JPS6111660A - 大気中におけるn−BGEの定量分析法 - Google Patents
大気中におけるn−BGEの定量分析法Info
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/0004—Gaseous mixtures, e.g. polluted air
- G01N33/0009—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
この発明は、大気中罠含まれるn−ブチルグリシジルエ
ーテル(以下n −B G E )の定量分析法に関す
るものである。
ーテル(以下n −B G E )の定量分析法に関す
るものである。
n−BQE (C18gOCH2CHCH2)は、反応
性に富む化合物で、例えば合成樹脂の分野ではエポキシ
樹脂の反応性稀釈剤として用いられ製造および加工面で
重要な役割を担っている。
性に富む化合物で、例えば合成樹脂の分野ではエポキシ
樹脂の反応性稀釈剤として用いられ製造および加工面で
重要な役割を担っている。
そのほか繊維改質剤、塩素系有機化合物の安定剤、染料
の染色性向上剤など広い用途に亘って使用されている。
の染色性向上剤など広い用途に亘って使用されている。
ところで、n−BGEは、強い刺激臭を有するのみなら
ず人体におよぼす影響として皮膚、粘膜に対して刺激作
用があり、ACG I Hでは8時間の許容濃度を50
ppmとしている。
ず人体におよぼす影響として皮膚、粘膜に対して刺激作
用があり、ACG I Hでは8時間の許容濃度を50
ppmとしている。
しかし、作業中に発生する環境大気中のn−BGHの定
量分析法は、製造メーカーないしは研究機関でも確立さ
れてはおらず、また行政機関である労働省の作業環境ガ
イドブックにも記載されていな(1゜ 〔発明の目的〕 この発明は、以上のような情況の下にあって、n−BG
Eを容易に定量分析することの可能な手法を確立し、こ
れを提供することを目的としているものである。
量分析法は、製造メーカーないしは研究機関でも確立さ
れてはおらず、また行政機関である労働省の作業環境ガ
イドブックにも記載されていな(1゜ 〔発明の目的〕 この発明は、以上のような情況の下にあって、n−BG
Eを容易に定量分析することの可能な手法を確立し、こ
れを提供することを目的としているものである。
本発明は、上述の目的を達成するために種々検討を行い
環境大気中のサンプルからn−ブチルグリシジルエーテ
ル−n −B G E )を定量分析するにあたり、フ
ッ素樹脂製のサンプル捕集用バッグによりサンプル採取
を行い、SP−1200をカラムに充填したガスクロを
カラム温度を約100℃に保持し約150℃の注入温度
でサンプル注入してピークを求め、別に予め濃n−BG
Eのアセトン溶液で作成しである検量線を用いて算出す
ることを特徴とする大気中におけるn −B G Eの
定量分析法に到達したのである。
環境大気中のサンプルからn−ブチルグリシジルエーテ
ル−n −B G E )を定量分析するにあたり、フ
ッ素樹脂製のサンプル捕集用バッグによりサンプル採取
を行い、SP−1200をカラムに充填したガスクロを
カラム温度を約100℃に保持し約150℃の注入温度
でサンプル注入してピークを求め、別に予め濃n−BG
Eのアセトン溶液で作成しである検量線を用いて算出す
ることを特徴とする大気中におけるn −B G Eの
定量分析法に到達したのである。
サンプリングの際には、フッ素樹脂型のバッグを用いる
。これはテトラ−バッグなどに比べてバッグ自体のガス
吸着性が少なくて再現性の良いデータを期待することが
できるためである。
。これはテトラ−バッグなどに比べてバッグ自体のガス
吸着性が少なくて再現性の良いデータを期待することが
できるためである。
環境中の大・気からサンプリングを行うときKは、例え
ば第1図に概略構成を示したようなサンプリング装置に
よって行う。図中1はバッグ、2は流量計、6はエアー
ポンプ、4はチューブである。
ば第1図に概略構成を示したようなサンプリング装置に
よって行う。図中1はバッグ、2は流量計、6はエアー
ポンプ、4はチューブである。
このような装置を用いてサンプリングするトキは例えば
0.5 l/n]i nの流速でサンプリングすればよ
い。
0.5 l/n]i nの流速でサンプリングすればよ
い。
サンプリングの際に各器具間を接続するためのチューブ
4は、バッグにおける場合と同様の理由からテフロンチ
ューブを用いた方が好ましい。このようにしてサンプリ
ングした試料は、ガスタイトシリンジを用いてガスクロ
マトグラフに供給する。
4は、バッグにおける場合と同様の理由からテフロンチ
ューブを用いた方が好ましい。このようにしてサンプリ
ングした試料は、ガスタイトシリンジを用いてガスクロ
マトグラフに供給する。
ガスクロマトグラフは、例えば検出器がFID方式であ
るとき長さ2m、内径3財のカラムを用い、キャリアガ
スとして55 WLl/m i nのN2を通し、カラ
ム温度100℃、注入温度150℃で操作する。
るとき長さ2m、内径3財のカラムを用い、キャリアガ
スとして55 WLl/m i nのN2を通し、カラ
ム温度100℃、注入温度150℃で操作する。
燃焼条件は、H2S 5 m//m i n、空気1.
