RU2305272C2 - Ик-спектрометрическая ячейка для определения малолетучих веществ в летучих жидкостях - Google Patents

Ик-спектрометрическая ячейка для определения малолетучих веществ в летучих жидкостях Download PDF

Info

Publication number
RU2305272C2
RU2305272C2 RU2004136061/28A RU2004136061A RU2305272C2 RU 2305272 C2 RU2305272 C2 RU 2305272C2 RU 2004136061/28 A RU2004136061/28 A RU 2004136061/28A RU 2004136061 A RU2004136061 A RU 2004136061A RU 2305272 C2 RU2305272 C2 RU 2305272C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
volatile
solvent
infrared
analysis
Prior art date
Application number
RU2004136061/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Сапрыгин (RU)
Александр Викторович Сапрыгин
Василий Михайлович Голик (RU)
Василий Михайлович Голик
Владимир Михайлович Попков (RU)
Владимир Михайлович Попков
Марат Фанильевич Ахметов (RU)
Марат Фанильевич Ахметов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
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 Федеральное государственное унитарное предприятие УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Priority to RU2004136061/28A priority Critical patent/RU2305272C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2305272C2 publication Critical patent/RU2305272C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к анализу материалов с помощью оптических средств, и может быть использовано для идентификации и количественного определения малолетучих веществ в растворах методами инфракрасной спектрометрии. Ячейка содержит коническую емкость для испарения растворителя из анализируемого раствора с отверстием в центре из материалов, стойких к действию растворителей, и с окном, герметично приклеенным к нижней части конической ячейки. Окно выполнено из материала, прозрачного для инфракрасного излучения и стойкого к действию растворителей. Техническим результатом является сокращение стоимости и времени анализа. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к анализу материалов с помощью оптических средств, т.е. с использованием инфракрасных, видимых или ультрафиолетовых лучей, и может быть использовано для идентификации и количественного определения малолетучих веществ в растворах методами инфракрасной (ИК) спектрометрии.
Определение качественных и количественных характеристик материалов ИК-спектрометрическим методом основано на избирательном поглощении инфракрасной энергии. Для регистрации спектра поглощенного ИК-излучения служат ИК-спектрометры. В настоящее время наиболее распространены ИК-спектрометры с Фурье преобразованием. Основными компонентами этих спектрометров являются источник ИК-излучения, интерферометр и детектор. ИК-излучение из источника попадает в интерферометр, где происходит модуляция излучения за счет интерференции на подвижном и неподвижном зеркалах. Модулированное ИК-излучение проходит через образец и регистрируется детектором. Полученная интерферограмма обрабатывается компьютером для получения традиционного спектра. Для расчета используется Фурье преобразование. ИК-Фурье-спектрометры - однолучевые приборы, поэтому для компенсации поглощения ИК-излучения атмосферными газами, компонентами спектрометра, кюветой и растворителями регистрируют фоновый спектр (спектр сравнения) без образца. Затем фоновый спектр вычитают из аналитического.
Известен ИК-спектрометрический способ, при котором определение содержания растворенных веществ проводят при удалении растворителя. Для этого аликвоту раствора упаривают до образования сухого остатка. Остаток переносят в агатовую ступку, где проводят его измельчение. Затем исследуемый порошок перемешивают с навеской бромида калия и тщательно измельчают в ступке. Полученную смесь помещают в пресс-форму и проводят прессование [Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия: Пер. с англ. -М.: Мир, 1982, - с.93-94 /1/]. В результате получаются прозрачные или полупрозрачные таблетки, пригодные для ИК-спектрометрического анализа. Основное преимущество метода - отсутствие мешающих полос поглощения ИК-излучения растворителем.
