ZDROJE, VÝSKYT A ANALÝZA KARBOXYLOVÝCH KYSELIN V OVZDUŠÍ
|
|
- Martina Bláhová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZDROJE, VÝSKYT A ANALÝZA KARBOXYLOVÝCH KYSELIN V OVZDUŠÍ KAMIL KŘŮMAL a,b, PAVEL MIKUŠKA b a ZBYNĚK VEČEŘA b a Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 464/118, Brno, b Ústav analytické chemie, Akademie věd České republiky, v.v.i., Veveří 97, Brno krumal@iach.cz Došlo , přepracováno , přijato Klíčová slova: karboxylové, monokarboxylové, dikarboxylové, ovzduší Obsah 1. Úvod 2. Zdroje a výskyt karboxylových kyselin 3. Odběr vzorků ovzduší 4. Analýza karboxylových kyselin 4.1. Plynová chromatografie 4.2. Kapalinová chromatografie 4.3. Kapilární elektroforéza 5. Závěr 1. Úvod Karboxylové se nacházejí v ovzduší jak v plynné fázi, tak i vázané na částice atmosférického aerosolu. V plynné fázi lze nalézt především nižší monokarboxylové. Kyseliny, které mají nižší tenzi par, např. vyšší monokarboxylové a dikarboxylové, byly identifikovány zejména v aerosolech. Karboxylové vykazují v atmosféře nízkou chemickou reaktivitu, a proto je rychlost jejich odstraňování z atmosféry chemickými reakcemi v plynné fázi zanedbatelná, na rozdíl od suché a mokré depozice, které přispívají k poklesu koncentrace kyselin v atmosféře významným způsobem 1. Karboxylové se zúčastňují atmosférických transformací a přispívají ke kyselosti srážek 2. Vyšší karboxylové se adsorbují na aerosol a zvyšují tím jeho hmotnost a objem. Aerosolové částice v atmosféře rozptylují a absorbují sluneční záření a tvoří mraková kondenzační jádra, na kterých kondenzuje vodní pára 3,4. Aerosoly mají také vliv na viditelnost a v neposlední řadě mají dopad na lidské zdraví (mohou pronikat až do plicních sklípků). Od sedmdesátých let 20. století jsou karboxylové v atmosféře pravidelně sledovány a jsou stanovovány ve vodné fázi (mlha, rosa) 5, plynné fázi 6 a v aerosolech Zdroje a výskyt karboxylových kyselin Karboxylové byly často sledovány v dešťové vodě, v mlze, ve sněhu, v plynné fázi a v aerosolu. Měření byla prováděna především ve městech 10 13, ale jsou popsány případy, kdy karboxylové byly monitorovány ve venkovském prostředí 15,16, v lesích 14 a v zemědělských objektech 17. V zemědělských objektech byly nalezeny zvýšené koncentrace kyselin mléčné, mravenčí, octové, propionové, isomáselné, máselné, isovalerové a valerové 17, ve městech zvýšené koncentrace monokarboxylových 18 a dikarboxylových kyselin 10 a v lesích terpenových kyselin 19. Dominantními kyselinami v aerosolových částicích jsou dikarboxylové a vyšší 20. Tyto karboxylové se nacházejí převážně v aerosolové frakci PM 2,5 (obsahuje částice aerosolu, jejichž aerodynamický průměr je menší nebo roven 2,5 m; particulate matter) 21. Obecně platí, že zdroji karboxylových kyselin jsou biogenní a antropogenní emise, spalování biomasy, spalování pevných paliv, emise z motorových vozidel a fotochemické oxidace těkavých organických látek (VOC) 22. Hlavním zdrojem karboxylových kyselin v ovzduší tropických oblastí jsou jejich přímé emise z vegetace 23. Karboxylové se také uvolňují z půdy v důsledku biochemické aktivity půdních mikroorganismů 2,24. Množství takto emitovaných karboxylových kyselin závisí na faktorech, jako jsou čistota prostředí, pokrytí vegetací, teplota a vlhkost 2. Nízkomolekulární mravenčí, octová a propionová jsou všudypřítomnou součástí troposféry vyskytující se převážně v plynné formě. Kyseliny mravenčí a octová se vyskytují v rozsahu ppbv (parts per billion by volume, l m 3 ) a kyselina propionová v rozsahu 0,1 ppbv (cit. 2,13,16,18,20,25 ). Porovnání výskytu obou kyselin v různých prostředích je uvedeno v tabulce I (cit. 26,27 ). C 1 C 10 monokarboxylové se v atmosféře nacházejí v koncentracích 0,52 5,2 ppb, zatímco v ovzduší znečištěném výfukovými plyny až v koncentracích ppb (cit. 13 ). Z vyšších monokarboxylových kyselin (mastné ) mají největší zastoupení olejová, palmitová a stearová. Do ovzduší se dostávají z automobilových výfuků, vaření masa a z cigaretového kouře 11,12. Triviální názvy méně známých monokarboxylových kyselin jsou uvedené v tabulce II (cit. 28 ). Mezi nejrozšířenější dikarboxylové v ovzduší patří šťavelová, malonová, jantarová, glutarová a adipová 13,16,18,20,25. Jsou vysoce rozpustné ve vodě, hygroskopické a nejsou těkavé 16. Kvůli jejich nízké 277