01/minとする。また、カラムにはS P−120
0(ガスクロ工業)を充填して使用する。
01/minとする。また、カラムにはS P−120
0(ガスクロ工業)を充填して使用する。
なお、検量線は、濃n−BGEをアセトンで希釈して段
階的にガスクロマトグラフに供給して作成し、実測デー
タとこれを比較して実測値を算出する。
階的にガスクロマトグラフに供給して作成し、実測デー
タとこれを比較して実測値を算出する。
エポキシ樹脂含浸作業中の作業場雰囲気の空気をサンプ
リングして試料を得た。
リングして試料を得た。
この試料を、室温が180℃で以下の状態のガスクロマ
トグラフ中にガスタイトシリンジを用いて注入し第2図
の如きチャートを得た。
トグラフ中にガスタイトシリンジを用いて注入し第2図
の如きチャートを得た。
カラム長さ:2v、直径=3闘、温度100°Gバッキ
ング:’SP−1200 キャリアーガス: N、 55mJ/m i n検知部
温度:150°C 注入温度 :150℃ lコ、ガス導入量55ml/m i n 、空気導入量
1.017m1n一方、$ n−B G E 2 ml
をアセトン50m1に溶解した標準液は第6図の如きチ
ャートとなった。
ング:’SP−1200 キャリアーガス: N、 55mJ/m i n検知部
温度:150°C 注入温度 :150℃ lコ、ガス導入量55ml/m i n 、空気導入量
1.017m1n一方、$ n−B G E 2 ml
をアセトン50m1に溶解した標準液は第6図の如きチ
ャートとなった。
本発明は、・環境大気中のn −B G Eの測定に際
して許容濃度1150のlppm程度までの定量が可能
で、かつくり返し試験の精度も6,2%と良好で、また
試別採取から分析終了までの所要時間が1時間程度とい
う短時間での実施を回部としたものである。
して許容濃度1150のlppm程度までの定量が可能
で、かつくり返し試験の精度も6,2%と良好で、また
試別採取から分析終了までの所要時間が1時間程度とい
う短時間での実施を回部としたものである。
この分析を確立したことにより、作業者の健康を守るた
めの信頼性のある作業環境の測定を極めて簡単に火施し
得るという効果を有するものである。
めの信頼性のある作業環境の測定を極めて簡単に火施し
得るという効果を有するものである。
第1図は大気中の気体サンプリング装置直の概念図、第
2図はサンプルのカスクロマトグラム、第6図は濃n
B Q Bアセトン溶液のガスクロマトグラムである
。 1・;・バッグ 2・・・流量計 6・・ポンプ4・・
・チューブ
2図はサンプルのカスクロマトグラム、第6図は濃n
B Q Bアセトン溶液のガスクロマトグラムである
。 1・;・バッグ 2・・・流量計 6・・ポンプ4・・
・チューブ
Claims (1)
- 環境大気中のサンプルからn−ブチルグリシジルエーテ
ル(n−BGE)を定量分析するにあたり、フッ素樹脂
製のサンプル捕集用バッグによりサンプル採取を行い、
SP−1200をカラムに充填したガスクロをカラム温
度を約100℃に保持し約150℃の注入温度でサンプ
ルを注入してピークを求め、別に予め濃n−BGEのア
セトン溶液で作成してある検量線を用いて算出すること
を特徴とする大気中におけるn−BGEの定量分析法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP13185884A JPS6111660A (ja) | 1984-06-28 | 1984-06-28 | 大気中におけるn−BGEの定量分析法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP13185884A JPS6111660A (ja) | 1984-06-28 | 1984-06-28 | 大気中におけるn−BGEの定量分析法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6111660A true JPS6111660A (ja) | 1986-01-20 |
Family
ID=15067763
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP13185884A Pending JPS6111660A (ja) | 1984-06-28 | 1984-06-28 | 大気中におけるn−BGEの定量分析法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS6111660A (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6395320B1 (en) * | 1997-01-30 | 2002-05-28 | Masterfoods, C.V. | Two-component packaged food products |
-
1984
- 1984-06-28 JP JP13185884A patent/JPS6111660A/ja active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6395320B1 (en) * | 1997-01-30 | 2002-05-28 | Masterfoods, C.V. | Two-component packaged food products |
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