RU2129263C1 - Способ экспрессного контроля ртути в почвах и биологических объектах - Google Patents
Способ экспрессного контроля ртути в почвах и биологических объектах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2129263C1 RU2129263C1 RU95104310A RU95104310A RU2129263C1 RU 2129263 C1 RU2129263 C1 RU 2129263C1 RU 95104310 A RU95104310 A RU 95104310A RU 95104310 A RU95104310 A RU 95104310A RU 2129263 C1 RU2129263 C1 RU 2129263C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mercury
- ultrasound
- stage
- analysis
- biological objects
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- General Preparation And Processing Of Foods (AREA)
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Способ экспрессного контроля ртути в почвах и биологических объектах предусматривает разложение исследуемого материала смеси хлoристoводородной и азотной кислот при воздействии ультразвуком и определение содержания ртути в этом растворе посредством ртутного анализатора.Разложение исследуемого материала осуществляют в одну стадию. Ультразвуком воздействуют в течение 4-6 мин во время зтой стадии разложения материала. Способ позволяет упростить технику анализа за счет выполнения ультразвукового разложения проб в одну стадию и увеличить экспрессность определения рути в биологических объектах. 3 табл.
Description
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к методам определения ртути в экологических объектах, и может быть использовано для экспрессного контроля ртути в биологических материалах растительного происхождения, в т.ч. пищевых продуктах.
Среди ряда актуальных проблем мониторинга природных объектов немаловажное значение имеют вопросы контроля технологического загрязнения токсичными материалами, в т.ч. ртути. Биологические объекты растительного происхождения, в т. ч. пищевые продукты - важное звено в экологической цепи, которое является наряду с водой, источником поступления ртути в организм человека и животных.
Пробоподготовка - менее проработанная часть аналитического цикла, чем собственно определение. Сложность пробоподготовки биологических материалов связана с их неравномерностью, фазовой неоднородностью и многокомпонентностью, высоким содержанием органических веществ.
Применяющийся обычно способ сухого и мокрого озоления в открытых системах, помимо длительности и трудоемкости, зачастую приводит и к загрязнениям пробы, и потерям ртути в виде легколетучих соединений. Интерес к предшествующей ультразвуковой обработке кислотного раствора определяется возможностью влияния акустического поля на скорость и эффективность кислотного разложения.
Ультразвуковое разложение имеет преимущества по сравнению с традиционными методиками, основанными на кислотном разложении при нагревании, в связи со значительным повышением простоты выполнения и экспрессности анализа.
Известен эффективный способ УЗ-извлечения из почв и растений ряда микроэлементов (Cu, Fe, Mn, Zn) и макроэлементов (Ca, Mg, Na, K) в раствор смеси кислот хлористоводородной и азотной с последующими атомно-абсорбционным и атомно-эмиссионным определениями (Кумина Д.М., Карякин А.В., Грибовская И.Ф. Метод извлечения элементов из растений в раствор с использованием ультразвука. //Журн. аналит. химии, 1985, -т. 40, вып. 7, с. 1184 - 1187).
Обработку проб ультразвуком проводили на серийном приборе - низкочастотном ультразвуковом диспергаторе УЗДН-1 (I = 0,6А, частота 44 кГц) в три стадии по 4,4 и 6 мин.
Способ не был исследован для определения ртути.
Известен способ определения ртути в почвах и растениях после разложения их в кислотный раствор с помощью ультразвука и последующим определением на ртутном анализаторе "Юлия-2" (Гончарова Н.Н., Холодная Г.С., Рудых С.Д., Карякин А. В. Определение ртути в почвах и растениях на ртутном анализаторе "Юлия-2" с ультразвуковой обработкой проб. //Зав. лаборатория - 1992. Т. 58. вып. 9. с. 15 - 16). Воздействие УЗ осуществляли в две стадии в течение 4 мин каждая.
Существенным недостатком постадийного разложения является сложность отделения раствора от осадка для повторной обработки ультразвуком, что является затруднительным при анализе растений, особенно таких биологических материалов, как лигнин, злаковые культуры и т.д. Кроме того, это удлиняет процедуру анализа.
Цель данного изобретения - дальнейшее упрощение техники анализа и увеличение экспрессности определения ртути.
Поставленная цель достигается взаимодействием ультразвука в одну стадию в течение 4 - 6 мин.
Отличительным признаком заявляемого объекта является обработка кислотного раствора пробы ультразвуком в одну стадию и сокращение общего времени воздействия ультразвука до 4 - 6 мин.
Пример 1. Выбор оптимального времени воздействия ультразвука.
Выбор оптимального времени воздействия ультразвука проводили на стандартном образце почвы типичного чернозема СЧТ-3. Брали 10 навесок СЧТ-3 по 300 мг и помещали их в пробирки. Затем заливали 5 мл горячей свежеприготовленной смеси (3:1) хлористоводородной и азотной кислот, разбавленной в 5 раз. Пробирки помещали непосредственно в преобразователь в ультразвуковую ванну и подвергали воздействию ультразвука по 2 пробы при различных значениях времени: 3, 5, 6, 7, 9 мин. На полученных растворах измеряли величину абсорбционности ртути на ртутном анализаторе "Юлия-2". Результаты измерения абсорбционности при различном времени воздействия ультразвука представлены в табл. 1. Как видно из данных таблицы, оптимальное время воздействия ультразвука 6 мин.
Пример 2. Исследование правильности.