2 Tabulka I Srovnání výskytu karboxylových kyselin v plynné fázi ve venkovském a městském prostředí Místo Kyselina mravenčí [ppbv] Kyselina octová [ppbv] Zdroje Amazonie, Brazílie (prales) Kongo, Afrika (venkovské prostředí) Bavorsko, Německo (venkovské prostředí) New York, USA (předměstí) Agra, Indie (předměstí) Lille Valby, Dánsko (předměstí) Kalifornie, USA (městské prostředí) Brusel, Belgie (městské prostředí) Sao Paulo, Brazílie (městské prostředí) 0,4 1,4 0,7 1,8 oxidace biogenních emisí 0,01 5,7 0,01 4,3 oxidace reaktivních uhlovodíků antropogenního původu 0,6 7 1,2 7,5 0,8 2,5 0,6 3,4 přímé emise, fotochemické oxidace 1,3 1,7 biogenní emise, fotochemické oxidace 0,1 2,3 0,2 2,1 oxidace antropogenních a biogenních uhlovodíků (dálkový transport) 1,3 13 1,9 16 tvorba in situ, přímé emise 0,9 8,5 1,3 8,1 oxidace reaktivních uhlovodíků antropogenního původu 0,6 9,5 0,5 8,1 tvorba in situ, přímé emise Atlantský oceán 0,03 1,7 0,05 1,9 oxidace alkenů kontinentálního původu Indický oceán 0,02 1,1 0,1 1,2 oxidace alkenů kontinentálního původu tenzi par jsou v atmosféře převážně přítomny v aerosolové fázi. Dikarboxylové hrají významnou roli v ovlivňování globálního klimatu 29 a jsou přítomné také ve fotochemickém smogu 30. Kyseliny šťavelová, malonová a jantarová tvoří 70 % celkového obsahu dikarboxylových kyselin v aerosolu 2. Kyselina šťavelová je přítomna na aerosolových částicích v rozmezí % a kyselina malonová v rozmezí % z celkového obsahu v atmosféře 31. Ke zvýšení koncentrace dikarboxylových kyselin v atmosféře přispívá automobilová doprava jen minimálně 20. Nižší dikarboxylové mohou také vznikat oxidací karbonylových sloučenin a vyšších mono- a dikarboxylových kyselin 1,10. C 6 a C 7 dikarboxylové mohou být produkty fotooxidací antropogenních cykloalkenů, vyšší dikarboxylové C 12 až C 26 produkty fotooxidací nenasycených mastných kyselin biogenního původu 20. Koncentrace dikarboxylových kyselin se v atmosféře zvyšují hlavně během léta a během dne v závislosti na slunečním záření 29. Triviální názvy méně známých dikarboxylových kyselin jsou uvedené v tab. II (cit. 28 ). V ovzduší byly také nalezeny C 7 C 11 oxodikarboxylové, které vznikají reakcí dikarboxylových kyselin s OH radikály 1 ; dále trikarboxylové citronová, propan-1,2,3-trikarboxylová a aromatické ftalová, syringová, 3-hydroxybenzoová, 4-hydroxybenzoová, vanilová a isovanilová 19. Kyseliny pinová a pinonová jsou produkty reakce -pinenu s ozonem 32,33. Reakcí ozonu s dalšími monoterpeny (3-karen, limonen, sabinen) vznikají další terpenové, z nichž nejvýznamnější jsou 10-hydroxykaronová, 3-karová, 3-karonová, 7-hydroxykaronová, limonenová a sabinová 34. Terpenové jsou indikátory sekundárního organického aerosolu vzniklého fotooxidací -pinenu a dalších terpenů 35. V kapkách vody obsažené v mracích byly dominantními kyselinami octová (0,93 g ml 1 ), mravenčí (0,61 g ml 1 ), šťavelová (0,38 g ml 1 ), jantarová (0,15 g ml 1 ) a malonová (0,20 g ml 1 ) 36. Jak bylo uvedeno výše, jednou z možností odstranění karboxylových kyselin z ovzduší je mokrá depozice. Ačkoliv okyselení dešťové vody v oblastech ovlivněných antropogenními činnostmi způsobují hlavně kyselina sírová a dusičná, ve vzdálenějších oblastech, kde jsou silné anorganické vzácné, způsobují kyselost dešťové vody karboxylové 30. V dešťové vodě byly nalezeny C 1 C 34 karboxylové 30. Dominantními kyselinami jsou octová a mravenčí kyselina 18,37. Podle tříleté studie v Los Angeles tvoří monokarboxylové 0,2 6,2 % z celkového organického uhlíku (TOC) v dešťové vodě
3 Tabulka II Triviální názvy méně známých monokarboxylových a dikarboxylových kyselin Systematický název Triviální název Sumární vzorec Molekulová hmotnost Monokarboxylové Hexanová kapronová C 6 H 12 O 2 116,16 Heptanová enanthová C 7 H 14 O 2 130,19 Oktanová kaprylová C 8 H 16 O 2 144,22 Nonanová pelargonová C 9 H 18 O 2 158,24 Dekanová kaprinová C 10 H 20 O 2 172,27 Undekanová undecylová C 11 H 22 O 2 186,30 Dodekanová laurová C 12 H 24 O 2 200,32 Tetradekanová myristová C 14 H 28 O 2 228,38 Hexadekanová palmitová C 16 H 32 O 2 256,43 Heptadekanová margarová C 17 H 34 O 2 270,46 Oktadekanová stearová C 18 H 36 O 2 284,48 Ikosanová (eikosanová) arachidová C 20 H 40 O 2 312,54 Dokosanová behenová C 22 H 44 O 2 340,60 Pentakosanová hyenová C 25 H 50 O 2 382,69 Hexakosanová cerotová C 26 H 52 O 2 396,72 Triakontanová melisová C 30 H 60 O 2 452,84 Dikarboxylové Pentandiová glutarová C 5 H 8 O 4 132,12 Hexandiová adipová C 6 H 10 O 4 146,14 Heptandiová pimelová C 7 H 12 O 4 160,17 Oktandiová suberová C 8 H 14 O 4 174,20 Nonandiová azeleinová C 9 H 16 O 4 188,22 Dekandiová sebaková C 10 H 18 O 4 202,25 3. Odběr vzorků ovzduší Odběr vzorků vzduchu pro analýzu