Для успешного приготовления таблеток с бромидом калия необходимо длительное (тщательное) измельчение смеси остатка после испарения растворителя и порошка бромида калия. Также необходимо прессование с равномерно увеличивающейся нагрузкой, желательно с вакуумированием. Вследствие этого приготовление таблеток занимает значительное количество времени и требует использования дополнительного оборудования: лабораторного гидравлического пресса, вибромельницы и вакуумного насоса. Соответственно недостатком этого метода является значительные трудозатраты и соответственно стоимость выполнения анализа.
Аналогом предлагаемого изобретения является устройство для ИК-спектрометрического микроанализа качественного и количественного состава веществ, известное как интегрирующая сфера диффузионного отражения [Пат. № 6147350 США, МКИ G 01 J 005/02. Spectroscopic residue detection system and method / М. Beecroft (США), M.M. Szczesniak (США); Surface Optics со (США). -№221771; заявлено 28.12.98; опубл. 14.11.2000 /2/]. Это устройство состоит из двух полых полусфер, внутренняя поверхность которых способна отражать ИК-излучение (чаще всего на поверхность нанесено золотое покрытие). В сфере имеется, по крайней мере, одно отверстие. Через это отверстие в сферу направляют ИК-излучение, которое многократно диффузно отражается от стенок сферы с изменением угла отражения. Отраженный свет фокусируется линзой или каким-либо другим способом и регистрируется детектором. При отражении ИК-излучения стенками сферы происходит его поглощение анализируемым веществом, предварительно нанесенным на внутреннюю поверхность. При анализе растворов аликвоту пробы помещают в устройство, причем сфера является емкостью, в котором происходит испарение растворителя. После испарения жидкости сухой остаток, содержащий анализируемое вещество, остается на внутренней поверхности сферы. Это устройство позволяет отказаться от использования дополнительных материалов и операций, применяемых в предыдущем способе. Недостатком устройства является высокая стоимость, так как интегрирующая сфера сложна в изготовлении и выполняется из дорогостоящих материалов.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению (прототипом) является ИК-спектрометрическая ячейка для микроанализа [Пат.5334837 США, G01N 021/01, G01N 021/35. Micro analytical method, sampling plate used in same, method of detecting organic compound by use of said micro analytical method, apparatus for same and method of dividing for micro-liquid flow / Ikeda Masahiko (Япония), Uchihara Hirosi (Япония). - №954267; заявлено 30.09.92; опубл. 02.08.94 /3/]. Эта ячейка предназначена для определения нелетучих веществ с испарением растворителя. Анализируемый раствор по каплям помещается на гидрофобную пленку и быстро испаряется. При этом происходит концентрирование анализируемого вещества. Гидрофобная пленка, например, на основе фторированных смол необходима для уменьшения растекания испаряющейся капли раствора. Пленка наносится либо на ИК-прозрачную пластину, либо на металлическое зеркало соответственно для ИК-спектрометрического анализа в режиме пропускания или в режиме отражения. Для лучшего концентрирования анализируемого вещества в гидрофобной пленке может быть выполнено отверстие, углубление или зона со сниженной энергией поверхностного натяжения. Для этого участок требуемого размера в гидрофобной пленке обрабатывают лазерным лучом или ультрафиолетовым излучением. Это приспособление позволяет выполнять определение веществ в растворителях, сильно поглощающих ИК-излучение, в тоже время, просто в изготовлении и не обладает высокой стоимостью.
Недостатком этого устройства является поглощение гидрофобной пленкой на основе фторорганических смол ИК-излучения в области 900-1300 см-1. Это делает невозможным анализ ряда веществ, таких как фтор-, хлорпроизводных эфиров, кремнийорганических соединений и т.д.
Также недостатком является возможность растворения гидрофобной пленки анализируемым раствором и, как следствие, загрязнение анализируемого вещества. В то же время возможно химическое взаимодействие компонентов анализируемого раствора с гидрофобной пленкой. Все это может привести к получению ошибочного результата.