При выбранном способе воздействия ультразвука в одну стадию в течение 6 мин были выполнены определения содержания ртути в стандартных образцах почв разного состава, а также в стандартных образцах злаковой травосмеси СБМТ-01 и пшеницы СБМП-1. Результаты анализа сопоставлены с аттестованными содержаниями ртути в табл. 2. Как видно из данных таблицы, расхождение между ними находится в пределах случайной погрешности. Таким образом, экспериментальные результаты показывают, что при воздействии ультразвуком в одну стадию за 6 мин происходит полное в пределах погрешности анализа извлечение ртути из почв и биологических объектов в кислотный раствор.
Пример 3. Исследование воспроизводимости результатов анализа.
Наряду с правильностью анализа, исследовали воспроизводимость ультразвукового разложения проб. С этой целью на пробах: почвах и растениях маритуйского стационара Прибайкальского национального парка, лигнина Зиминского гидролизного завода и стандартных образцах почв разного состава была оценена случайная погрешность определения ртути, которую характеризовали стандартным отклонением и относительным стандартным отклонением. Результаты расчета приведены в табл. 3. Как видно из данных таблицы, относительное стандартное отклонение результатов определения ртути в почвах и биологических объектах после кислотного разложения проб при воздействии ультразвука в одну стадию в течение 6 мин составляет 0,06 - 0,16 в диапазоне содержания ртути 1 - 6 • 10-6%.
Таким образом, при удовлетворительной точности анализа разработанный способ позволил упростить технику анализа за счет выполнения ультразвукового разложения проб в одну стадию, сократить общее время воздействия ультразвуком до 4 - 6 мин и увеличить экспрессность определения ртути в биологических объектах.
Claims (1)
- Способ экспрессного определения ртути в почвах и биологических объектах, при котором разлагают исследуемый материал в смеси хлористоводородной и азотной кислот при воздействии ультразвуком и определяют содержание ртути в этом растворе посредством ртутного анализатора, отличающийся тем, что исследуемый материал разлагают в одну стадию, а ультразвуком воздействуют в течение 4 - 6 мин во время этой стадии разложения материала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95104310A RU2129263C1 (ru) | 1995-03-21 | 1995-03-21 | Способ экспрессного контроля ртути в почвах и биологических объектах |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95104310A RU2129263C1 (ru) | 1995-03-21 | 1995-03-21 | Способ экспрессного контроля ртути в почвах и биологических объектах |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95104310A RU95104310A (ru) | 1997-01-20 |
RU2129263C1 true RU2129263C1 (ru) | 1999-04-20 |
Family
ID=20165979
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95104310A RU2129263C1 (ru) | 1995-03-21 | 1995-03-21 | Способ экспрессного контроля ртути в почвах и биологических объектах |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2129263C1 (ru) |
-
1995
- 1995-03-21 RU RU95104310A patent/RU2129263C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Гончарова Н.Н. и др. Определение ртути в почвах и растениях на ртутном анализаторе "Юлия-2" с ультразвуковой подготовкой проб. - Заводская лаборатория, 1992, т.58, вып.9, с.15-16. * |
Кумина Д.М. и др. Метод извлечения элементов из растений в раствор с использованием ультразвука. - Журнал аналитическая химия, 1985, т.40, вып.7, с.1184-1187. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95104310A (ru) | 1997-01-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105651748A (zh) | 一种定量分析微塑料在水生生物体内富集分布的方法 | |
RU2009109113A (ru) | Способ количественного определения коллагена в ткани | |
Zhang et al. | Highly accurate determination of Zn and Cu in human hair by ultrasound-assisted alkali dissolution combined with laser-induced breakdown spectroscopy | |
RU2414711C2 (ru) | Способ подготовки пробы для газохроматографического определения хлорорганических пестицидов в крови | |
Dong et al. | Refinement of methodology for cadmium determination in soil micro-arthropod tissues | |
RU2129263C1 (ru) | Способ экспрессного контроля ртути в почвах и биологических объектах | |
Chen et al. | Rapid detection of sulfamethazine and ofloxacin residues in duck meat using synchronous fluorescence spectroscopy coupled with chemometric methods | |
EA008859B1 (ru) | Способ и устройство для детектирования очень малых количеств частиц | |
DE10104558C1 (de) | Verfahren zur Inaktivierung von Bakterien und Viren | |
Lücker et al. | Solid sampling ZAAS determination of endogenous Pb contamination in muscle tissue caused by calcification | |
RU2810518C1 (ru) | Способ определения кадмия в биологическом материале | |
SU705334A1 (ru) | Способ определени сантохина | |
CN113933446B (zh) | 一种对10种拟除虫菊酯类农药残留进行原位快速检测的方法及其试剂盒 | |
RU2025717C1 (ru) | Способ количественного определения тимола в лекарственном растительном сырье | |
SU1626240A1 (ru) | Способ определени степени загр знени почв нефтепродуктами | |
RU2045067C1 (ru) | Экспресс-метод определения нитратного азота в растениях | |
RU2202783C2 (ru) | Способ экспрессного определения тяжелых металлов в почвах и биологических объектах | |
SU1112264A1 (ru) | Способ определени пестицида @ -соли- @ -этил- @ -фенилтиофосфорной кислоты в воде | |
SU1675748A1 (ru) | Способ количественного определени литохолевой кислоты | |
SU1165995A1 (ru) | Способ определени 1,8-диоксиантрахинона | |
JPH0324456A (ja) | 有機炭素含量の測定法及び装置 | |
SU1711044A1 (ru) | Способ количественного определени бензоата натри | |
RU2007112513A (ru) | Способ дифференциальной диагностики микробов и сложных аминокислот | |
SU849079A1 (ru) | Способ электрического контрол биОХиМичЕСКОгО COCTABA ВиНОМАТЕ-РиАлОВ | |
SU1099227A1 (ru) | Способ подготовки проб дл определени мышь ка в продуктах растительного и животного происхождени |