karboxylových kyselin v plynné fázi se dnes nejčastěji provádí pomocí difuzních denuderů 38,39 nebo impingerů 40 s následnou analýzou pomocí separačních technik. Difuzní denuder je trubice, jejíž vnitřní stěny jsou pokryty vhodným sorpčním činidlem. Analyzovaný vzduch prochází trubicí denuderu a na vnitřních stěnách se molekuly analytu sorbují 41. Impinger je nádoba s absorpční kapalinou, do které se na dno přivádí skleněnou trubičkou analyzovaný vzduch. Na konci je skleněná trubička zúžená kvůli náhlé změně kinetické energie procházeného vzduchu 42. U denuderů s pevnou vrstvou sorbentu byl použit KOH (cit. 41 ), u denuderů se stékajícím filmem absorpční kapaliny je vnitřní povrch speciálně upraven, aby bylo zajištěno dokonalé smáčení povrchu 39,44. Jako absorpční kapalina byla u denuderů použita deionizovaná voda 38,39,44, u impingerů 20 mmol l 1 roztok NaOH (cit. 40 ). Aerosoly se zachycují na křemenných 1,10,15,45 nebo teflonových 12,46,47 filtrech vysokoobjemovými vzorkovači (High-Volume-Sampler). Před vzorkováním se křemenné filtry žíhají při vysokých teplotách, aby se odstranily všechny organické nečistoty 45. V laboratoři se z filtrů extrahují rozpouštědly: deionizovanou vodou 10,13,48, methanolem 1,45, dichlormethanem 49,50 nebo směsí dichlormethan-aceton 12. Pro extrakci se používá Soxhletův extraktor 12 nebo extrakční cely, přes které se pumpuje příslušné rozpouštědlo. Pro zvýšení účinku extrakce jsou tyto cely ponořeny do ultrazvukové vodní lázně 1. Nakonec se extrakt zkoncentruje na vakuové odparce nebo v mírném proudu dusíku 45. Vzorkováním aerosolů na impaktoru lze určit zastoupení kyselin v jednotlivých velikostních frakcích aerosolových částic 29. Alternativní způsob vzorkování aerosolů umožňují kontinuální vzorkovače 39,51, v nichž je analyzovaný vzduch smícháván s proudem přehřáté vodní páry. Po prudkém ochlazení směsi vodní pára kondenzuje na částicích aerosolu a během tohoto procesu i malé aerosolové částice narostou velmi rychle za vzniku kapek dostatečně velkých pro snadnou separaci od vzduchu v cyklonu či jiném separačním zařízení. Oddělená kapalina je analyzo- 279
4 vána on-line na obsah karboxylových kyselin. Důležitým faktorem pro hodnocení analýzy kyselin je stabilita vzorků při jejich skladování. Vzorky by se měly analyzovat ihned po vzorkování a po extrakčních postupech 43. V opačném případě, kdy není okamžitá analýza možná, je nutné kapalné vzorky kvůli mikrobiologické aktivitě uchovávat při teplotě 4 C v roztoku HgCl 2 nebo v chloroformu 17,27,37. Pro dlouhodobé skladování je vhodné vzorky a filtry zmrazit Analýza karboxylových kyselin Pro analýzu karboxylových kyselin se používá celá řada analytických technik; plynová chromatografie (GC), iontová chromatografie (IC), iontově-výměnná chromatografie (IEC), vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) či kapilární elektroforéza (CE) Plynová chromatografie Plynová chromatografie (tab. III) je nejrozšířenější technikou pro stanovení monokarboxylových a dikarboxylových kyselin ve vzorcích životního prostředí. Mezi výhody této metody patří vysoká rozlišovací schopnost. Plynová chromatografie se v současnosti nejvíce kombinuje s hmotnostní spektrometrií (MS), tedy s nejlepší analytickou technikou pro identifikaci a kvantifikaci stopových množství organických látek ve vzorcích životního prostředí 43. K detekci karboxylových kyselin lze použít i plamenově ionizační detektor (FID). Karboxylové mají relativně vysokou teplotu varu a malou tepelnou stabilitu. Proto jsou před analýzou převedeny (derivatizovány) na stabilnější deriváty 43. Po extrakci kyselin z filtrů organickými rozpouštědly je vzorek derivatizován za vzniku příslušných esterů; jako derivatizační činidla se nejčastěji používají BF 3 /methanol 15,50, BF 3 /butan-1-ol 48,54 a diazomethan 49,55. Nicméně nutnost derivatizačních postupů a dlouhá doba analýzy na kapilární koloně patří mezi nevýhody GC metod Kapalinová chromatografie Pro mnoho aplikací v analýze životního prostředí je iontová chromatografie jedinou spolehlivou a efektivní metodou. Pro iontovou chromatografii není nutná rozsáhlá příprava vzorků, je to jednoduchá a efektivní metoda pro separaci karboxylových kyselin 43. Iontovou a iontověvýměnnou chromatografií (tab. IV) se stanovují nižší monokarboxylové vyskytující se převážně v plynné Tabulka III Přehled metod stanovení karboxylových kyselin plynovou chromatografií Analyt Derivatizace Kolona Detekce Mastné (stearová, diazomethan DB5-MS, 30 m 0,25 mm 0,15 m MS palmitová) Monokarboxylové BF 3 /methanol HP-5, 25 m 0,2 mm 0,33 m MS a dikarboxylové C 1 C 10 monokarboxylové 2,4 -dibromoacetofenon DB-5, 30 m 0,25 m FID C 26 C 28 BF 3 /methanol HP-MS, 25 m 0,25 mm 0,25 m MS Dikarboxylové BF 3 /butan-1-ol SPB, 30 m 0,32 mm 1 m FID, MS C 7 C 28 monokarboxylové BF 3 /methanol HP-5, 30 m 0,25 mm 0,25 m MS Dikarboxylové BF 3 /butan-1-ol DB-5, 30 m 0,25 m MS C 5 C 32 monokarboxylové BF 3 /methanol DB-5MS, 60 m 0,25 mm 0,25 m MS C 14 C 30 monokarboxylové diazomethan RTx-5MS, 25 m 0,25 mm 0,25 m MS C 5 C 10 dikarboxylové BF 3 /methanol DB-5, 60 m 0,25 mm 0,25 m MS Octová kyselina HP-5, 50 m 0,2 mm 0,5 m MS Monokarboxylové BF 3 /propan-1-ol HP, 30 m 0,25 mm 0,25 m FID, MS a dikarboxylové C 16 C 18 mastné BF 3 /methanol HP-5MS, 30 m 0,25 mm 0,25 m MS Dikarboxylové diazomethan CP Sil 8CB, 30 m 0,25 mm 0,25 m MS C 2 C 10 monokarboxylové 2,4 -dibromoacetofenon DB-5MS, 30 m 0,25 mm 0,25 m MS Lit
5 Tabulka IV Přehled metod stanovení karboxylových kyselin kapalinovou chromatografií Analyt Kolona Mobilní fáze Detekce Lit. Oxo ReproSil-Pur C 18 -AQ 0,1% kyselina mravenčí, MS mm 2 mm I.D. 5 m acetonitril C 2 C 6 dikarboxylové AS11, AG11 2,5 mmol l 1 NaOH ED 10 Kyselina mravenčí, octová, C 2 C 6 dikarboxylové C 2 C 4 dikarboxylové AS11 (250 mm 4 mm I.D.) + AG11 (50 mm 4 mm I.D.) C 1 C 3 monokarboxylové C 7 C 28 Monokarboxylové, C 6 C 10 dikarboxylové Dionex AS11 0,4 25 mmol l 1 NaOH ED mmol l 1 NaOH, 100% methanol CD 29 AG4A-SC, AS4A-SC, AS11 5 mmol l 1 Na 2 B CD 38 Atlantis C mm 2,1 mm I.D. 3 m Pinová, pinonová kyselina C mm 4,6 mm I.D. 4 m ED elektrochemická; CD konduktometrická 17,5 mmol l 1 octová kyselina, methanol 17,5 mmol l 1 octová kyselina, methanol MS 45 MS 52 fázi 38 a nižší dikarboxylové 10,16,19. Iontová chromatografie bývá nejčastěji používána po vzorkování plynné fáze denudery 38. Karboxylové, zejména vyšší mono- a dikarboxylové 45, se analyzují také vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s gradientem mobilní fáze (tab. IV). Jako složka A se používá 17,5 mmol l 1 kyselina octová 45,52 nebo 0,1% kyselina mravenčí 1 ; jako složka B methanol 45,52 nebo acetonitril 1. Pro detekci se používá MS nebo i UV detekce detektorem diodového pole (DAD). Karboxylové v UV oblasti silně absorbují při vlnových délkách nm (cit. 66 ). Byla také použita Tabulka V Přehled metod stanovení karboxylových kyselin kapilární elektroforézou; analyt dikarboxylové, detekce UV Elektrolyt Lit. p-ab + DET + NaOH 51 PZDA + MTAH + NaOH 56 p-ab + TTAH 57 PDC + CTAH + NaOH 59 PZDA pyrazin-2,3-dikarboxylová kyselina; MTAH myristyltrimethylamonium hydroxid; p-ab 4-aminobenzoát sodný; TTAH tetradecyltrimethylamonium hydroxid; DET diethylentriamin; PDC pyridin-2,6-dikarboxylová kyselina; CTAH cetyltrimethylamonium hydroxid analýza dvourozměrnou kapalinovou chromatografií spojenou s hmotnostní spektrometrií s analyzátorem doby letu (LC TOF-MS) Kapilární elektroforéza Dikarboxylové lze stanovit také kapilární elektroforézou (tab. V) s UV detekcí Jako nosné elektrolyty se používají pyrazin-2,3-dikarboxylová kyselina 56, 4-aminobenzoát sodný 51,57 a pyridin-2,6-dikarboxylová kyselina 58. K potlačení elektroosmotického toku (EOF) bývá nejčastěji používán myristyltrimethylamonium hydroxid 56, tetradecylmethylamonium hydroxid 57 a cetyltrimethylamonium hydroxid 58. Mezi hlavní výhody kapilární elektroforézy patří vysoká rychlost analýzy, malé množství vzorku potřebné pro analýzu (v řádech nanolitrů), malá spotřeba elektrolytu a tedy nízké náklady na provoz Závěr Karboxylové jsou produkty fotooxidací těkavých organických sloučenin nebo jsou výsledkem lidské činnosti. Největší zastoupení v atmosféře mají monokarboxylové, jako jsou mravenčí, octová a propionová. K nejvíce zastoupeným dikarboxylovým kyselinám patří šťavelová, malonová a jantarová. Nižší monokarboxylové se vyskytují převážně v plynné fázi. S rostoucí molekulovou hmotností klesá tenze jejich par, což má za následek jejich vyšší adsorpci na aerosolové částice. Dikarboxylové, oxodikarboxylové a trikarboxylové 281