При использовании прототипа требуется по каплям помещать анализируемый раствор на гидрофобную пленку. Следующую каплю наносят только после испарения предыдущей. Это требует дополнительных трудозатрат или использования специального приспособления и увеличивает время выполнения анализа.
Задачей данного изобретения является создание ИК-спектрометрической ячейки для качественного и количественного анализа, который бы обеспечивал сокращение стоимости и времени анализа малолетучих веществ в растворах, поглощающих ИК-излучение, и не содержала бы компонентов, ограничивающих круг анализируемых объектов.
Для достижения названного результата предлагается использовать ИК-спектрометрическую ячейку, иллюстрируемую чертежами, где показано
на фиг.1 - схема ячейки ИК-спектрометрической, вид сбоку;
на фиг.2 - схема размещения ИК-спектрометрической ячейки в микрофокусировочной приставке, установленной в кюветном отделении ИК-Фурье-спектрометра и хода лучей ИК-излучения.
ИК-спектрометрическая ячейка (фиг.1) содержит коническую емкость 1, сужающуюся книзу, для испарения растворителя из анализируемого раствора с отверстием в центре. Коническая емкость 1 изготовлена из материала, стойкого к действию анализируемого раствора, например из нержавеющей стали, никеля и т.д. К нижней части емкости герметично приклеено окно 2 из материала, прозрачного в ИК-области, например селенида цинка, хлорида серебра, германия и т.д. Испарение всего анализируемого образца происходит в конической емкости. При этом анализируемое вещество концентрируется на окне 2 в участке, ограниченном отверстием в конической емкости 1.
Ячейка устанавливается в стандартный держатель кювет лабораторных ИК-Фурье-спектрометров, серийно выпускаемых промышленностью. Для увеличения энергии ИК-излучения, проходящего через ячейку, можно применять серийно выпускаемые микрофокусировочные приставки.
Предлагаемая ИК-спектрометрическая ячейка применяется следующим образом. Ячейку помещают в кюветное отделение ИК-спектрометра (фиг.2). Регистрируют фоновый спектр ячейки. Затем ячейку устанавливают на горизонтальную поверхность и вносят в коническую емкость 1 аликвоту анализируемого раствора. Раствор упаривают при комнатной или повышенной температуре до полного удаления растворителя. При этом сухой остаток, в котором содержится анализируемое вещество, концентрируется на поверхности окна 2. Эта операция аналогична испарению растворителя в способе ИК-спектрометического анализа с использованием таблеток из бромида калия. После чего ячейку помещают в кюветное отделение ИК-спектрометра и регистрируют аналитический спектр ячейки с остатком после испарения.
По сравнению с существующими методами заявляемый способ имеет следующие преимущества.
1. Сокращает время анализа, так как отсутствует необходимость подачи анализируемого раствора по каплям.
2. Позволяет снизить затраты на проведение анализов за счет исключения дополнительных операций, использования вспомогательных материалов и оборудования, снижения трудозатрат и использования доступных материалов при изготовлении ячейки, что снижает ее стоимость.
3. Не содержит деталей растворимых или реагирующих с анализируемым раствором и поглощающих ИК-излучение, что позволяет проводить анализ практически всех органических веществ.
Источники информации
1. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия: Пер. с англ. - М.: Мир, 1982, -с.328.
2. Пат.6147350 США, МКИ G 01 J 005/02. Spectroscopic residue detection system and method / М. Beecroft (США), М.М. Szczesniak (США); Surface Optics со (США). - №221771; заявлено 28.12.98; опубл. 14.11.2000.
3. Пат.5334837 США, G01N 021/01, G01N 021/35. Micro analytical method, sampling plate used in same, method of detecting organic compound by use of said micro analytical method, apparatus for same and method of dividing for micro-liquid flow / Ikeda Masahiko (Япония), Uchihara Hirosi (Япония). - №954267; заявлено 30.09.92; опубл. 02.08.94.

