CZ35974U1 - Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší - Google Patents
Fluorescenční trubičkový detektor alkyl-methylfosfonofluoridátů v ovzduší Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/76—Chemiluminescence; 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)
- NÁROKY NA OCHRANU1. 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).
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) |
-
2022
- 2022-02-17 CZ CZ2022-39676U patent/CZ35974U1/cs active IP Right Grant
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 |