6 se vyskytují zejména v aerosolech. Nejrozšířenější metodou pro stanovení karboxylových kyselin je plynová chromatografie. Její výhodou je vysoká rozlišovací schopnost. Mezi nevýhody patří nutnost derivatizačních postupů a stejně jako u vysokoúčinné kapalinové chromatografie dlouhá doba analýzy. Nižší monokarboxylové a nižší dikarboxylové lze analyzovat iontovou chromatografií a dikarboxylové také kapilární elektroforézou. Kapilární elektroforéza nevyžaduje velké náklady na provoz a mezi její výhody patří velmi malá spotřeba vzorku. Autoři děkují za podporu v rámci výzkumného záměru Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i., č. AV0 Z a v rámci projektu MŽP, SP/1b7/189/07. LITERATURA 1. Römpp A., Winterhalter R., Moortgat G. K.: Atmos. Environ. 40, 6846 (2006). 2. Chebbi A., Carlier P.: Atmos. Environ. 30, 4233 (1996). 3. Curtius J.: C. R. Phys. 7, 1027 (2006). 4. Holmes N. S.: Atmos. Environ. 41, 2183 (2007). 5. Lunde G., Gether J., Gjos N., Lande M. B. S.: Atmos. Environ. 11, 1007 (1977). 6. Tuazon E., C. Graham R. A., Winer A. M., Easton R. R., Pitts J. N., Hanst P. L.: Atmos. Environ. 12, 865 (1978). 7. Shuetzle D., Cronn D., Crittenden A. L., Charlson R. J.: Environ. Sci. Technol. 9, 838 (1975). 8. Cronn D. R., Charlson R. J., Knights R. L., Crittenden A. L., Appel B. R.: Atmos. Environ. 11, 929 (1977). 9. Grosjean D., Cattwenberghe K. V., Schmid J. P., Kelly P. E., Pitts J. N.: Environ. Sci. Technol. 12, 313 (1978). 10. Wang H., Shooter D.: Chemosphere 56, 725 (2004). 11. Lang Q., Zhang Q., Jaffé R.: Chemosphere 47, 427 (2002). 12. Yassaa N., Meklati B. Y., Cecinato A.: Atmos. Environ. 35, 6003 (2001). 13. Kawamura K., Steinberg S., Kaplan I. R.: Atmos. Environ. 34, 4175 (2000). 14. Villanueva-Fierro I., Popp C. J., Martin R. S.: Atmos. Environ. 38, 249 (2004). 15. Alves C., Pio C., Duarte A.: Atmos. Environ. 35, 5485 (2001). 16. Kerminen V. M., Ojanen C., Pakkanen T., Hillamo R., Aurela M., Meriläinen J.: J. Aerosol Sci. 31, 349 (2000). 17. Mårtensson L., Magnusson M., Shen Y., Jönsson J. Å.: Agric. Ecosyst. Environ. 75, 101 (1999). 18. Kawamura K., Steinberg S., Ng L., Kaplan I. R.: Atmos. Environ. 35, 3917 (2001). 19. Falkovich A. H., Graber E. R., Schkolnik G., Rudich Y., Maenhaut W., Artaxo P.: Atmos. Chem. Phys. 5, 781 (2005). 20. Tran N. K., Steinberg S. M., Johnson B. J.: Atmos. Environ. 34, 1845 (2000). 21. Yao X., Lau A. P. S., Fang M., Chan C. K., Hu M.: Atmos. Environ. 37, 3001 (2003). 22. Glasius M., Wessel S., Christensen C. S., Jacobsen J. K., Jfrgensen, H. E., Klitgaard K. C., Petersen L., Rasmussen J. K., Hansen T. S., Lohse C.: Atmos. Environ. 34, 2471 (2000). 23. Talbot R. W., Andreae M. O., Berresein H., Jacob D. J., Beecher K. M.: J. Geophys. Res. 95, (1990). 24. Fischer K.: Anal. Chim. Acta 465, 157 (2002). 25. Viana M., Chi X., Maenhaut W., Querol X., Alastuey A., Mikuška P., Večeřa Z.: Atmos. Environ. 40, 2180 (2006). 26. Souza S. R., Vasconcellos P. C., Carvalho L. R., F.: Atmos. Environ. 33, 2563 (1999). 27. Khwaja H. A.: Atmos. Environ. 29, 127 (1995). 28. Andraos J.: Compounds with Trivial or Unusual Names. York University, Toronto Hsieh L. Y., Kuo S. C., Chen C. L., Tsai Y. I.: Atmos. Environ. 41, 6648 (2007). 30. Jacobson M. C., Hansson H. C., Noone K. J., Charlson R. J.: Rev. Geophys. 38, 267 (2000). 31. Limbeck A., Kraxner Y., Puxbaum H.: Aerosol Sci. 36, 991 (2005). 32. Jang M., Kamens R. M.: Atmos. Environ. 33, 459 (1999). 33. Fick J., Nilsson C., Andersson B.: Atmos. Environ. 38, 5895 (2004). 34. Glasius M., Lahaniati M., Calogirou A., Di Bella D., Jensen N. R., Hjorth J., Kotzias D., Larsen B. R.: Environ. Sci. Technol. 34, 1001 (2000). 35. Claeys M., Szmigielski R., Kourtchev I., Van der Veken P., Vermeylen R., Maenhaut W., Jaoui M., Kleindienst T. E., Lewandowski M., Offenberg J. H., Edney E. O.: Environ. Sci. Technol. 41, 1628 (2007). 36. Löflund M., Kasper-Giebl A., Schuster B., Giebl H., Hitzenberger R., Puxbaum H.: Atmos. Environ. 36, 1553 (2002). 37. Kawamura K., Steinberg S., Kaplan I. R.: Atmos. Environ. 30, 1035 (1996). 38. Suzuki Y.: Anal. Chim. Acta 353, 227 (1997). 39. Löflund M., Kasper-Giebl A., Tscherwenka W., Schmid M., Giebl H., Hitzenberger R., Reischl G., Puxbaum H.: Atmos. Environ. 35, 2861 (2001). 40. Grönberg L., Shen Y., Jönsson J. Å.: J. Chromatogr., A 655, 207 (1993). 41. Zdráhal Z., Mikuška P., Večeřa Z.: Chem. Listy 88, 353 (1994). 42. Križan V., Kemka R., Hlucháň E.: Analýza Ovzdušia. Alfa, Bratislava Dabek-Zlotorzynska E., McGrath M.: Fresenius J. Anal. Chem. 367, 507 (2000). 44. Fisseha R., Dommen J., Sax M., Paulsen D., Kalberer M., Maurer R., Höfler R., Weingartner E., Baltensperger U.: Anal. Chem. 76, 6535 (2004). 45. Anttila P., Hyötyläinen T., Heikkilä A., Jussila M., 282