Claims (1)

  1. Ячейка для ИК-спектрометрического определения малолетучих веществ в летучих жидкостях, содержащая емкость для испарения растворителя из анализируемого раствора, отличающаяся тем, что емкость выполнена конической с отверстием в центре из материалов, стойких к действию растворителей, с окном, герметично приклеенным к нижней части конической емкости, выполненным из материала, прозрачного для инфракрасного излучения и стойкого к действию растворителей.
RU2004136061/28A 2004-12-09 2004-12-09 Ик-спектрометрическая ячейка для определения малолетучих веществ в летучих жидкостях RU2305272C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004136061/28A RU2305272C2 (ru) 2004-12-09 2004-12-09 Ик-спектрометрическая ячейка для определения малолетучих веществ в летучих жидкостях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004136061/28A RU2305272C2 (ru) 2004-12-09 2004-12-09 Ик-спектрометрическая ячейка для определения малолетучих веществ в летучих жидкостях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2305272C2 true RU2305272C2 (ru) 2007-08-27

Family

ID=38597221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004136061/28A RU2305272C2 (ru) 2004-12-09 2004-12-09 Ик-спектрометрическая ячейка для определения малолетучих веществ в летучих жидкостях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2305272C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202134U1 (ru) * 2020-08-20 2021-02-03 Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Внедренческая Фирма Биоскан" Ик-спектрометрическая ячейка для определения летучих веществ в паровой фазе

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВЕЧКАСОВ И.А. и др. Приборы и методы анализа в ближней инфракрасной области спектра. - М.: Химия, 1977, с.174-175. *
СМИТ А. Прикладная спектроскопия. - М.: Мир, 1982, с.93-94. Прикладная инфракрасная спектроскопия /Под ред. Д.Кендалла. - М.: Мир, 1970, с.78-81. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202134U1 (ru) * 2020-08-20 2021-02-03 Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Внедренческая Фирма Биоскан" Ик-спектрометрическая ячейка для определения летучих веществ в паровой фазе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hsu Infrared spectroscopy
Fuller et al. Diffuse reflectance measurements by infrared Fourier transform spectrometry
US9551649B2 (en) Surface sampling method, device, and system for enhanced detection of chemical and biological agents
Ray et al. Ultraviolet mini-Raman lidar for stand-off, in situ identification of chemical surface contaminants
JP2017509901A (ja) 高速試料分析方法及び高速試料分析システム
Sipin et al. Recent advances and some remaining challenges in analytical chemistry of the atmosphere
Menaa et al. Development of carbon-fluorine spectroscopy for pharmaceutical and biomedical applications
Primera-Pedrozo et al. Detection of high explosives using reflection absorption infrared spectroscopy with fiber coupled grazing angle probe/FTIR
Garg et al. Dispersive solid-phase extraction for in-sorbent Fourier-transform infrared detection and identification of nerve agent simulants in analysis for verification of chemical weapon convention
EP2233898A2 (en) Infrared spectrophotometer and attachment therefor
RU160148U1 (ru) Ик-спектрометрическая ячейка для определения легколетучих органических жидкостей в смесях с водой
Kelani et al. FTIR combined with chemometric tools (fingerprinting spectroscopy) in comparison to HPLC: which strategy offers more opportunities as a green analytical chemistry technique for pharmaceutical analysis
Perez-Alfonso et al. Preliminary results on direct quantitative determination of cocaine in impregnated materials by infrared spectroscopy
RU2305272C2 (ru) Ик-спектрометрическая ячейка для определения малолетучих веществ в летучих жидкостях
Hassoon et al. In situ fluorimetric determination of pesticides on vegetables
Bidari et al. A novel methodology based on solvents less dense than water through dispersive liquid–liquid microextraction: application in quantitation of l-ascorbate in fruit juices and soft drinks by fiber optic-linear array detection spectrophotometry
CN111189954A (zh) 一种tlc-sers联用检测毛发中毒品的方法
CN112577941A (zh) 一种土壤有机污染物检测方法
WO2022123968A1 (ja) ラマン分析用プレート、ラマン分析装置、分析システム、及びラマン分析方法
Dupuy et al. Multivariate determination of sugar powders by attenuated total reflectance infrared spectroscopy
CN111398246A (zh) 一种快速高通量液态界面增强拉曼光谱检测方法
Borsdorf et al. Rapid screening of pesticides from fruit surfaces: preliminary examinations using a laser desorption—differential mobility spectrometry coupling
Sommer et al. Attenuated total internal reflection infrared microspectroscopy for the analysis of trace solutes in aqueous solutions
Araiza-Reyna et al. Quantification of solid residues by Raman spectroscopy
Liu et al. Design of a Novel Apparatus to Enrich Analytes via a Diffuse-Evaporation Process for HPLC-FTIR Analysis

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner