HLOUBKOV PROFILY LABILNÕCH KOVOV CH SPECIES V SEDIMENTECH A JEJICH IN SITU MÃÿENÕ TECHNIKOU DIFUZNÕHO GRADIENTU V TENK M FILMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLOUBKOV PROFILY LABILNÕCH KOVOV CH SPECIES V SEDIMENTECH A JEJICH IN SITU MÃÿENÕ TECHNIKOU DIFUZNÕHO GRADIENTU V TENK M FILMU"

Transkript

1 Chem. Listy 97, 1184 ñ 1189 (003) HLOUBKOV PROFILY LABILNÕCH KOVOV CH SPECIES V SEDIMENTECH A JEJICH IN SITU MÃÿENÕ TECHNIKOU DIFUZNÕHO GRADIENTU V TENK M FILMU PAVEL DIVIä *,HANA DO»EKALOV, VERONIKA SMETKOV stav chemie a technologie ûivotnìho prost edì, Fakulta chemick, VysokÈ uëenì technickè v BrnÏ, PurkyÚova 118, Brno divis@fch.vutbr.cz Doölo , p ijato KlÌËov slova: sediment, labilnì species, hloubkovè profily, Fe, Mn, Cd, Pb, DGT, AAS Obsah 1. vod. Teoretick Ë st 3. Experiment lnì Ë st 3.1. P Ìprava gel a sond pro DGT techniku 3.. P Ìprava sedimentu 3.3. Aplikace vzorkovacìch jednotek DGT 3.4. StanovenÌ prvk v elu tech 4. V sledky a diskuse 5. Z vïr kov s dostateënï vysok m rozliöenìm. Znalost tïchto tok je d leûit pro studium kolobïhu prvk v ûivotnìm prost edì a k odhadu moûnè kontaminace vod star mi z tïûemi uloûen mi v sedimentechv p ÌpadÏ zmïn podmìnek, ke kter m doch zì bïhem st Ìd nì roënìch obdobì nebo bïhem nenad - l ch ud lostì, jako jsou povodnï. V pr bïhu odbïru vzorku sedimentu 5 a jeho zpracov nì centrifugacì 6 nebo lisov nìm 7,8 p ed vlastnìm analytick m stanovenìm doch zì k chemick m zmïn m vedoucìm k chybn m z vïr m p i interpretaci namï en chv sledk 9,10. Tento z vaûn problèm lze obejìt tzv. mï enìm in situ 11. K mï enì labilnìchspecies in situ v sedimentechbyly pouûity iontovè selektivnì elektrody a r znè typy mikroelektrod 1,13. Mikroelektrody jsou vöak velmi subtilnì, pr ce s nimi je obtìûn a i u komerënï dod van chelektrod nenì jednoznaën n vod k jejich pouûitì. KromÏ toho nejsou dostateënï citlivè a jsou rovnïû omezeny poëtem stanoviteln chprvk. Dial za, bïûnï pouûìvan metoda k mï enì koncentracì kov in situ v pûrovè vodï sediment 14,15, vyûaduje dlouh Ëas k ustavenì koncentraënì rovnov hy a nedosahuje poûadovanèho rozliöenì a citlivosti. Tato pr ce p edstavuje novoutechniku in situ, zn mou pod zkratkou DGT (diffusive gradients in thin films) 16, kter je schopna mï it p Ìmo koncentrace labilnìch forem kov ve vod ch 17ñ19, hmotnostnì toky iont kov v pûrov ch vod ch sediment 0 ap d 1,, a jejì pouûitì p i mï enì hloubkov ch profil a tok vybran chkov v rybniënìm sedimentu. 1. vod StanovenÌ chemick ch forem kov (species) v p ÌrodnÌch vod ch, sedimentech a p d ch je st lou v zvou pro environment lnì analytiky. Nejv znamnïjöì roli z toxikologickèho hlediska hrajì labilnì species, kterè jsou mobilnì v ûivotnìm prost edì, jsou p ijìm ny organismy a p ech zejì tak snadno do potravnìch etïzc. JednÌm z v znamn chmìst akumulace toxick chl tek produkovan chv robou jsou ÌËnÌ a sladkovodnì sedimenty.v poslednì dobï je vïnov na velk pozornost mï enì koncentraënìchgradient kovov chspecies na f zovèm rozhranì vodañsediment. Toto rozhranì je frekventovan m mìstem, kde se propojujì geochemickè cykly mnoha prvk a kde doch zì k adï chemick ch a biologick ch proces 1. KovovÈ ionty mohou b t bïhem tïchto proces uvolúov ny z oxid, hydroxid a solì, kde jsou v z ny, nebo z rychle se oxidujìcì organickè hmoty sedimentu. N sledn tok elektron a bytek organickè sloûky v sedimentu majì za n sledek zmïnu koncentraënìch gradient kov v sedimentu, souëasnï se zmïnou gradientu ph, oxidaënï-redukënìho potenci lu a dalöìch parametr.ke zmïn m forem kov doch zì ve velmi jemnèm hloubkovèm rozpïtì (1ñ mm) a zmïny gradient jsou velmi ostrè 3,4. Pro v poëet uvolúov nì kov ze sedimentu a jejichtoku do okolnì vodnè f ze je proto nutnè zmï it hloubkovè profily. Teoretick Ë st Technika DGT vyuûìv dvou vrstev hydrogelu. PrvnÌ vrstva gelu obsahuje specifick iontomïnië (Chelex-100) s v zan mi funkënìmi skupinami kyseliny iminodioctovè 3, druh vrstva iontovï permeabilnìho hydrogelu s p esnï definovanou tlouöùkou p ekr v prvnì vrstvu. Oba gely jsou spoleënï sev eny ve vzorkovacì jednotce (obr. 1) tak, ûe jen iontovï Obr.1. VzorkovacÌ jednotka DGT * Pavel Diviö zìskal. mìsto v soutïûi o nejlepöì studentskou vïdeckou pr ci v oboru analytickè chemie O cenu firmy Merck v PardubicÌch. 1184

2 Chem. Listy 97, 1184 ñ 1189 (003) 4 cm iontomïniëov gel 1 sediment C 4 cm iontomïniëov gel difuznì gel filtr expoziënì okno koncentrace C a dif znì gel filtr 3 dif znì vrstva 1,8 cm g vzd lenost Obr.. SchÈma uloûenì gel ve vzorkovacì jednotce DGT (cit. 37 ) permeabilnì gel p ich zì do styku s vnïjöìm roztokem. Toto experiment lnì uspo d nì je uk z no na obr.. Ionty z roztoku difundujì p es svrchnì gel k iontomïniëi zachycenèm ve spodnì vrstvï, kde jsou imobilizov ny sorpcì na funkënìch skupin chtak dlouho, dokud nenì kapacita iontomïniëe nasycena. Transport iont je Ìzen koncentraënìm gradientem vznikl m na iontovï permeabilnìm, difuznìm gelu tlouöùky g. Aby se zabr nilo p ÌpadnÈmu mechanickèmu poökozenì gelu, je gel chr nïn z vnïjöì strany vhodn m membr nov m filtrem, kter klade stejn odpor difuzi iont kovu jako difuznì gel. Je-li koncentrace kovu v roztoku konstantnì, pak tèû koncentraënì gradient z st v konstantnì. V gelu tlouöùky cca 1 mm se tak ve velmi kr tkè dobï nïkolika minut ustavì line rnì koncentraënì gradient. Tok iont F se pak ÌdÌ I. Fickov m z konem difuze: Dc. F = (1) g kde c je koncentrace iontu v roztoku, D je difuznì koeficient iontu v difuznìm gelu, kter m prakticky stejnou hodnotu jako v ËistÈ vodï 4 (pro bïûnè ionty p echodn ch prvk cca (5ñ8) 10 cm.s ñ1 ). Tok je tèû definov n jako mnoûstvì sorbovanèho iontu M, proölè difuznì plochou A po dobu expozice t : M F = () At. Obr.3. SchÈmatickÈ zn zornïnì koncentraënìho gradientu kov v difuznìm gelu a v pûrovè vodï sedimentu 37 Tok iont kovu a n slednï i koncentrace iont c v roztoku in situ m ûe b t vypoëtena z nasorbovanèho mnoûstvì kovu M, stanovenèho po eluci iontomïniëovèho gelu vhodnou analytickou metodou, nap. atomovou absorpënì spektrometriì s elektrotermickou atomizacì (ET AAS), atomovou emisnì spektrometriì s indukënï v zan m plazmatem (ICP AES), p ÌpadnÏ metodou hmotnostnì spektrometrie s induk- ËnÏ v zan m plazmatem (ICP MS). Technika DGT tak m ûe b t pouûita k monitorov nì koncentracì labilnìchforem kov in situ v ek ch, jezerech, oce nech, zdrojìch pitn ch vod, pr myslov chodpadnìchvod cha jin chkontaminovan chtocìch, kde je zajiötïno dostateënè konvektivnì promìch v nì. Sonda DGT automaticky hromadì ty kovovè species, kterè se difuzì p es vrstvu difuznìho gelu dostanou z mï enèho roztoku k iontomïniëi tak dlouho, dokud nedojde k vyëerp nì kapacity iontomïniëe, coû je pro uvedenè uspo d nì a aplikaci sondy v Ëist chp ÌrodnÌchvod chaû po dobu nïkolika mïsìc 17. Tak je moûno pohodlnï urëovat koncentrace celè ady kov dovï v jednotk ch10 ñ1 g.l ñ1 s p esnostì jednotek procent za souëasnè kontroly toku iont a nez vislosti vzorkov nì na hydrodynamice vzorkovanèho systèmu. ZÌskanÈ koncentrace jsou koncentrace pr mïrnè za dan Ëas expozice a lèpe vypovìdajì o stavu sledovanèho systèmu neû koncentrace zjiötïnè po jednor zovèm odbïru. V bïr pouûitèho iontomïniëe a kvality a tlouöùky difuznìho gelu urëuje, kterè species budou po aplikaci sondy zachyceny a zmï eny 5. Velikost pûr difuznìho gelu urëuje omezenì velikosti species. PouûitÌm DGT sond s r znou velikostì pûr v difuznìm gelu je tedy moûno odliöit od sebe velkè a malè komplexy 5. Na funkënì skupiny iontomïniëe se v ûou volnè kovovè ionty a frakce kov, kterè jsou v z ny v tzv. labilnìch komplexech, tj. komplexechschopn chdisociace. Labilitu kovov chkomplex, kterè obsahujì jako ligandy p ev ûnï fulvenovè kyseliny a huminovè kyseliny, je moûno zv öit v bïrem iontomïniëe s vïtöì sorpënì schopnostì. PouûÌvan iontomïnië Chelex-100 s funk- ËnÌmi skupinami kyseliny iminodioctovè je p ÌrodnÌm ligand m dostateënï siln m konkurentem. Labilita komplex je urëena i kineticky. DGT sonda zachytì ty species, kterè v pr bïhu difuze gelem staëì disociovat.»as t pot ebn pro difuzi je d n rovnicì (3) (cit. 17 ): g t = (3) π. D Pro tlouöùku gelu 0,5 mm a D = 7.10 cm.s ñ1 je t = min. 1185

3 Chem. Listy 97, 1184 ñ 1189 (003) Species, kterè jsou sondou DGT zachyceny, jsou tedy d ny tlouöùkou difuznìho gelu a rychlostì difuze. TÏchto fakt lze pouûìt pro urëov nì jednotliv chforem kov (species) ve vodn chsystèmech 6. V nepromìch van ch systèmech, kde transport iont probìh pouze difuzì, nap. v pûrov ch vod ch sediment a p d, se koncentrace v blìzkosti difuznìho gelu sniûuje s rostoucì dobou expozice (viz k ivka na obr. 3), pokud nejsou ionty souëasnï doplúov ny do roztoku z tuhè f ze 7. Proces difuze m ûe b t komplikov n sloûitou strukturou tuhè f ze. KoncentraËnÌ profily, a tedy aktu lnì koncentrace iont u povrchu gelu v danèm ËasovÈm okamûiku, jsou definov ny II. Fickov m z konem difuze ve tvaru: c c = D. t x a to za p edpokladu platnosti line rnì difuze. Pro zvolenè okrajovè podmìnky je moûnè numericky eöit uveden vztah. V kaûdèm ËasovÈm okamûiku m ûe b t vypoëìt n odpovìdajìcì tok iont kovu z aktu lnìho gradientu u povrchu gelu (x =0) (cit. 8 ) b g c tx, F (t,x) = D. (5) x Sonda DGT pak mï Ì st ednì hodnotu toku, kter m ûe b t vypoëtena integracì rovnice (4) pro dobu expozice (0, t) (cit. 8 ). MnoûstvÌ iont, kterè dos hnou iontomïnië v p ÌpadÏ procesu ÌzenÈho jen difuzì, je mnohem menöì neû v p ÌpadÏ s dokonal m mìch nìm (k ivka 3, obr.3). MÌru doplúov nì iont z tuhè f ze sedimentu do pûrovè vody lze zjistit souëasnou aplikacì dvou jednotek DGT s rozdìlnou tlouöùkou difuznì vrstvy g 1 a g (kde g 1 > g ). Z rovnice (1) a() lze v poëtem zìskat dvï koncentrace c a1 a c a. Stav, kdy c a1 / c a 1, pak m ûe b t oznaëen jako p Ìpad 1 (obr. 3) (cit. 9 ). Zde doch zì k plynulèmu doplúov nì iont z tuhè f ze sedimentu do pûrovè vody a koncentrace iont v pûrovè vodï sedimentu p ilehlè k jednotce DGT se tedy bïhem doby expozice jednotky DGT nesniûuje. P Ìpad (obr.3), kdy je proces v mïny iont mezi tuhou f zì a pûrovou vodou pomal a nezabr nì sniûov nì koncentrace iont v pûrovè vodï v blìzkosti jednotky DGT, m ûeme identifikovat, jestliûe c a1 c a, avöak podìl tïchto koncentracì je menöì neû podìl tlouötïk difuznìchvrstev g 1 a g (c a1 / c a < g 1 / g ) 9. V p ÌpadÏ 3 (obr.3), kdy v tuhè f zi nejsou p Ìtomny û dnè v mïny schopnè kovy, lze p edpokl dat, ûe F 1 = F, neboù ionty budou k jednotce DGT difundovat celou öì kou sedimentu a efekt difuznì vrstvy tak bude zanedbateln. Za tïchto podmìnek je tedy podìl koncentracì c a1 a c a roven podìlu tlouötïk difuznìchvrstev g 1 a g (c a1 / c a = g 1 / g ), jak vypl v ze vztahu (1) (cit. 9 ). MÏ enì technikou DGT odr ûì koncentraci labilnìch forem kov v pûrovè vodï sedimentu, rychlost jejich doplúov nì do pûrovè vody z tuhè f ze sedimentu a tèû rychlost jejich transportu v sedimentu. Tyto faktory mohou znaënï ovlivúovat uvolúov nì toxick chkov v zan chv sedimentu do okolnì vodnè f ze. (4) 3. Experiment lnì Ë st 3.1. P Ìprava gel a sond pro DGT techniku DifuznÌ gel i gel obsahujìcì specifick iontomïnië byly p ipraveny na b zi polyakrylamidovèho hydrogelu za pouûitì 15 obj.% akrylamidu (Boehringer) a 0,3 obj.% agarosovèho sìùovadla (DGT ResearchLtd., UK). Do 10 ml roztoku pro p Ìpravu gelu bylo p id no 70 µl 10% iniciaënìho roztoku peroxosìranu amonnèho (Sigma-Aldrich) a 0 µl katalyz - toru TEMED (N,N,Ní,Ní-tetramethylethylendiamin) (Sigma- -Aldrich). Do roztoku pro p Ìpravu iontomïniëovèho gelu byly jeötï p id ny g Chelexu-100 (Na-forma, zrnïnì 00ñ 400 mesh, Bio-Rad). Po dokonalèm promìsenì na t epaëce byla smïs nalita (pipetov na) mezi dvï skla oddïlen teflonovou fûliì o definovanè tlouöùce a ponech na v suö rnï po dobu 45 min, kde p i teplotï 4± C doölo k polymeraci. Polymerace iontomïniëovèho gelu probìhala pomaleji s menöìm mnoûstvìm inici toru a katalyz toru ve vodorovnè poloze, aby se Ë steëky iontomïniëe mohly usadit na jednè stranï tenkè vrstvy. VzniklÈ gely byly hydratov ny v ultra ËistÈ vodï 4 hodin, neû nabobtnaly do stabilnì tlouöùky. Byly vyrobeny difuznì gely o tlouöùce 0,4 a 1, mm a iontomïniëov gel o tlouöùce 0,4 mm. Plastov m noûem byly z hydratovan ch gel vy Ìznuty pruhy o velikosti 16,7 cm, kterè byly vloûeny do vzorkovacìchjednotek DGT (DGT ResearchLtd., UK) a p ikryty membr nov m filtrem (Pall Corp., USA) (obr.). P ipravenè vzorkovacì jednotky byly p ed vlastnì aplikacì do sedimentu umìstïny do uzav enè z sobnì n doby s ultraëistou vodou upravenou systèmem Ultraclear (SC Barsbtell, SRN), kter byla probubl v na dusìkem (Linde,»R). V tèto n dobï byly ponech ny celkem 4 hodin, aby se z gelu odstranil veöker kyslìk, kter by mohl zp sobovat oxidaci kovov ch iont Fe + a Mn + v gelu a zvyöovat tak mï enè v sledky. 3.. P Ìprava sedimentu Vzorek rybniënìho sedimentu byl v objemu 10 litr odebr n ze dna rybnìka Ochoz v katastru obce NetÌn, okres éô r nad S zavou po vypuötïnì rybnìka. OdbÏr byl proveden do hloubky 10ñ15 cm, sediment byl uloûen do plastov chvzorkovnic a p enesen do laborato e, kde byl zpracov n. Ze sedimentu byly pomocì sìta o velikosti ok mm oddïleny vïtöì Ë sti (zbytky rostlin, stèbla, ko Ìnky) a upraven vzorek sedimentu byl uloûen do sklenïnè l hve. Nad sedimentem byla ponech na asi 3 cm vrstva rybniënì vody. L hev se sedimentem byla uloûena do tmy a ponech na v klidu po dobu 10 t dn, aby v sedimentu mohly probïhnout p ÌsluönÈ reakce Aplikace vzorkovacìch jednotek DGT P ipravenè vzorkovacì jednotky byly vyúaty ze z sobnì n doby a okamûitï bïhem nïkolika sekund kolmo zano eny do p ipravenèho sedimentu, kde byly ponech ny po dobu 48 hodin. Po vyjmutì byly jednotky DGT opl chnuty destilovanou vodou a rozebr ny. Gel s iontomïniëem byl nakr jen plastov m noûem na pl tky o öì ce 0,5 cm. JednotlivÈ pl tky byly p eneseny do polyethylenov ch vialek (Brand, SRN), 1186

4 Chem. Listy 97, 1184 ñ 1189 (003) p elity 1 ml z edïnè kyseliny dusiënè (ML Chemica,»R) a byly louûeny po dobu 4 hodin StanovenÌ prvk v elu tech V elu tech byl stanoven obsah majoritnìch prvk (Fe a Mn) po p edchozìm z edïnì roztok atomovou absorpënì spektrometriì plamenovou technikou na p Ìstroji Varian SpectrAA 30 a obsahstopov chprvk (Cd a Pb) technikou elektrotermickè atomizace na p Ìstroji Perkin-Elmer 4110 ZL za pouûitì v bojek s dutou katodou nebo bezelektrodov chv bojek a za bïûnï doporuëovan chpodmìnek. Kalibrov no bylo metodou p Ìdavk s pouûitìm certifikovan chstandardnìch roztok ASTASOL (Analytika Praha). pomal. Naproti tomu v hloubce 6 cm je patrnè, ûe zde doch zì k dostateënï rychlèmu doplúov nì iont Fe + z pevnè do kapalnè f ze sedimentu (podìl koncentracì Fe + c a(1,) je v rozmezì tèto hloubky roven hodnotï 1,16) a namï enè koncentrace Fe + mohou b t interpretov ny jako koncentrace iont Fe + v pûrovè vodï sedimentu. Obsaholova v pûrovè vodï studovanèho sedimentu byl nìzk. VyööÌ koncentrace olova byly namï eny v hloubce 0ñ5 cm (obr.6), v pr mïru 0,5 µg.l ñ1 ( g = 1, mm) a 0, µg.l ñ1 ( g = 0,4 mm). V hloubce 6 cm se koncentrace olova pohybovaly kolem 0,05 µg.l ñ1 pro obï tlouöùky difuznìho gelu. VyööÌ koncentrace olova v hloubce 0ñ5 cm je patrnï zp sobe- 4. V sledky a diskuse Do p ipravenèho rybniënìho sedimentu byly vloûeny mï- icì jednotky DGT s r zn mi tlouöùkami difuznì vrstvy ( g 1 = 1, mm, g = 0,4 mm). Sledov ny byly prvky mangan a ûelezo, neboù oxidy a sulfidy tïchto kov hrajì d leûitou roli v geochemickèm cyklu ady prvk, a olovo s kadmiem jako z stupci toxick chkov. HloubkovÈ profily jednotliv ch kov byly zìsk ny vynesenìm vypoëìtan chzd nliv chkoncentracì c a1 a c a proti hloubce sedimentu. Nulov hloubka byla urëena polohou f zovèho rozhranì vodañsediment. TÏsnÏ pod f zov m rozhranìm vodañsediment bylo nalezeno maximum koncentrace manganu 0,39 mg.l ñ1 ( g = 1, mm) a 0,18 mg.l ñ1 ( g = 0,4 mm) (obr.4). V tèto hloubce z ejmï doch zì k redukci MnO na Mn + amonn mi ionty 30, kterè mohou vznikat p i oxidaci organickè hmoty spojenè s redukcì sìran 31. Koncentrace manganu s hloubkou d le kles, coû je pravdïpodobnï zp sobeno oxidacì Mn + a zpïtnou tvorbou m lo rozpustnèho MnO. Od hloubky 4 cm se jiû koncentrace Mn + v raznï nemïnì a pohybuje se kolem 0,0 mg.l ñ1 ( g =1, mm) a 0,10 mg.l ñ1 ( g =0,4 mm). Ionty Mn + jsou v tèto hloubce patrnï v z ny sulfidy v nerozpustnèm MnS. Z podìlu zd nliv chpr mïrn chkoncentracì Mn + c a(1,) / c a(0,4) =,3 je patrnè, ûe kinetika procesu uvolúov nì iont Mn + z tuhè f ze sedimentu do pûrovè vody je v hloubce 0ñ5 cm pomal, zatìm co v hloubce 5 cm jsou ionty Mn + do pûrovè vody sedimentu doplúov ny pomïrnï rychle (c a(1,) / c a(0,4) = 1,44). NamÏ enè koncentrace Mn + lze v tomto p ÌpadÏ interpretovat jako pr mïrnè koncentrace iont Mn + na povrchu vzorkovacì jednotky DGT bïhem doby expozice, nebo jako integrovanè hodnoty toku iont Mn + ze sedimentu do DGT jednotky. Koncentrace ûeleza od f zovèho rozhranì vodañsediment nar st aû do hloubky 1,5 cm, kde bylo namï eno maximum koncentrace ûeleza 3 mg.l ñ1 ( g = 1, mm) a 1,8 mg.l ñ1 ( g = 0,4 mm) (obr. 5). Toto maximum urëuje hranici tzv. Fe-R zûny 3, zûny redukce ûeleza, kde jsou oxidy (oxid-hydroxidy) vyuûìv ny jako substr t pro oxidaci organickè hmoty bakteriemi 33. S p ib vajìcì hloubkou kles koncentrace ûeleza aû na hodnoty 0,9 mg.l ñ1 ( g = 1, mm) a 0,7 mg.l ñ1 ( g = 0,4 mm). Pokles koncentrace ûeleza je zp soben redukcì p Ìtomn ch sìran na sirovodìk 34, kter v ûe ûelezo v nerozpustnèm FeS. PodÌl zd nliv chpr mïrn chkoncentracì Fe + c a(1,) = 1,9 naznaëuje, ûe kinetika uvolúov nì iont ûeleza ze sedimentu a jejichdoplúov nì do kapalnè f ze je v hloubce 0ñ5 cm Obr.4. Hloubkov profil manganu; u tlouöùka difuznì vrstvy 0,4 mm, s tlouöùka difuznì vrstvy 1, mm, teplota vody 1,3 C, ph 6,7 ñ ñ 0,0 0, 0,4 0,6 c(mn), mg.l ñ c(fe), mg.l ñ1 Obr.5. Hloubkov profil ûeleza; u tlouöùka difuznì vrstvy 0,4 mm, s tlouöùka difuznì vrstvy 1, mm, teplota vody 1,3 C, ph 6,7 1187

5 Chem. Listy 97, 1184 ñ 1189 (003) na oxidacì sulfidickèho materi lu v tïchto hloubk ch, coû vede k poklesu hodnot ph v sedimentu 35. Jednoduch ion Pb + je v oblastechs niûöìm ph stabilnì 36 a m ûe se tak vyskytovat volnï v pûrovè vodï sedimentu. Naproti tomu v hloubce 6 cm m ûe doch zet k p emïnï p Ìtomn ch sulfid na hydrogensulfidy, coû m za n sledek zvyöov nì hodnot ph (cit. 35 ). Ionty Pb + se v tomto p ÌpadÏ nenach zejì volnè v pûrovè vodï sedimentu, ale jsou v z ny v nerozpustn PbS. PodÌl zd nliv chpr mïrn chkoncentracì Pb + c a(1,) =,5 v hloubce 0 cm naznaëuje, ûe v sedimentu doch zì stejnï jako u ûeleza pouze k Ë steënèmu doplúov nì iont olova z tuhè do kapalnè f ze sedimentu. Naproti tomu v hloubce 7 cm je patrnè, ûe zde doch zì k dostateënèmu doplúov nì iont Pb + z tuhè do kapalnè f ze sedimentu (podìl vypoëìtan chkoncentracì Pb + c a(1,) / c a(0,4) je v rozmezì tèto hloubky roven hodnotï 1,17) a namï enè koncentrace Pb + mohou b t v tïchto hladin ch interpretov ny jako koncentrace iont Pb + v pûrovè vodï sedimentu. Koncentrace kadmia od f zovèho rozhranì vodañsediment pozvolna tèmï line rnï kles s p ib vajìcì hloubkou z 1 na 10 µg.l ñ1 ( g = 1, mm) a z 10 na µg.l ñ1 ( g = 0,4 mm) (obr.7). PodÌl zd nliv chpr mïrn chkoncentracì c a(1,) =,7 ukazuje, ûe v pevnè f zi sedimentu nejsou v z ny û dnè v mïny schopnè ionty kadmia a k doplúov nì iont kadmia do pûrovè vody p ilehlè k jednotce DGT doch zì pouze difuzì z pûrovè vody ve vzd lenïjöìch vrstv ch sedimentu. ñ 0,0 0, 0,4 0,6 c(pb), g.l µ ñ1 Obr.6. Hloubkov profil olova; u tlouöùka difuznì vrstvy 0,4 mm, s tlouöùka difuznì vrstvy 1, mm, teplota vody 1,3 C, ph 6,7 ñ Obr.7. Hloubkov profil kadmia; u tlouöùka difuznì vrstvy 0,4 mm, s tlouöùka difuznì vrstvy 1, mm, teplota vody 1,3 C, ph 6,7 0,8 0,00 0,01 0,0 0,03 c(cd), mg.l ñ1 5. Z vïr DGT technika p edstavuje novï a dynamicky se rozvìjejìcì trend pro p ÌmÈ mï enì koncentracì labilnìchforem kov p i kontrole ûivotnìho prost edì. V p edloûenè pr ci byla pouûita na zmï enì hloubkov ch profil majoritnìch kov (Fe a Mn) a stopov chtoxick chprvk (Cd a Pb) v rybniënìm sedimentu s rozliöenìm 0,5 cm. ParalelnÌm pouûitìm dvou vzorkovacìchdgt jednotek s r znou tlouöùkou difuznìho gelu (0,4 a 1, mm) byly urëeny hloubkovè vrstvy sedimentu, kde doch zì k rychlèmu uvolúov nì studovan ch kov z tuhè f ze sedimentu do pûrovè vody a vrstvy, v nichû jsou kovy pevnï v z ny. V sledky spolu se znalostmi dalöìchparametr, jako je ph, oxidaënï-redukënì potenci l, obsahaniont (sìrany, dusiënany, sulfidy) umoûnì odhadovat procesy probìhajìcì v sedimentu. Oproti vïtöinï pouûìvan chmetod pro mï enì hloubkov chprofil kov v sedimentechm technika DGT adu v hod. MÏ ÌcÌ jednotka DGT je velmi jednoduchè za ÌzenÌ, kterè pracuje in situ, prekoncentruje analyty, je souëasnï multielement rnì (tj. umoûúuje stanovenì vìce prvk vedle sebe) a poskytuje dostateënè rozliöenì. Jde tedy o velmi nadïjnou techniku pro studium kolobïhu prvk ve vodn ch systèmech. NovÈ moûnosti pro studium dalöìch analyt a jejich species otevìr v bïr sorpënìchmèdiì a modifikace difuznìho gelu. Tato pr ce vznikla za finanënì podpory MäMT ñ projekt G4/91/003 FRVä. Seznam symbol A expoziënì plocha, cm c a koncentrace iont na povrchu jednotky DGT, µg.l ñ1 c a1, c a zd nlivè pr mïrnè koncentrace iont na povrchu jednotky DGT, µg.l ñ1 c koncentrace iont v pûrovè vodï, µg.l ñ1 D difuznì koeficient iont v gelu, cm.s ñ1 DGT difuznì gradient v tenkèm filmu F tok iont (flux) do jednotky DGT, µg.cm ñ.s ñ1 M mnoûstvì (hmotnost) sorbovan ch iont, µg t doba expozice, s g tlouöùka difuznì vrstvy, cm 1188

6 Chem. Listy 97, 1184 ñ 1189 (003) LITERATURA 1. Santschi P., Hohener P., Benoit G., Buchholtz-ten-Brink M.: Mar. Chem. 30, 69 (1990).. Hong J., Calmano W., Forstner U., v knize: Trace Elements in Natural Waters (Salbu B., Steinnes E., ed.), kap. 6. CRC Press, Boca Raton de Beer D., van den Henvel J. C.: Talanta 35, 78 (1988). 4. Sweerts J. R. A., de Beer D.: Appl. Environ. Microbiol. 55, 754 (1989). 5. Beck J. N., Sneddon J.: Microchem. J. 66, 73 (000). 6. Edmunds W. M., Bath A. H.: Environ. Sci. Technol. 10, 467 (1976). 7. Seasevile D. R., Takacs A. P., Norton S. A.: Limnol. Oceanogr. 19, 1001 (1974). 8. ReeburghW. S.: Limnol. Oceanogr. 1, 163 (1967). 9. Benjamin M. M.: Environ. Sci. Technol. 17, 686 (1983). 10. Mangelsdorf P. C., Wilson T. R. S., Daniell E.: Science 163, 171 (1969). 11. Buffle J., Tercier M. L., Parthasarathy N., Wilkinson K. J.: Chimia 51, 690 (1995). 1. Caringan R., Rapin F., Tessier A.: Geochim. Cosmochim. Acta 49, 493 (1985). 13. RevsbechN. P., Jorgensen B. B., Blackburn T. H.: Science 07, 1355 (1980). 14. Heslein R. H.: Limnol. Oceanogr. 1, 91 (1976). 15. Brandl H., Hanselman K. W.: Aquat. Sci. 53, 55 (1991). 16. Davison W., Zhang H.: Nature 367, 546 (1994). 17. Zhang H., Davison W.: Anal. Chem. 67, 3391, (1995). 18. Denney S., Sherwood J., Leyden J.: Sci. Total Environ. 39, 71 (1999). 19. De la Torre M. C. A., Beaulieu P. Y., Tessier A.: Anal. Chim. Acta 418, 53 (000). 0. Zhang H., Davison W., Miller S., Tych W.: Geochim. Cosmochim. Acta 59, 4181 (1995). 1. Zhang H., Davison W., Knight B., McGrath S.: Environ. Sci. Technol. 3, 704 (1998).. DoËekal B., Smetkov V., DoËekalov H.: Chem. Pap. 57, 161 (003). 3. Pasavento H., Biesuz R., Galorini M., Profumo A.: Anal. Chem. 65, 5 (1993). 4. Davison W., Zhang H., Grime G. W.: Environ. Sci. Technol. 8, 163 (1994). 5. Zhang H., Davison W.: Anal. Chim. Acta 398, 39 (1999). 6. Zhang H., Davison W.: Anal. Chem. 7, 4447 (000). 7. Harper M. P., Davison W., TychW.: Aquat. Geochem. 5, 337 (1999). 8. Harper M. P., Davison W., Zhang H., Tych W.: Geochim. Cosmochim. Acta 6, 757 (1998). 9. Zhang H., Davison W., Mortimer R. J. G., Krom M. D., Hayes P. J., Davies I. M.: Sci. Total Environ. 96, 175 (00). 30. Mortimer R. J. G., Krom M. D., Harris S. J., Hayes P. J., Davies I. M., Davison W., Zhang H.: Mar. Ecol.: Prog. Ser. 36, 31 (00). 31. Casey W. H., Lasaga A. C.: Geochim. Cosmochim. Acta 51, 1109 (1987). 3. Canfield D. E., Thamdrup B., Hansen J. W.: Geochim. Cosmochim. Acta 57, 3867 (1993). 33. Hyacinthe C., Anschultz P., Carbonel P., Jouanneau J. M., Jorrisen F. J.: Mar. Geol. 177, 111 (001). 34. Diviö P.: Diplomov pr ce. VUT, Brno Fajtl J., Tich R., Ledvina R.: Chem. Listy 95, 61 (001). 36. Pitter P.: Hydrochemie. VäCHT, Praha staûeno P. Diviö,H. DoËekalov,and V. Smetkov (Department of Environmental Chemistry and Technology, Faculty of Chemistry, University of Technology, Brno): In situ Measurement of Depth Profiles of Labile Metal Species in Sediments by Technique of Diffusive Gradients in Thin Films The technique of diffusive gradients in thin films (DGT) presents a new approachin in-situ measurement of trace metal species in environmental systems. Using the DGT technique, trace metals are measured by their accumulation on a selective chelating resin after passage through a well-defined diffusive gel layer. The layer used in this work has an open structure that allows free diffusion of inorganic labile species and some organic metal complexes. Accumulated metals are subsequently analyzed after elution the resin layer with a known volume of acid solution by F AAS for major metals (Fe, Mn) and electrothermal AAS for trace metals (Cd, Pb). The depth profiles in an artificial lake sediment with0.5 cm resolution for major and trace metals, obtained using two DGT units with different thickness of diffusive gel layer (0.4 and 1. mm) are discussed. Reliable depthprofiles of trace metals in sediments are essential for studies of pollution, trace metal cycling and processes occurring in sediments. 1189

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

POUŽITÍ TECHNIKY DIFUZNÍHO GRADIENTU V TENKÉM FILMU PŘI CHARAKTERIZACI PŮD. VERONIKA ŘEZÁČOVÁ-SMETKOVÁ a, BOHUMIL DOČEKAL b a HANA DOČEKALOVÁ a

POUŽITÍ TECHNIKY DIFUZNÍHO GRADIENTU V TENKÉM FILMU PŘI CHARAKTERIZACI PŮD. VERONIKA ŘEZÁČOVÁ-SMETKOVÁ a, BOHUMIL DOČEKAL b a HANA DOČEKALOVÁ a POUŽITÍ TECHNIKY DIFUZNÍHO GRADIENTU V TENKÉM FILMU PŘI CHARAKTERIZACI PŮD VERONIKA ŘEZÁČOVÁ-SMETKOVÁ a, BOHUMIL DOČEKAL b a HANA DOČEKALOVÁ a a Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí,

Více

Chemikálie. P ř ístroje

Chemikálie. P ř ístroje CHARAKTERIZACE SORPČNÍCH GELŮ PRO POUŽITÍ V TECHNICE DIFUZNÍHO GRADIENTU V TENKÉM FILMU MICHAELA GREGUŠOVÁ a,b *, BOHUMIL DOČEKAL b a HANA DOČEKALOVÁ a a Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí,

Více

GELOVÉ TECHNIKY PRO MĚŘENÍ IN SITU VE VODÁCH, V PŮDÁCH A V SEDIMENTECH

GELOVÉ TECHNIKY PRO MĚŘENÍ IN SITU VE VODÁCH, V PŮDÁCH A V SEDIMENTECH GELOVÉ TECHNIKY PRO MĚŘENÍ IN SITU VE VODÁCH, V PŮDÁCH A V SEDIMENTECH PAVEL DIVIŠ, HANA DOČEKALOVÁ a VERONIKA ŘEZÁČOVÁ Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké

Více

NOVÝ SORPČNÍ GEL NA BÁZI SPHERON-OXINU PRO UŽITÍ V TECHNICE DGT. Michaela Gregušová

NOVÝ SORPČNÍ GEL NA BÁZI SPHERON-OXINU PRO UŽITÍ V TECHNICE DGT. Michaela Gregušová NOVÝ SORPČNÍ GEL NA BÁZI SPHERON-OXINU PRO UŽITÍ V TECHNICE DGT Michaela Gregušová Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118,

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

VYSOKÉ UČ ENÍTECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Ú stav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Ing. Veronika Smetková

VYSOKÉ UČ ENÍTECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Ú stav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Ing. Veronika Smetková VYSOKÉ UČ ENÍTECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Ú stav chemie a technologie ochrany životního prostředí Ing. Veronika Smetková VÝ VOJ METOD PRO STANOVENÍFOREM EKOTOXIKOLOGICKY VÝ ZNAMNÝ CH PRVKŮ V PŘÍRODNÍCH

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY VLIV PŘÍTOMNOSTI NÍZKO- MOLEKULÁRNÍCH ORGANICKÝCH KYSELIN NA STANOVENÍ KADMIA TECHNIKOU DIFUZNÍHO GRADIENTU V TENKÉM FILMU JANA JAKLOVÁ DYTRTOVÁ a, MICHAL JAKL a, DANA KOLIHOVÁ,

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ FACULTY OF CHEMISTRY VÝVOJ A APLIKACE TECHNIKY DIFÚZNÍHO GRADIENTU V TENKÉM FILMU PRO STANOVENÍ RTUTI V PŘÍRODNÍCH VODÁCH HABILITAČNÍ

Více

Příprava vrstev metodou sol-gel

Příprava vrstev metodou sol-gel Příprava vrstev metodou sol-gel Návody pro laboratorní práce oboru restaurování památek Specializace: Sklo a keramika Vedoucí práce: Ing. Diana Horkavcová, A07, tel.: 4175 Zastupuje: Dr. Ing. Dana Rohanová,

Více

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru tomová absorpční r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru r. 1953 Walsh sestrojil první analytický atomový absorpční spektrometr díky vysoké selektivitě se tato metoda stala v praxi

Více

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012)

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012) Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem Pokročilé metody studia speciace polutantů (prozatímní učební text, srpen 2012) Obsah kurzu: 1. Obecné strategie speciační analýzy. a. Úvod do problematiky

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy

Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy M. ŠÍR, M. PODHOLA, T. PATOČKA, Z. HONZAJKOVÁ, P. KOCUREK Cíl

Více

RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK

RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK Předmětem technických podmínek je vodní roztok dusičnanu amonného a močoviny (typ hnojiva C.1.2. dle přílohy I k nařízení 2003/2003), ve kterém molární poměr dusičnanu amonného

Více

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech Spolupracovaly: Technická univerzita v Liberci, fakulta mechatroniky a mezioborových studií Masarykova univerzita, Přírodovědecká

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Jak funguje baterie?

Jak funguje baterie? Jak funguje baterie? S bateriemi se setkáváme na každém kroku, v nejrůznějších velikostech a s nejrůznějším účelem použití od pohonu náramkových hodinek po pohon elektromobilu nebo lodě. Základem baterie

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií

Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií PROTOKOL: Experimenty s deoxyribonukleovou kyselinou vykazující peroxidázovou aktivitu VYUČUJÍCÍ: Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, PhD., Ing. Lukáš Nejdl Anotace DNA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104

NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104 POUŽITÍ Souprava Mg 600 A se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace hořečnatých iontů v séru, v moči a v dalších biologických materiálech. SOUHRN

Více

Voltametrie (laboratorní úloha)

Voltametrie (laboratorní úloha) Voltametrie (laboratorní úloha) Teorie: Voltametrie (přesněji volt-ampérometrie) je nejčastěji používaná elektrochemická metoda, kdy se na pracovní elektrodu (rtuť, platina, zlato, uhlík, amalgamy,...)

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN Jakub Hraníček Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2 E-mail:

Více

VYLUHOVATELNOST RTUTI SEKVENČNÍ EXTRAKCÍ. VLASTA ŠTEFANIDESOVÁ a TÁŇA TREFILOVÁ

VYLUHOVATELNOST RTUTI SEKVENČNÍ EXTRAKCÍ. VLASTA ŠTEFANIDESOVÁ a TÁŇA TREFILOVÁ VYLUHOVATELNOST RTUTI SEKVENČNÍ EXTRAKCÍ VLASTA ŠTEFANIDESOVÁ a TÁŇA TREFILOVÁ Vysokoškolský ústav chemie materiálů, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava

Více

Test genotoxicity na cibuli (Allium cepa)

Test genotoxicity na cibuli (Allium cepa) Test genotoxicity na cibuli (Allium cepa) 1. Účel Test na cibuli (Allium cepa) je účinným pro screening chemických látek a in situ monitoring genotoxicity kontaminantů v životním prostředí. Test se hojně

Více

MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ

MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ Literatura: Petr Skládal: Biosensory (elektronická verze) Zajoncová L. Pospíšková K.(2009) Membrány Amperometrických biosensorů. Chem. Listy Belluzo 2008 upravila Pospošková

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Galvanické články, které je možno opakovaně nabíjet a vybíjet se nazývají

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY SORPČNÍ GEL S OXIDEM TITANIČITÝM PRO STANOVENÍ RTUTI TECHNIKOU DIFUZNÍHO GRADIENTU V TENKÉM FILMU ROMAN SZKANDERA a, HANA DOČEKALOVÁ b, MILADA KADLECOVÁ a,c, JANA TRÁVNÍČKOVÁ

Více

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče Pacherová P., Bláha V., Erbanová L., Novák M., Pačes T. Stručná historie skládky Pozďátky 1993: vypracován projekt 1994: zkušební zahájení

Více

PATENTOVÝ SPÍŠ. ts3 O B 01 J 20/28 G 21 F 9/12 1Í5 O. materiálu, např. půdy s popelovým. (11) Člalo dokumentu: ČESKÁ REPUBLIKA

PATENTOVÝ SPÍŠ. ts3 O B 01 J 20/28 G 21 F 9/12 1Í5 O. materiálu, např. půdy s popelovým. (11) Člalo dokumentu: ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPÍŠ ČESKÁ REPUBLIKA (19) (21) Čislo pflhlásky: 3 3 4-9 2 (22) Pfihláácno: 05. 02. 92 (40) Zvefcjnéno: 14. 10. 92 (47) Udílena: 20. 10. 93 (24) Oznámeno udéleni ve Včstniku: 15. 12. 93 (11) Člalo

Více

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1027 Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové 2

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. Zkušební laboratoř č. 1027 Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové 2 List 1 z 11 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Chemická laboratoř Škroupova 957, 501 01 Hradec Králové Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Stanovení kyseliny mravenčí a citronové v kávě pomocí kapilární izotachoforézy

Stanovení kyseliny mravenčí a citronové v kávě pomocí kapilární izotachoforézy Stanovení kyseliny mravenčí a citronové v kávě pomocí kapilární izotachoforézy Úkol: Proveďte extrakci kyseliny mravenčí a citronové z reálného vzorku (káva). Pomocí kapilární izotachoforézy stanovte,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI Předmě t STATISTICKÁ ANALÝ ZA JEDNOROZMĚ RNÝ CH DAT (ADSTAT) Ú stav experimentá lní biofarmacie, Hradec

Více

Oxid chloričitý z krystalické chemikálie

Oxid chloričitý z krystalické chemikálie Oxid chloričitý z krystalické chemikálie RNDr. Eva Sobočíková 1), Ing. Václav Mergl, CSc. 2) 1) Zdravotní ústav se sídlem v Brně, sobocikova@zubrno.cz 2) Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, mergl@vasgr.cz

Více

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Základní úkoly aeračního zařízení: dodávka kyslíku a míchání AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní materiály umístěné na interních

Více

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Základní zákonné podmínky činnosti AOS Maximální počet obyvatel na jedno sběrné místo 200 Zpětný odběr v každém místě, kde je prodejna Minimální ověřený informační

Více

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY BIOKATALYZÁTORY I. Obecné pojmy - opakování: Katalyzátory látky, které ovlivňují průběh katalyzované reakce a samy se přitom nemění. Dělíme je na: pozitivní (aktivátory) urychlující reakce negativní (inhibitory)

Více

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Experimentální postupy Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Půda definice, složení Půda je heterogenní, vícefázový, polydisperzní, oživělý systém, vyznačující se určitými vlastnostmi fyzikálními,

Více

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci TRANSPORTNÍ MECHANISMY Transport látek z vnějšího prostředí do buňky a naopak se může uskutečňovat dvěma cestami - aktivním a pasivním transportem. Pasivním transportem rozumíme přenos látek ve směru energetického

Více

REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU Ni - Al. REACTIVE DIFFUSION IN Ni - Al SYSTEM. Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a

REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU Ni - Al. REACTIVE DIFFUSION IN Ni - Al SYSTEM. Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU - REACTIVE DIFFUSION IN - SYSTEM Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a a VŠB - TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba, ČR, E-mail.: Karla.Barabaszova@vsb.cz,

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami

Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami Pražské analytické centrum inovací Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 spolufinancovaný ESF a Státním rozpočtem ČR Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami Ivan Jelínek PřF UK Praha Definice:

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Výsledky hydrogeologické studie vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku a její praktické výstupy

Výsledky hydrogeologické studie vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku a její praktické výstupy Výsledky hydrogeologické studie vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku a její praktické výstupy Ochrana našich nejohroženějších biotopů mokřadů a stepí prostřednictvím pozemkových spolků, aktivita Hydrogeologická

Více

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ Základní pojmy Obecná pravidla vzorkování Chyby při vzorkování, typy materiálů Strategie vzorkování Plán vzorkování Základní způsoby odběru Vzorkovací pomůcky

Více

PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU

PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU Výhody pružných spojek Od poloviny 80. let jsou pružné stahovací spojky celosvětově uznávány jako hlavní doplněk běžných spojů kanalizačních,

Více

Multikriteri ln optimalizace proces 0 1 v elektrotechnice

Multikriteri ln optimalizace proces 0 1 v elektrotechnice Multikriteri ln optimalizace proces 0 1 v elektrotechnice Franti 0 8ek Mach 1,2, Pavel K 0 1s 2, Pavel Karban 1, Ivo Dole 0 6el 1,2 1 Katedra teoretick і elektrotechniky Fakulta elektrotechnick, Z pado

Více

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B. Některá omezení využitelnosti syrovátky jako dekontaminačního média Markéta SEQUENSOVÁ, Ivan LANDA Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha marketasq@seznam.cz, landa@fzp.cz Abstrakt Sanační technologie

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Chrom a jeho sloučeniny (jako Cr)

Chrom a jeho sloučeniny (jako Cr) Chrom a jeho sloučeniny (jako Cr) další názvy - číslo CAS 7440-47-3 chemický vzorec Cr ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) 100 do vody (kg/rok) 50 do půdy (kg/rok) 50 ohlašovací práh

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách

Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách Mineralia Slovaca, 45 (2013), 137 142 Web ISSN 1338-3523, ISSN 0369-2086 Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách Hana Dočekalová 1, Petr Škarpa 1 a Bohumil Dočekal

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

TECHNOLOGIE SKLA. Lubomír Němec

TECHNOLOGIE SKLA. Lubomír Němec TECHNOLOGIE SKLA Lubomír Němec Laboratoř anorganických materiálů, společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Skladba předmětu Technologie

Více

Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli

Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli Proč se výsledky tepelného zpracování - zvláště v případě kalení rychlořezných nástrojových ocelí - vždy srovnávají s výsledky, které je možné získat

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Testování analyzátoru Premier Hb9210 TM Malášková L. Úvod Hemoglobin dospělého člověka je obvykle tvořen HbA (97 % z celkového množství), HbA 2 (2,5 %) a HbF (0,5 %). HbA se skládá ze čtyř polypeptidových

Více

ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43

ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43 ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43 Návod k používání a údržbě! OBSAH 1. Rozsah použití... strana 2 2. Rozsah dodávky... strana 3 3. Uvedení do provozu... strana 3 4. Měření... strana 4 5.

Více

Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace

Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Pedosféra (04) Půdotvorné procesy - huminifikace Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Předmět: C H E M I E. 08-ŠVP-Chemie-1, 2, 3, 4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014

Předmět: C H E M I E. 08-ŠVP-Chemie-1, 2, 3, 4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 08-ŠVP-Chemie-1, 2, 3, 4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 Předmět: C H E M I E Charakteristika předmětu: Chemie zahrnuje oblast Člověk a příroda. Studuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Umožňuje

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005 Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2005 Povodí Odry, státní podnik odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková

Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod Ing. Irena Šupíková Obsah práce Téma -přírodní geochemické procesy a podmínky pro čištění kyselých DV (Fe, Mn, sírany) - sanační pilotní systém

Více

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál Elektrochemie 1. Poločlánky Ponoříme-li kov do roztoku jeho solí mohou nastav dva různé děje: a. Do roztoku se z kovu uvolňují kationty (obr. a), na elektrodě vzniká převaha elektronů. Elektroda se tedy

Více

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/59

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/59 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/59 PŘÍLOHA IV METODY ZKOUŠENÍ PRO KONTROLU OBSAHU POVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK V KRMIVECH A. STANOVENÍ OBSAHU VITAMINU A 1. Účel a rozsah Tato metoda umožňuje

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

Elektrochemické zdroje elektrické energie

Elektrochemické zdroje elektrické energie Dělení: 1) Primární články 2) Sekundární 3) Palivové články Elektrochemické zdroje elektrické energie Primární články - Články suché. C Zn článek Anoda: oxidace Zn Zn 2+ + 2 e - (Zn 2+ se rozpouští v elektrolytu;

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

PATENTOVÝ SPIS CM N O. (Věstník č: 06/2004) C 02 F 1/52. CO tn LO LO CO CO. (11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS CM N O. (Věstník č: 06/2004) C 02 F 1/52. CO tn LO LO CO CO. (11) Číslo dokumentu: PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 293 655 (19) (21) Číslo přihlášky: 2003-1443 (13) Druh dokumentu: J} ^ ČESKÁ (22) Přihlášeno: 23.05.2003 (51) Int. Cl.: 7 REPUBLIKA (40) Zveřejněno: 16.06.2004 C 02

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK POKYNY vypracuj postupně zadané úkoly, které ti pomohou získat základní informace o vlastnostech látek tyto informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné řešení úkolů a odpovědi

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

Ochrana půdy. Michal Hejcman

Ochrana půdy. Michal Hejcman Ochrana půdy Michal Hejcman Ochrana půdy Půda je nejsvrchnější část zemského povrchu (pedosféra). Je živým tělesem, které se neustále přeměňuje a vyvíjí. Existuje zde úzké vazby mezi jejími organickými

Více

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ 2 Filtr srážkových vod AS-PURAIN FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ Platnost od 28.1. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz

Více

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti)

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti) Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti) Využívá se (především) absorpce elektromagnetického záření roztoky stanovovaných látek. Látky jsou přítomny ve formě molekul

Více

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení konstant stability citrátokomplexů holmia potenciometricky Vaňura Petr, Jedináková-Křížová Věra, Munesawa Yiji Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická

Více

UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití

UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití Výskyt uhlíku a jeho chemické zařazení nekov, IV. skupina PSP je základním kamenem všech organických sloučenin, mezi ně patří i fosilní paliva základní prvek biosféry

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

SurTec 650 C chromital TCP

SurTec 650 C chromital TCP SurTec 650 C chromital TCP Vlastnosti Pasivace na hliník bez chromu(vi) Na bázi trojmocného chromu Kapalný koncentrát Zvyšuje korozní odolnost hliníkových slitin obsahujících měď Vhodné rovněž pro vysoce

Více