Stanovení účinnosti UV dezinfekce pitné vody
|
|
- Hana Bártová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Stanovení účinnosti UV dezinfekce pitné vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha
2 Legislativa Vyhl. č. 409/2006 Sb. výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody 14 vodárenské technologie (3) n) ozařování UV zářením o vlnové délce nm a min. dávce 400 J/m 2 v celém objemu vody s tím, že 85% radiačního výkonu musí být při vlnové délce 253,7 nm (monochromatické nízkotlaké lampy), nebo o vlnové délce v rozmezí nm a min. dávce 400 J/m 2 (polychromatické středotlaké lampy)
3 Legislativa -pokračování Vyhl. č. 275 /2004 Sb. jakost balených vod 4 Způsoby úpravy balených vod (5) balenou kojeneckou vodu lze upravovat ozářením UV paprsky za podmínek stanovených vyhl. č. 297/1997 Sb. o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení.
4 vyhl. č. 297 / 1997 Sb. o podmínkách ozařování potravin 2 (a) ultrafialovám zářením se rozumí záření o vlnové délce nm a dávce J/m 2 3 podmínky ozáření potravin UV paprsky
5 Kontrola parametrů uvedených ve vyhlášce MZ ČR???? vyhláška/y uvádí : dávku ( J/ m 2 ) vlnovou délku ( nm ) % radiačního výkonu ve vztahu k vlnové délce
6 Směrnice DVGW W 290 Uvádí podmínky a rozsahy použití jednotlivých technologií dezinfekce pitné vody: Pro zařízení s UV zářením se požaduje osvědčení o zkoušce shodu nutno prokázat příslušným řízením akreditovanou třetí stranou Pro zařízení již v provozu bez tohoto řízení jejich přezkoušení nutno opatřit dodatečně (do ) - kterých zařízení se požadavek na řízení týká a jak se bude provádět zkouška na místě???? Lhůta se prodlouží Údaje SOVAK č. 12/2005
7 Podmínky validace UV jednotek zakotveny v dokumentech US EPA : UV Disinfection Guidance Manual, June 2003 (Manuál pro použití UV dezinfekce) ÖNORM M ,2: Zařízení pro dezinfekci pitné vody ultrafialovým zářením. Požadavky a zkoušení Zařízení s nízkotlakými rtuťovými lampami M (2001) se střednětlakými rtuťovými lampami M (2003) DVGW- W 294: UV-Desinfektionsanlagen für die Trinkwasserversorgubg Anforderungen und Prüfung, Bonn, 1997 (Biodosimetric performance test according DVGW- standard W 294)
8 Validační zařízení pro UV systémy pro aplikaci v pitné vodě Ověřování, zda UV systémy generují požadovanou UV dávku za navržených podmínek: průtoku vody propustnosti vody výkonu UV lamp DVGW Test Facility, Siegburg, Germany UV Validation Research Center of New York Johnstown, New York, USA ÖNORM Test Facility, Austria Portland UV Validation Facility, Portland, Oregon, USA
9 UV dávky UV dávka (UV dose) = I. t I (intensita) = mw / cm 2 t (čas) = sec Dávka = mw. s / cm 2 = m J / cm 2 = J / m 2
10 Měření / stanovení UV dávky Přímé měření UV dávky (dose / fluence) v reaktoru není možné - nutno použít jiný přístup : Biodosimetrie - závisí na : Stupni redukce / přežívání test organismů - dána spektrální citlivosti testovacích mikrobů k různým vlnovým délkám i spektrální propustnosti vody, průtokem vody reaktorem Rozložení UV dávky v reaktoru - dáno jeho konstrukcí
11 Metody ocenění účinné germicidní UV dávky Biologická zkouška pomocí MS2 fágu, aj. test organismy Matematický model (ocenění průměrné a účinné germicidní intenzity; vhodné pro LP lampy, MV lampy mají u každé emisní linie jiný výkon) Chemický aktinometr - uridinový aktinometr [0,012 M uridin v 1 mm fosfátovém pufru] (podobné absorpční spektrum jako MS2 fág) - jodid/jodičnanový aktinometr [ 0,6 M KI v 0,01 M Na 2 B 4 O H 2 O / 0,1 M KIO 3 ] (absobuje UV záření mezi nm) - ferrioxalátový aktinometr (absorbuje i viditelné záření)
12 Absorbance uridinu, MS2 fágu spektrální distribuce LP a MP lamp radiometr odpověď k různým vlnovým délkám
13 Biologická zkouška
14 Matematický model Intenzita radiace se měří kalibrovaným radiometrem [měří se UV intenzita a čas v místě vodní hladiny ozařovaného vzorku] Radiometr - kalibrovat na dopadající záření při 253,7 nm (výrobce udává odpověď detektoru k různým vlnovým délkám) následná korekce započítává: - chybu analytického systému - absorpci kapalinou - citlivost test organismů k UV dávce - nerovnocennost vlnových délek k jejich germicidní účinnosti (G λ ) normalizace G λ k 253,7 nm přeceňuje germicidní účinnost např. max. účinnost u MS2 fágu je při 260 nm
15 Chemické aktinometry Ideální aktinometr = absorpce jen germicidní radiace absorbční spektrum podobné spektru DNA konstantní kvantum získané v germicidním rozsahu netoxické pro použití v reaktoru Chemické aktinometry -pro měření radiace při rozsahu vlnových délek, jež se kryjí s absorpčním spektrem nukleových kyselin v oblasti UV-B a UV-C - řada aktinometrů absorbuje i vlnové délky vně germicidního rozsahu
16 Chemické aktinometry KI / KIO 3 jodid/jodičnanový aktinometr : [ 0,6 M KI v 0,01 M Na 2 B 4 O H 2 O / 0,1 M KIO 3 ] pro UV lampy generující > 85% energie při 254 nm Je opticky neprůhledný < 290 nm roztok absorbuje všechny germicidní vlnové délky Opticky průhledný pro > 300 nm (neruší denní světlo) Jodičnan zachytává elektrony a brání tak zpětné reakci volných elektronů s jodidem po jeho excitaci UV zářením Výsledkem ozáření je formace trijodidu, který je měřen při 352 nm (KI před ozářením se měří při 300 nm) Pro záchyt elektronů lze použít i roztok saturovaný N2O (efekt jodičnanu je 3x s ohledem na kvantum při formaci trijodidu)
17 Chemické aktinometry - uridin Typy aktinometrů - Uridin [SIGMA] 3 deriváty lze použít jako chemický aktinometr : uridine 2 a 3 monofosfát; uridin 5 monofosfát; 1,3-dimetyl uracil snadno dostupný, netoxický, detekovatelný spektrofotometricky Užití: (pro mono i polychromatické UV záření) při 262 nm absorbční spektra uridinu i MS2 fágu jsou podobná (podobnost uridinu a nukleobází v RNA řetězec)
18 Uridinový aktinometr Největší odpověď k UV ozáření uridin 2 a 3 monofosfát koncentrace 10-4 mol užita pro absorbci při 262 nm Po ozáření dochází k fotohydratační reakci a výsledný produkt neabsorbuje radiaci při 262 nm Počet molů degradovaného uridinu je funkcí absorbované radiace (tj. počet molů absorbovaných fotonů) (tato reakce je nezávislá v rozmezí nm; počet získaných molů uridinů je konstantní) u MV lamp je oblast nm a nm mimo toto pásmo konstatnosti další kalkulace germicidní dávka - měřená bioassay a uridinovým aktinometrem = se liší o 16-21% (diference mezi absorbčními spektry uridinu a MS2 fágu nutno korekce)
19 Aktinometry pro LP UV systém - φ germicidní dávka = germicidní intenzitě emisní linie při 253,7 nm pro MP UV systém - φ germicidní dávka = sumě všech emisních linií v germicidním rozsahu (MP lampy nm)
20 Biologická zkouška kalibrační křivka vztah mezi UV dávkou - log redukce MS2 fágu se určí z : - v LP UV systému se radiace měří kalibrovaným radiometrem a stanoví log redukce MS2 fágu pro jedn. dávky UV - v MP UV systému se stanoví log redukce MS2 fágu a germicidní dávka se zpětně určí ze vztahu dávka - redukce zjištěná v LP systému
21 Rozhodnutí o dezinfekci pitné vody UV zářením dokumentuje práce - Steuer, 1993, SRN Úřední dozor prověří určité parametry: chemická analýza vody (Fe, Mn způsobuje úsady na lampách) zbarvení (absorbance při 436 nm) zákal Sledování vod. zdroje po delší dobu (vliv klimatu): kvalita surové vody vliv klimatických faktorů na kvalitu surové vody povinné testování UV zářiče pravidelné přezkoušení, zda odpovídají podmínky ověření: - průtokové množství - přezkoušení senzoru - mikrobiologická kontrola
22 Periodické přezkoušení Steuer, pokračování Povinnost úřadů provádět periodické přezkoušení : Přezkoušení průtokového množství - srovnání s údaji v atestu - zabezpečení při maximálním či minimálním limitním průtokovém množství Zabezpečení, aby neklesla intensita ozáření pod minimální, při atestu stanovenou hodnotu Přezkoušení senzoru systému (použití referenčního senzoru) Počítadlo počtu provozních hodin a denní provozní kniha Mikrobiologické přezkoušení (nutno instalovat před a po UV ozáření místa pro odběr vzorků) zohlednit fotoreaktivaci [osvětlení po dobu 1 hod.] Řádné provádění údržby a čištění
23 Pokles produkce UV záření S přibývajícím počtem provozních hodin Kolísání produkce UV v důsledku kolísání teploty vody Kolísání ztrát UV v důsledku absorpce látkami obsaženými ve vodě Snížení propustnosti pro UV v důsledku tvorby usazenin na stěnách ochranné trubice zářiče i na skle senzorové kontrolky intenzity záření Kolísání emise UV paprsků v důsledku kolísání napětí v síti
24 UV Disinfection Guidance Manual, US EPA, 2003 Je-li použito UV záření pro dezinfekci, musí UV reaktor splnit podmínky: UV dávka dle platných předpisů Validační test pro zařízení Provoz zařízení monitorovat a ohlašovací povinnost
25 Validace reaktoru Validace je požadována pro získání dezinfekčního kreditu, musí zahrnout faktory: UV transmitance vody stáří a znečištění UV lamp měření nejistoty UV senzorů Rozdělení UV dávky v reaktoru (s ohledem na rychlost prodění vody - průtok a hydrauliku) Konfigurace přítokového a odtokového potrubí před validací UV lampy mají 100 hod. svítit testovací organismy: Bacillus subtilis, MS2 fág, i jiné s kvantifikovanou charakteristikou dávka - odezva v oboru LP UV lamp
26 Validační zařízení - validační testy pro reaktory s průtokovou kapacitou test organismy offsite testing: test organismus: UV absorber: průtok do: Rakousko, Vídeň B. subtilis thiosulfát Na (LP) 520 m 3 /h káva (MP) plán m 3 /h SRN, Siegburg B. subtilis spory lignin sulfonová kys m 3 /h USA, Johnstown MS2 kolifág ligninsulfonát m 3 /h Portland (N.York, Oregon)
27 Pitná voda minimální mikrobicidní dávka Austrian Codex Alimentarius, min. 30 mj/cm 2 (v nejvzdálenějším místě od lampy) Rakouská příručka o potravinách v kap. B1 Pitná voda stanoví pro UV dezinfekci pitné vody - 40 mj/cm 2 ANSI/NSF (Ahe American National Standards Institute + The National Sanitation Foundation International) pro tř. A POU a POE (point of use/entry) 38 mws/ cm 2 pro tř. B POU - (doplňkovou baktericidní doúpravu dezinfikované či jiné bezpečné pitné vody) 16 mws/ cm 2
28 ÖNORM M pokračování Dezinfekční výkon (směrodatná je dávka v J/ m 2 ) je určován: Průtokem vody (souvisí s ozářením) 0,5 7,5 m 3 /h Propustnost vody (transmise) pro UV (%T 100 ) vztažena na 100 mm silnou vrstvu vody % Referenční intenzita ozáření (W/ m 2 ) intenzita ozáření při 253,7 nm, měří se v ozařovací komoře UV senzorem vliv mají výkon a stáří UV lampy, usazeniny na křemenné trubici zářiče, propustnost vody Hydraulické poměry v ozařovací komoře vliv na dobu ozáření a intenzitu intenzita ozáření není v reaktoru homogenní dochází k prostorovému rozdělení dávky ozáření v komoře (hydraulické poměry jsou neměnné - dány konstrukcí UV jednotky)
29 ÖNORM M pokračování Výše uvedené faktory způsobují, že: dávka UV a tedy dezinfekční výkon zařízení se nedá spolehlivě určit přímo z doby a intenzity ozáření BIODOSIMETRIE možnost stanovení dezinfekčního výkonu zařízení
30 ÖNORM M pokračování Biodosimetr: testovací mikroorganismus, jehož citlivost k UV záření je známá rakouská norma - spory Bacillus subtilis (ATCC 6633) + definice kalibrační křivky [k = - 0,007 m 2 /J d = 0,7 ±30%] ANSI, 1991 americký standard pro UV při úpravě vody test organismy Saccharomyces cerevisiae a spory B. subtilis bez definice jejich kalibračních křivek (manuál US EPA - MS2 fág; B. subtilis spory)
31 Biodosimetr MS2 kolifág - 3 x citlivější na 214 nm než 254 nm B. subtilis spory - jsou nejcitlivější na 265 nm
32 ÖNORM M pokračování Testování UV zařízení: Přidá biodosimetr do testované vody, zajistí se jeho rovnoměrné rozptýlení ve vodě a za různých provozních podmínek se voda ozařuje [různý průtok vody, propustnost vody] Stanoví se denzita biodosimetru ve vzorcích před a po ozáření jako podklad pro výpočet redukcí Pomocí kalibrační křivky lze naměřené redukci přiřadit odpovídající REF (J/m 2 )
33 Pro určení vztahu dávka - redukce stanovení křivky přežívání - kalibrační křivky mikroorganismů použitých jako biodosimetr Mikroorganismy se pohybují v turbulentním proudu v nehomogenním poli UV radiace Liší se i rezidenční čas mikrobů v reaktorů a tím i dávka ozáření Suspense spor KTJ / ml byly ozařovány po 30 sec. rostoucí intenzitou ozáření Stanovena křivka log redukce & UV dávka (J/m 2 )
34 Testování UV jednotky za provozních podmínek Propustnost vody pro UV záření (254 nm) : nastavena na hodnoty 3-80% T 100 pomocí thiosulfátu sodného či roztoku adenosinu Průtok vody při ozařování spor nastaven na 0,5 7,5 m 3 /h
35 Testování UV jednotky za provozních podmínek
36 Testování UV jednotky za provozních podmínek
37 RED redukční ekvivalentní tok v J/m 2 RED je kalkulovaná dávka při jejím průtoku v reaktoru založená na biodosimetrii (biodosimetrie = měření stupně inaktivace test organismů se známým vztahem UV dávky a redukce) RED závisí na: šířce rozdělení dávky ozáření v reaktoru tvaru křivky přežívání test organismu (tj. citlivosti k UV záření) Čím širší je rozdělení dávky ozáření a vyšší citlivost mikroroganismu k UV záření, tím nižší je RED Požadavek co nejužší rozdělení dávky UV v reaktoru
38 Aplikace biologických dosimetrů Používají se k měření UV dávky v oblastech aplikace: Osobní dosimetry (záření slunce) Vztah ozonových děr a UV radiace Měření dávky (testování) při UV dezinfekci pitných vod Výběr vhodného zařízení pro dezinfekci vod
Dezinfekce pitné vody UV zářením
Dezinfekce pitné vody UV zářením Regina Sommer, Alexander Cabaj a Georg Hirschmann Klinický institut hygieny university Vídeň Institut lékařské fyziky a biostatistiky veterinárně lékařské university Vídeň
Dezinfekce UV-zářením
Dezinfekce UV-zářením Validace UV-zařízení Jaroslav Kopecký, Jako, s.r.o. Dezinfekce UV-zářením proč používat UV-záření co je UV-záření princip dezinfekce UV reaktivace MO typy UV-lamp typy UV-zařízení
ITT WEDECO. Jiří Beneš, DISA v.o.s. člen IUVA. Dezinfekce vody UV zářením. DISA v.o.s. Jiří Beneš. pro SZÚ, červen Strana 1
ITT WEDECO, člen IUVA Dezinfekce vody UV zářením pro SZÚ, červen 2006 Strana 1 Osnova Historický úvod Validace UV systémů Legislativa o UV dezinfekci Ukázky aplikací, závěr Strana 2 Historie hygienického
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření
Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití
Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití Printed in Germany, PT PM 032 01/08 CS MT05 01 08/05 CS UV zařízení UV zařízení Dulcodes D a K Speciální provedení
Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )
Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Konzultační den 20.6.2006 Ing. I. Peterová, SZÚ Praha Ing. I. Černý, Peal s.r.o. Praha Vyhláška č. 252/2004 Sb. + vyhl. 187/2005 Sb. hygienické
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných
Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm
Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +
Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou
Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,
VWS Memsep je výhradním zástupcem firmy Aquafine /Trojan. výrobce UV lamp
UV Lampy VWS Memsep je výhradním zástupcem firmy Aquafine /Trojan výrobce UV lamp Zastoupení VWS MEMSEP Česká republika Slovenská republika Počet instalací: 150 000 v 80 ti zemích světa Certifikáty: ISO
Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS
Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická
UVE 10 Dezinfekční zařízení
Použití Přednosti Zařízení UVE slouží k dezinfekci průmyslových vod. Ekologický proces dezinfekce bez použití chemických přípravků. UVE-monitor! Elektronický předřadný přístroj k šetrnému startu a zvýšení
Základy fotometrie, využití v klinické biochemii
Základy fotometrie, využití v klinické biochemii Základní vztahy ve fotometrii transmitance (propustnost): T = I / I 0 absorbance: A = log (I 0 / I) = log (1 / T) = log T Lambertův-Beerův zákon A l = e
fotometr / radiometr
HD-232- obj. č. 763 fotometr / radiometr Přístroj měří intenzitu osvětlení, svítivost, PAR a ozáření (spektrální rozsahy VIS-NIR, UVA, UVB a UVC nebo měření efektivního účinku ozáření UV dle EN 6335-2-27).
Voda jako životní prostředí - světlo
Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 6: Voda jako životní prostředí - světlo Sluneční světlo ve vodě Sluneční záření dopadající na hladinu vody je 1) cestou hlavního přísunu tepla do vody 2) zdrojem
13. Spektroskopie základní pojmy
základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Katedra materiálů TU Liberec Obecné schéma metody Dopad rtg záření emitovaného ze zdroje na vzorek průnik fotonů několik µm
Protokol o zkoušce č. D47/2008 STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU ISOLDA DEZINFEKČNÍ MÝDLO
Chemila, spol. s r.o., Hodonín č.p. 2936, Blažkova č. 5, PSČ 695 01, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1273. Tel/fax:
Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem
Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE Atomová spektrometrie valenčních e - 1. OES (AES). AAS 3. AFS 1 Atomová spektra čárová spektra Tok záření P - množství zářivé energie (Q E ) přenesené od zdroje za jednotku času.
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu Citace: 133/2004
Světlo jako elektromagnetické záření
Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti
Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele
Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost
SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,
SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické
nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL
Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE doc. Ing. David MILDE, Ph.D. tel.: 585634443 E-mail: david.milde@upol.cz (c) -017 Doporučená literatura Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektrometrie. Univerzita Pardubice 1997.
UVE systém Dezinfekční stanice
Schéma: UV-desinfekce v pračkách vzduchu Použití Přednosti UVE-zařízení slouží k desinfekci vody v chladících, zvlhčovacích a pitných vodách. Ekologický desinfekční proces bez použití chemických prostředků.
Dokumentace projektu. Fotoluminiscence. Autorky: Kateřina Limburská, Tereza Fleková Vedoucí projektu: Zdeněk Polák. 21. 7. 29. 7.
Dokumentace projektu Fotoluminiscence Autorky: Kateřina Limburská, Tereza Fleková Vedoucí projektu: Zdeněk Polák 21. 7. 29. 7. 2014 Plasnice Úvod Lidé jsou fascinování světlem už od pravěku. Tehdy bylo
Stručný úvod do spektroskopie
Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,
UV DEZINFEKCE VS. CRYPTOSPORIDIUM A GIARDIA
UV DEZINFEKCE VS. CRYPTOSPORIDIUM A GIARDIA Ing. Jiří Beneš DISA v.o.s. Brno, info@disa.cz Úvod Dezinfekce pitné vody UV zářením (UV dezinfekce) je jedna z nejstarších dezinfekčních metod. Její téměř stoletá
UVE-P Dezinfekční zařízení
Použití Přednosti Funkce Zařízení UVE slouží k dezinfekci chladící vody, pitné vody a vody ve zvlhčovačích.! Ekologický proces dezinfekce bez použití chemických přípravků.! Zařízení se dodává připravené
Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha
Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie Miroslav Průcha Příklady optických technik Atomová absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie kinetická
HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth edition, Blackie Academic & Professional 1996 Colin F. Poole and Salwa K.
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - Detektory - I Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth
INSTRUMENTÁLNÍ METODY
INSTRUMENTÁLNÍ METODY ACH/IM David MILDE, 2014 Dělení instrumentálních metod Spektrální metody (MILDE) Separační metody (JIROVSKÝ) Elektroanalytické metody (JIROVSKÝ) Ostatní: imunochemické, radioanalytické,
Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055
Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní
INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV Laboratorní cvičení ÚVOD V několika
Fluorescence (luminiscence)
Fluorescence (luminiscence) Patří mezi luminiscenční metody fotoluminiscence. Luminiscence efekt, kdy excitované molekuly či atomy vyzařují světlo při přechodu z excitovaného do základního stavu. Podle
pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček
Výstup RVP: Klíčová slova: Analytická chemie Aleš Mareček žák se na základě vlastního pozorování seznámí s příčinami barevnosti chemických sloučenin; v průběhu práce získá základní informace o moderních
Vybrané spektroskopické metody
Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky
Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin
SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz
Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS
Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová
Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz
ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ
ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače
tel ; tel/fax GSM
Laboratorní a zdravotnická technika OPTING servis Luboš Ševčík Bohumínská 788/61 710 00 Ostrava 10 tel 596 241 785; 596 241 960 tel/fax 596 241 852 GSM 603 464 790 www.optingservis.cz E-mail: optingservis@optingservis.cz
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Ivona Trejbalová, Petr Šmejkal Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou
WEDECO ada LBX. Systémy na dezinfekci vody UV zá ením. Použití: odpadní voda, pitná voda, procesní voda, cukerný sirup
DISA v.o.s. Barvy 784/1, 638 00 Brno tel.: 545 223 040 fax: 545 222 706 e-mail: info@disa.cz www.disa.cz Systémy na dezinfekci vody UV zá ením WEDECO ada LBX Použití: odpadní voda, pitná voda, procesní
Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách
Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho
Modulace a šum signálu
Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr
Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem
Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová
FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU
FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)
Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055
Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní
6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU
6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU Měřicí potřeby 1) solární baterie 2) termoelektrická baterie 3) univerzální měřicí zesilovač 4) reostat 330 Ω, 1A 5) žárovka 220 V / 120 W s reflektorem 6) digitální multimetr
Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie
Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření
Barevné principy absorpce a fluorescence
Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 27.9.2007 2 1 Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické
Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů
Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Bioanalytické metody Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Úvod Kritéria výběru metod stanovení koncentrace proteinů jsou založena na možnostech pro vlastní analýzu,
RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, Praha 10
ZKUŠENOSTI S OVĚŘOVÁNÍM STANOVENÝCH MĚŘIDEL 226 Ra VE VODĚ RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10 tsoukup@cmi.cz Já rád vodu, i v
Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013. www.isspolygr.cz
Měřící přístroje www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013 Strana: 1/12 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace
Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček
Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi Martin Homola Jaroslav Ptáček KAP kerma - area product kerma - area produkt, je používán v dozimetrii pacienta jednotky (Gy * m 2 ) kerma - area produkt = plošný integrál
Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti
Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná
Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha
Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha S blížící se turistickou sezónou, dobou cestování a dovolených, pobytem v přírodě vyvstává otázka, jak si zabezpečit
ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních
Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm
Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.
Atomová absorpční spektrometrie (AAS)
Atomová absorpční spektrometrie (AAS) Kvantitativní analytická metoda Měří se absorpce záření veličina absorbance Záření je absorbováno volnými atomy stanovovaného prvku oblak atomů vytvořených ze vzorku.
Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )
List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř
Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie
Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny
Měření absorbce záření gama
Měření absorbce záření gama Úkol : 1. Změřte záření gama přirozeného pozadí. 2. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem. 3. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem přes absorbátor. 4. Naměřené závislosti
Technická specifikace předmětu zakázky
Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky Zadavatel Měřící přístroje pro fyziku Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb Položka 1 Stanoviště pro práci s teplotou Počet kusů 6 6 chemicky
VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 12 POUŽÍVÁNÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ VE VÝROBĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VYDÁNÍ PROSINEC 2003
VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 12 POUŽÍVÁNÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ VE VÝROBĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Platnost od 1.1.2004 VYDÁNÍ PROSINEC 2003 Poznámka Žadatel/držitel rozhodnutí o registraci
Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku
Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku A. ZADÁNÍ 1. Naučte se ovládat spektrofotometr Unicam UV55
Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích
Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW 60019 detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích T. Veselský 1,2,4, J. Novotný Jr. 1,2,4, V. Paštyková 1,3,4, B. Otáhal 5, L.
- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence
ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá
Infračervená spektroskopie
Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Body celkem Úloha 1 Vlastnosti sloučenin manganu
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
Adsorpce barviva na aktivním uhlí
Adsorpce barviva na aktivním uhlí TEORIE ABSORBANCE Prochází-li světelný tok monochromatických paprsků o intenzitě I 0 určitým prostředím dojde k pohlcení jisté části záření a intenzita záření se sníží
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500
ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500 Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU 33. Pracovní dny sekce radiofarmacie, 1. - 3. 6. 2011 - Rožnov pod Radhoštěm Charakteristiky důležité pro praktické použití
Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie
Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie Refraktometrie Metoda založená na měření indexu lomu Při dopadu paprsku světla na fázové rozhraní mohou nastat dva jevy: Reflexe
ULTRAFIALOVÁ A VIDITELNÁ SPEKTROMETRIE
Pracovní úkol 1. Vytvořte kalibrační řadu roztoků pro stanovení orthofosforečnanů (viz část 1), stanovte vhodnou vlnovou délku pro kalibraci a proveďte kalibraci přístroje pro toto stanovení. 2. Na základě
Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika
Záření II Martina Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@vslib.cz kolimátor dalekohled štěrbina (hranol, mřížka) SPEKTRA LÁTEK L I Zářící zdroje vysílají záření závislé na jejich chemickém složení
VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV
VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV JIŘÍ PALARČÍK Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství Centralizovaný rozvojový projekt
Germicidní baktericidní lampy
Germicidní baktericidní lampy Dodavatel: Unimed Praha, s.r.o. Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec u Prahy Telefon: 241 930 253, 241 932 641 Fax: 241 931 798 e-mail: info@unimed.cz on-line shop www.unimed.cz
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu selenu v minerálních krmivech a premixech metodou optické emisní spektrometrie
SPEKTROFOTOMETRICKÉ STABOVENÍ SO 4 VE VODÁCH
Pracovní úkol 1. Vytvořte 2 kalibrační řady pro stanovení šestimocného SO 4 a to v rozsahu koncentrací 5-40 mg/l (po 5 mg/l). 2. Na základě absorpční křivky SO 4 určete vhodnou vlnovou délku (λ) s maximální
ICS ČESKÁ NORMA Únor Thermoluminiscence dosimetry systems for personal and environmental monitoring
ICS 17. 240 ČESKÁ NORMA Únor 1996 TERMOLUMINISCENČNÍ DOZIMETRICKÉ SYSTÉMY PRO MONITOROVÁNÍ OSOB A PROSTŘEDÍ ČSN IEC 1066 35 6610 Thermoluminiscence dosimetry systems for personal and environmental monitoring
2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou
2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 15. května 2011 Základní praktikum laserové techniky Zpracoval: Vojtěch Horný Datum měření: 12. května 2011 Pracovní skupina: 1 Ročník: 3. Naměřili: Vojtěch Horný,
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení dekochinátu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE
STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která
Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)
Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) 1. Přímé měření: analyzovaná kapalina většinou odvětvena + vhodný detektor 2. Kapalinová chromatografie (HPLC) Stanovení po předchozí separaci 3.
Chemie a fyzika pevných látek p2
Chemie a fyzika pevných látek p2 difrakce rtg. záření na pevných látkch, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie Kratochvíl
STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI
STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování
Srovnávací praktické zkoušení upravených kalů mezi zúčastněnými laboratořemi sledovalo dílčí samostatné cíle:
Testování vzorků kalů z čištění komunálních odpadních vod odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 2. 11. 2017 v ČOV Velké Meziříčí společnosti Vodárenská akciová společnost
Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)
Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané
Dominantní FL ječmene jarního
Materová Zuzana SGS OU Hlavní cíl prezentace Kvantitativní vyhodnocení vlivu dopadající radiace na obsah volných FL v listech ječmene jarního srovnání napříč experimenty KFY (-) Podmínka srovnatelnosti
DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018
DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii Izolační a separační metody, 2018 Detektory v kapalinové chromatografii Typ detektoru Zkratka Měřená veličina Refraktometrický detektor RID index lomu Spektrofotometrický
fenanthrolinem Příprava
1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,