7 Finell J., Kulmala M., Riekkola M. J.: J. Sep. Sci. 28, 337 (2005). 46. Edney E. O., Kleindienst T. E., Conver T. S., McIver C. D., Corse E. W., Weathers W. S.: Atmos. Environ. 37, 3947 (2003). 47. Yassaa N., Meklati B. Y., Cecinato A., Marino F.: Atmos. Environ. 35, 1843 (2001). 48. Kawamura K., Yasui O.: Atmos. Environ. 39, 1945 (2005). 49. Park A. S., Bae M., Schauer J. J., Kim Y. J., Cho S. Y., Kim S. J.: Atmos. Environ. 40, 4182 (2006). 50. Huang X. F., He L. Y., Hu M., Zhang Y. H.: Atmos. Environ. 40, 2449 (2006). 51. Sierau B., Stratmann F., Pelzing M., Neusüß C., Hofmann D., Wilck M.: Aerosol Sci. 34, 225 (2003). 52. Glasius M., Duane M., Larsen B. R.: J. Chromatogr., A 833, 121 (1999). 53. Pól J., Hohnová B., Jussila M., Hyötyläinen T.: J. Chromatogr., A 1130, 64 (2006). 54. Ho K. F., Lee S. C., Cao J. J., Kawamura K., Watanabe T., Cheng Y., Chow J. C.: Atmos. Environ. 40, 3030 (2006). 55. Alves C., Oliveira T., Pio C., Pio C., Silvestre A. J. D., Fialho P., Barata F., Legrand M.: Atmos. Environ. 41, 1359 (2007). 56. Adler H., Sirén H., Kulmala M., Riekkola M. L.: J. Chromatogr., A 990, 133 (2003). 57. Röder A., Bächmann K.: J. Chromatogr., A 689, 305 (1995). 58. Soga T., Ross G. A.: J. Chromatogr., A 837, 231 (1999). 59. Noblitt S. D., Mazzoleni L. R., Hering S. V., Collett Jr. J. L., Henry C. S.: J. Chromatogr., A 1154, 400 (2007). 60. Harrad S., Hassoun S., Callén Romero, M. S., Harrison R. M.: Atmos. Environ. 37, 4985 (2003). 61. Manninen A. M., Pasanen P., Holopainen J. K.: Atmos. Environ. 36, 1763 (2002). 62. Limbeck A., Puxbaum H.: Atmos. Environ. 33, 1847 (1999). 63. Feng J., Chan C. K., Fang M., Hu M., He L., Tang X.: Chemosphere 64, 1393 (2006). 64. Kubátová A., Vermeylen R., Claeys M., Cafmeyer J., Maenhaut W., Roberts G., Artaxo P.: Atmos. Environ. 34, 5037 (2000). 65. Nolte C. G., Fraser M. P., Cass G. R.: Environ. Sci. Technol. 33, 540 (1999). 66. Wang, P., Zhou R.: Chin. J. Chromatogr. 24, 239 (2006). K. Křůmal a,b, P. Mikuška b, and Z. Večeřa b ( a Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection, Faculty of Chemistry, University of Technology, Brno, b Institute of Analytical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno): Sources, Occurrence and Analysis of Carboxylic Acids in Atmosphere Carboxylic acids are products of photooxidation of volatile organic compounds or of anthropogenic activities. Formic, acetic and propionic acids are the most abundant monocarboxylic acids while oxalic, malonic and succinic acids are the most widespread dicarboxylic acids. Oxodicarboxylic and tricarboxylic acids were also found in atmosphere. The low-molecular-weight monocarboxylic acids occur mostly in gas phase while di- and highercarboxylic acids are predominately bound to aerosol particles. Carboxylic acids occur in atmosphere in ppb concentrations. Carboxylic acid vapours were sampled using diffusion denuders or impingers whereas solid acids using filters or impactors. After extraction, acids are analyzed by gas chromatography, liquid chromatography or capillary electrophoresis. Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem hledá: Doc. nebo OA pro obor Anorganická chemie (plný nebo částečný úvazek) Požadavky: VŠ vzdělání příslušného oboru, PhD studium v oboru, odborné práce v oboru, schopnost tvůrčí práce Předpokládaný nástup: rok 2009 (přesněji dle dohody) Kontakt: Z. Kolská, zdenka.kolska@ujep.cz, tel:
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 16 Iontová chromatografie Iontová chromatografie je speciální technika vyvinutá pro separaci anorganických iontů a organických
Karboxylová skupina vzniká připojením hydroxylové skupiny OH ke karbonylové skupině (oxoskupině) >C=O. Souhrnně
Karboxylové kyseliny 1. Obecná charakteristika karboxylových kyselin Karboxylová skupina vzniká připojením hydroxylové skupiny OH ke karbonylové skupině (oxoskupině) >C=O. Souhrnně můžeme tuto skupinu
Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou
Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Úkol Stanovte obsah cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce pomocí kapilární elektroforézy. Teoretická část Cholesterol je steroidní
SLOŽENÍ, ZDROJE A ANALÝZA VE VODĚ ROZPUSTNÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN V ATMOSFÉRICKÝCH AEROSOLECH
SLOŽENÍ, ZDROJE A ANALÝZA VE VODĚ ROZPUSTNÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN V ATMOSFÉRICKÝCH AEROSOLECH ALENA KOŘÍNKOVÁ a,b, PAVEL MIKUŠKA a a ZBYNĚK VEČEŘA a a Ústav analytické chemie Akademie věd České republiky,
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU A SEMDURAMICINU METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU A SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení maduramicinu a semduramicinu v krmivech a premixech.
CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová
KARBOXYLOVÉ KYSELINY Karboxylové kyseliny jsou sloučeniny, v jejichž molekule je karboxylová funkční skupina: Jsou nejvyššími organickými oxidačními produkty uhlovodíků: primární aldehydy uhlovodíky alkoholy
KARBOXYLOVÉ KYSELINY
KARBOXYLOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
KARBOXYLOVÉ KYSELINY C OH COOH. řešení. uhlovodíkový zbytek. KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin. - obsahují 1 či více
KARBXYLVÉ KYSELINY - obsahují 1 či více KARBXYLVÝCH funkčních skupin. - nejvyšší organické oxidační produkty uhlovodíků řešení R CH R C H R = uhlovodíkový zbytek 1 KARBXYLVÉ KYSELINY Dělení dle: a) typu
Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce
Superkritická fluidní extrakce (zkráceně SFE, z angl. Supercritical Fluid Extraction) = extrakce, kde extrakčním činidlem je tekutina v superkritickém stavu, tzv. superkritická (nadkritická) tekutina (zkráceně
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu
Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip
Plynová chromatografie (GC) - princip Plynová chromatografie (Gas chromatography, zkratka GC) je typ separační metody, kdy se od sebe oddělují složky obsažené ve vzorku a které mohou být převedeny do plynné
DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička
DOPRAVA A ZDRAVÍ příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička DOPRAVA Tři hlavní oblasti negativního dopadu na zdraví: zranění vzniklá v souvislosti s dopravním provozem znečištění
KARBOXYLOVÉ KYSELINY
KARBXYLVÉ KYSELINY kyslíkaté deriváty uhlovodíků v jejichž molekulách se vyskytuje jedna nebo více karboxylových skupin karboxylová skupina vzniká spojením karbonylové a hydroxylové skupiny rozlišujeme:
EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza
Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE
KARBOXYLOVÉ KYSELINY
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická
Analytické nástroje pro analýzu iontů v prostředí. Analytical tools for environmental metal ions determination
Název: Analytické nástroje pro analýzu iontů v prostředí Analytical tools for environmental metal ions determination Školitel: Datum: Marie Konečná 6.6.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název
Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Přednáška ČMeS, ČHMÚ/pobočka Ostrava, 25. 9. 2017 Vývoj znečištění ovzduší v Beskydech
Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Klinická a farmaceutická analýza Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/ 1 Spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrem Separační
Stanovení složení mastných kyselin
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení složení mastných kyselin (metoda: plynová chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem) Garant úlohy: Ing. Jana Kohoutková, Ph.D. 1 Obsah
projektu OPVK 1.5 Peníze středn CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Ing. Eva Kubíčková edmět: Deriváty uhlovodíků 41-l/01)
VY_32_INOVACE_CHK3 1760 KUB Výukový materiál l v rámci r projektu OPVK 1.5 Peníze středn edním škol kolám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2
INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem
Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující
Karboxylové kyseliny a jejich deriváty Carboxylic acids and their derivatives. Tisková verze Print version Prezentace Presentation
Karboxylové kyseliny a jejich deriváty Carboxylic acids and their derivatives Tomáš Kučera 2010 Tisková verze Print version Prezentace Presentation Karboxylové kyseliny a jejich deriváty Slide 1a Karboxylové
Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře
Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Formy
Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky
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
Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.
Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba
List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Vydání 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení diclazurilu, halofuginonu, lasalocidu, maduramicinu, monensinu,
Karboxylové kyseliny
Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová
HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková
HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického
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
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení nepovolených doplňkových látek Zn-bacitracinu,
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie
Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie
Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie A) Princip extrakce podle Randalla Extrakci provádíme ve třech krocích: 1. Vaření V první fázi je extrakční prst obsahující vzorek ponořen do
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV:VY_32_INOVACE_118_Karboxylové kyseliny AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK,
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_118_Karboxylové kyseliny AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 10. 3. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Deriváty
DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ
DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 9 Adsorpční chromatografie: Chromatografie v normálním módu Tento chromatografický mód je vysvětlen na silikagelu jako nejdůležitějším
Obr. 1. Struktura glukosaminu.
3. Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární elektroforézy Glukosamin (2-amino-2-deoxyglukózamonosacharid je široce distribuován ve tkáních lidského organismu jako složka je klíčovou
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D v premixech pro výrobu krmných směsí metodou HPLC.
Karboxylové kyseliny
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Vydání 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení diclazurilu, halofuginonu, lasalocidu, maduramicinu, monensinu, narasinu, nikarbazinu, robenidinu,
POROVNÁNÍ LETNÍHO A ZIMNÍHO AEROSOLU NAMĚŘENÉHO S VYSOKÝM ČASOVÝM ROZLIŠENÍM V PRAZE-SUCHDOLE
POROVNÁNÍ LETNÍHO A ZIMNÍHO AEROSOLU NAMĚŘENÉHO S VYSOKÝM ČASOVÝM ROZLIŠENÍM V PRAZE-SUCHDOLE LU CIE KUBELOVÁ 1,2, P E T R V O D I Č K A 1, J A R O S L AV S C H WA R Z 1, O TA K A R M A K E Š 1, 2, V L
Karboxylové kyseliny
Karboxylové kyseliny Učební text, Hb 2008 Obsahují jednu nebo více charakteristických karboxylových skupin COOH. Název vznikl kombinací karboxyl = karbonyl + hydroxyl Obecný vzorec např. R-COOH, HOOC-R-COOH,
EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice
Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující
Hmotnostní detekce v separačních metodách
Hmotnostní detekce v separačních metodách MC230P83 2/1 Z+Zk 4 kredity doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. Mgr. Martin Hubálek, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i. Flemingovo nám. 2, 166 10
rtuť při 0 o C = 470 mn m 1 15,45 17,90 19,80 21,28
zkapalněné plyny - velmi nízké; např. helium 0354 mn m při teplotě 270 C vodík 2 mn m při teplotě 253 C roztavené kovy - velmi vysoké; např. měď při teplotě tání = 00 mn m organické látky při teplotě 25
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip
Chromatografie. Petr Breinek
Chromatografie Petr Breinek Chromatografie-I 2012 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální dělení složek analyzované směsi mezi dvěma fázemi. Pohyblivá fáze (mobilní), eluent Nepohyblivá
Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor
Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Alena Jirčáková Hydroxysloučeniny Dělení hydroxysloučenin: Deriváty
Separační metody Historie: Rozvoj separačních metod od minulého století Postavení separačních metod v rámci analytické chemie Význam chromatografie a
Úvod do separačních metod pro analýzu léčiv Příprava předmětu byla podpořena projektem OPP č. CZ..7/3..00/3353 Separační metody Historie: Rozvoj separačních metod od minulého století Postavení separačních
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují
CS Úřední věstník Evropské unie L 54/85
26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/85 F. STANOVENÍ DICLAZURILU 2,6-dichlor-alfa-(4-chlorofenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-(3-H)yl)benzenacetonitril 1. Účel a rozsah Tato metoda
15,45 17,90 19,80 21,28. 24,38 28,18 27,92 28,48 dichlormethan trichlormethan tetrachlormethan kys. mravenčí kys. octová kys. propionová kys.
