redoxními indikátory, případně speciálně připravené substráty plní zároveň fúnkci indikátoru [Halámek E., Kobliha Z., Pitschmann V.: Analysis of Chemical Warfare Agents. University of Defence, Brno 2009], V praxi se ovšem používají i jiné metody, především aminoperoxidová reakce, kdy peroxokyseliny, vzniklé reakcí alkyl-methylfosfonofluoridátů s peroxidem vodíku či jinými sloučeninami s peroxidovými ionty, oxidují některé aromatické aminy na intenzivně zbarvené produkty, případně vyvolávají chemiluminiscenci a velmi citlivou fluorescenci. Aminoperoxidová reakce se dodnes používá např. v detekčních trubičkách nebo v polních přenosných laboratořích, v minulosti i v různých analyzátorech. Méně využívané metody jsou založené na barevné reakci se skupinovým činidlem na alkylační látky 4-(p-nitrobenzyl)pyridinem nebo na reakcích s diisonitrosoacetonem a příbuznými oximy, které poskytují barevné produkty buď samotné, nebo při reakci uvolňují kyanovodík, jenž je následně detekován některou ze známých barevných reakcí [Franke S.: Lehrbuch der Militárchemie. Band 2. Militárverlag der DDR, Berlin 1977],
Vývoj v oblasti analýzy alkyl-methylfosfonofluoridátů, s důrazem na kolorimetrické nebo fluorescenční vyhodnocení, vedl za posledních asi dvacet let k syntéze a předběžnému ověření celé řady nově syntetizovaných činidel (tzv. chemosenzorů), jejichž reakční mechanismus je založený na rozmanitých principech, v zásadě je však lze rozdělit do čtyř základních kategorií [Chen L., Wu D., Yoon J.: ACS Sensors 3,27-43 (2018)]. Činidla první kategorie jsou založená na OH-aktivaci, čili na reakci organofosfátů s hydroxylovou skupinou organické sloučeniny. Činidla druhé kategorie jsou založená na N-aktivaci, reakci s amino-skupinami, dusíkem v pyridinovém nebo piperidinovém kruhu apod., zbývající dvě kategorie činidel jsou pak vyznačeny přítomností kovových iontů nebo polymemí strukturou.
Experimentálně bylo ověřeno, že využití nově syntetizovaných činidel (chemosenzorů) v detekčních trubičkách naráží na nedostatek vhodných zrnitých nosičů, jejichž složení a fýzikální vlastnosti by podpořily průběh analytických reakcí a nesnižovaly emisi fluorescence. Tento problém do značné míry řeší trubičkový detektor, který namísto indikační vrstvy se zrnitým nosičem obsahuje indikační proužek z vhodného plošného nosiče.
Podstata technického řešení
Podstata technického řešení spočívá v novém fluorescenčním trubičkovém detektoru alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší, který obsahuje indikační proužek (2) z chromatografíckého papíru nebo skleněného filtračního papíru impregnovaného roztokem o složení 0,05 až 0,5 g terc-butyl butyl {2-[(hydroxyimino)methyl]chinolin-6-yl}karbamátu, 2 až 10 g polyethylenglykolu a 100 ml chloroformu, za nímž, ve směru proudění vzduchu, je uložena
-1 CZ 35974 UI pomocná vrstva se silikagelem (3).
Princip detekce je založený na reakci alkyl-methylfosfonofluoridátů s terc-butyl butyl {2-[(hydroxyimino)methyl]chinolin-6-yl}karbamátem navázáním na jeho hydroxylovou skupinu (tj. OH-aktivace) za vzniku poměrně málo výrazného zabarvení na denním světle, o to však intenzivnější fluorescence; pod UV lampou vzniká pouhým okem viditelná bílá fluorescence na modrém pozadí nosiče. Reakci pro případ isopropyl-methylfosfonofluoridátu (sarinu) uvádí Schéma 1.
Polyelhylenglykol zvyšuje stabilitu analytického činidla, zlepšuje sorpční vlastnosti nosiče a zejména poskytuje vhodné barevné pozadí (modré) při vyhodnocení intenzity fluorescenčního záření.
Schéma 1 Chemická reakce isopropyl-methylfosfonofluoridátů 5 terc-butyl butyl {2-[(hydroxyimino)methyl]chinolin-6-yl}karbamátem
Objasnění výkresu
Technické řešení bude objasněno podle Obr. 1, na němž je celkový pohled na fluorescenční trubičkový detektor a jeho hlavní konstrukční části.
Příklady uskutečnění technického řešení
Příklad 1
Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší obsahuje skleněnou trubici i o délce 110 mm a vnitřním průměru 5 mm, v níž je uložen indikační proužek 2 a pomocná vrstva se silikagelem 3 vysoká 15 mm. Jednotlivé vnitřní části jsou vzájemně oddělené polyethylenovými tělísky 4, které umožňují proudění vzduchu.
Příklad 2
Chromatografický papír je impregnován roztokem, který obsahuje 0,05 g terc-butyl butyl {2-[(hydroxyimino)methyl]chinolin-6-yl}karbamátu, 5 g polyethylenglykolu a 100 ml chloroformu. Po vysušení na vzduchuje bezbarvý (bílý) papír nařezán na proužky 2 o rozměru 4x50 mm, které se použijí jako indikační náplň detekčních trubiček.
-2 CZ 35974 UI
Příklad 3
Pomocná vrstva 3 je tvořena silikagelem o změní 0,5 až 0,9 mm, chemicky vyčištěným zředěnou kyselinou chlorovodíkovou a aktivovaným při teplotě 130 °C.
Průmyslová využitelnost
Využití technického řešení je v průmyslové výrobě fluorescenčních trubičkových detektorů alkyl10 -methylfosfonofluoridátů v oboru působení j ednotek a útvarů chemického voj ska nebo chemických specialistů a jednotek Hasičského záchranného sborn.

Claims (1)

  1. NÁROKY NA OCHRANU
    1. Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší, vyznačující se tím, že obsahuje indikační proužek (2) z chromatografického papíru nebo skleněného filtračního 5 papíru impregnovaného roztokem o složení 0,05 až 0,5 g terc-butyl butyl {2-[(hydroxyimino)methyl]chinolin-6-yl}karbamátu, 2 až 10 g polyethylenglykolu a 100 ml chloroformu, za nímž, ve směru proudění vzduchuje uložena pomocná vrstva se silikagelem (3).
CZ2022-39676U 2022-02-17 2022-02-17 Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší CZ35974U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2022-39676U CZ35974U1 (cs) 2022-02-17 2022-02-17 Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2022-39676U CZ35974U1 (cs) 2022-02-17 2022-02-17 Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ35974U1 true CZ35974U1 (cs) 2022-04-28

Family

ID=81926054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2022-39676U CZ35974U1 (cs) 2022-02-17 2022-02-17 Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ35974U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5376554A (en) Apparatus and methods for detecting chemical permeation
CN103502817B (zh) 包括药物的分析物的检测方法
EP1844321A1 (en) Testing device
CN104837847B (zh) 用于选择性检测水中的亚硝酸根离子的新型氮杂bodipy化合物及其制备方法
CA2797440A1 (en) Method of analysing a cell or other biological material containing a nucleic acid
Tavallali et al. Developing a new method of 4-(2-pyridylazo)-resorcinol immobilization on triacetylcellulose membrane for selective determination of Ga3+ in water samples
Wang et al. A selective optical chemical sensor for o-nitrophenol based on fluorescence quenching of curcumin
Duong et al. An optical pH sensor with extended detection range based on fluoresceinamine covalently bound to sol–gel support
Jakovljevic Lead or thallium salts as external heavy atoms for room temperature quantitative phosphorescence
CN111269251B (zh) 神经毒剂模拟物的荧光探针及试纸及其制备方法
CZ35974U1 (cs) Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší
CN110672536A (zh) 污水中硝酸盐检测试剂及检测方法
RU2534729C1 (ru) Способ одновременного измерения концентрации паров бензола, толуола, ксилолов в газовой смеси с помощью материалов на основе дбмбф2
CA3081666A1 (en) Smoke detection material, method, apparatus and kit
CN114196400B (zh) 一种比色、比率检出光气的荧光碳点、膜滴液的制备方法及应用
CN100510719C (zh) 寿命延长型无机酸检测带
US6348355B1 (en) Testing element for the colorimetric determination of oxidizable components in gas mixtures
CN110146476A (zh) 一种基于聚集诱导发光定量检测高氯酸根离子浓度的方法和检测试纸
Pitschmann et al. Cholinesterase inhibitor biosensors
Mori et al. Determination of penicillins with mercurochrome
Eroğlu et al. Hydrogen sulfide determination by solid surface luminescence
Baldauff et al. Optical sensing of amine vapors with a series of tin compounds
US2728639A (en) Detection of cyanides
Pitschmann et al. Detection of 2-(dialkylamino) ethanethiols and V-series nerve agents in water and aqueous solutions using Folin-Ciocalteu reagent
JP2025079338A (ja) 水域及び空気域においてアミン型化合物を検出するための方法

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20220428