zkapalněné plyny - velmi nízké; např. helium 0354 mn m při teplotě 270C vodík 2 mn m při teplotě 253C roztavené kovy - velmi vysoké; např. měď při teplotě tání = 00 mn m rtuť při 0 o C = 470 mn m organické
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
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení ochratoxinu A v krmivech. 1 Ochratoxin A patří mezi
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Stanovení těkavých látek
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení těkavých látek (metoda: plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickým detektorem) Garant úlohy: doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 1 OBSAH
MULTIAPLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VZORKOVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ KAPALNÝCH VZORKŮ. LUKÁŠ ČAPKA, PAVEL MIKUŠKA a JOZEF ŠESTÁK. Úvod
MULTIAPLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VZORKOVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ KAPALNÝCH VZORKŮ LUKÁŠ ČAPKA, PAVEL MIKUŠKA a JOZEF ŠESTÁK Akademie věd ČR, Ústav analytické chemie, Veveří 97, 602 00 Brno capka@iach.cz Došlo 18.9.17,
H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H
Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie
SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá
Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,
Stanovení kreatininu v mase pomocí kapilární izotachoforézy
Stanovení kreatininu v mase pomocí kapilární izotachoforézy Úkol: Pomocí kapilární izotachoforézy určete, zda je v předloženém reálném vzorku (vařená šunka) obsažen kreatinin. 1. Teoretická část 1.1.Kreatinin
VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR
VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona
Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7
Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7 vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz Oddělení biochemie - 4. patro pracovna 411 Doporučená literatura kapitoly z biochemie http://neoluxor.cz (10% sleva přes
Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)
Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5) 1. Vápník má atomové číslo 20, hmotnostní 40. Kolik elektronů obsahuje kationt Ca 2+? a) 18 b) 20 c) 40 d) 60 2. Kolik elektronů ve valenční sféře má atom Al? a) 1
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ STANOVENÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK POMOCÍ VYSOKOÚČINNÉ CHROMATOGRAFIE VE SPOJENÍ S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ (LC-MS) Garant úlohy: Ing. Vojtěch Hrbek 1
Lipidy chemické složení
Lipidy chemické složení Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek lipidy 4.7.2012 3. ročník čtyřletého G Chemické složení lipidů Správné odpovědi
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika
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
NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.
Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-5 Karboxylové sloučeniny NEJDŮLEŽITĚJŠÍ K.K. A JEJICH VLASTNOSTI Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační
Stanovisko Technické komise pro měření emisí
Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek
Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu
Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu Š.Dušková, I.Šperlingová, L. Dabrowská, M. Tvrdíková, M. Šubrtová duskova@szu.cz sperling@szu.cz Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám
13/sv. 6 CS (80/891/EHS)
65 31980L0891 27.9.1980 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 254/35 SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích
Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie
Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.
Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2
Uhlíkaté komponenty atmosféry (TC) organický(oc) a elementární uhlík (EC) Produkty nedokonalého spalování paliv
Uhlíkaté komponenty atmosféry (TC) organický(oc) a elementární uhlík (EC) Produkty nedokonalého spalování paliv EC - primární částice OC - primární i sekundární částice antropogenního a biogenního původu
Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.
Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného
Úvod k biochemickému praktiku. Pavel Jirásek
Úvod k biochemickému praktiku Pavel Jirásek Úvodní informace 4 praktika B1 B2 B3 B4 4 týdny 8 pracovních stolů rozdělení kruhu do 8 pracovních skupin (v každé 2-3 studenti) Co s sebou na praktika plášť
VITAMÍNY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH. Retinoidy (vitamin A) A, E a D v nezmýdelnitelném podílu, K se rozkládá
VITAMÍNY ZPUSTNÉ V TUCÍCH A, E a D v nezmýdelnitelném podílu, K se rozkládá etinoidy (vitamin A) Účinná forma vitaminu A: retinol (all trans-), neoretinal ( 13-cis, trans-), retinal H 3 C = CH2 H = HCH
Pentachlorfenol (PCP)
Zpracováno podle Raclavská, H. Kuchařová, J. Plachá, D.: Podklady k provádění Protokolu o PRTR Přehled metod a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících
METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK
METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).
Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka,
Ozon Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka, ničí automobily, umělé hmoty a pryž. Vzniká při vzájemném
Iontové zdroje II. Iontový zdroj. Data. Vzorek. Hmotnostní analyzátor. Zdroj vakua. Iontové zdroje pracující za sníženého tlaku
Iontové zdroje II. Iontové zdroje pracující za sníženého tlaku Elektronová/chemická ionizace Iontové zdroje pro spojení s planárními separacemi Ionizace laserem za účasti matrice Ambientní ionizační techniky
Polétavý prach (PM 10 )
Polétavý prach (PM 10 ) Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka,
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické