Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Podobné dokumenty
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

Odolnost GFK-produktů vůči prostředí

mobilní fáze pohyblivá - obsahuje dělené látky, které mají různou afinitu ke stacionární fázi.

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU A SEMDURAMICINU METODOU HPLC

Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip

L 54/116 CS Úřední věstník Evropské unie

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

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

Principy chromatografie v analýze potravin

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

Kapalinová chromatografie - LC

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

3 Acidobazické reakce

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (HPLC-ELSD)

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9.,

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie

Chromatografie. Petr Breinek

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ

OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI

Separační metody v analytické chemii. Kapalinová chromatografie (LC) - princip

Trendy v moderní HPLC

Aplikační rozsah chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

!STUDENTI DONESOU! PET

Problematika separace uranu z pitné vody

Metody separace. přírodních látek

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Název: Vypracovala: Datum: Zuzana Lacková. záleží na tom, co chceme dělat 1) METHALOTIONEIN 2) GFP

HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth edition, Blackie Academic & Professional 1996 Colin F. Poole and Salwa K.

Kapalinová chromatografie

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Environmentální výchova

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE

Repetitorium chemie IV (2014)

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Vydání 1 STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU METODOU HPLC

Plasma a většina extracelulární

Název: Halogeny II - halogenidy

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

Chromatofokusace. separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení. není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují.

CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89

[ A] 7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE K =

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Stručný úvod ke cvičnému programu purifikace proteinů:

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD)

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

T E C H N I C K Á chemická odolnost membrána čistá polyurea TECNOCOAT P-2049

Dusík a fosfor. Dusík

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO :1983. Mezinárodní norma ISO :1983 má status české technické normy.

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Kapalinová chromatografie - LC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GC)

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno

Tabulka odolnosti tekuté gumy CANADA RUBBER

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

NOVÉ NORMY. Ing. Lenka Fremrová. Sweco Hydroprojekt a.s.

Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie

PH DVE UA BB OS KV. WHG Deck AS

L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón

Tabulka odolnosti. Epoxy ST 100

Úvod k biochemickému praktiku. Pavel Jirásek

Transkript:

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 kyselin. K detekci se obvykle používá měření vodivosti efluentu, ale k detekci lze využít i absorpci UV a, obvykle po derivatizaci, i Vis záření. Následují příklady typických analýz: (a) anionty v pitné a průmyslově využívané vodě (chloridy, dusičnany, sírany, hydrogenuhličitany patří mezi nejdůležitější); (b) dusičnany v zelenině; (c) fluoridy v zubních pastách; (d) bromidy, sírany a thiosírany v ustalovačích; (e) organické kyseliny v nápojích; (f) amonné, draselné, dusičnanové a fosforečnanové ionty v půdách a hnojivech; (g) sodné a draselné ionty v klinických vzorcích, jakými jsou tělní tekutiny a infuze. Stacionární fáze pro iontovou chromatografii mají nižší iontově výměnnou kapacitu než ty, které se používají v iontově výměnné chromatografii. Proto je iontová síla mobilních fází nízká a roztoky o koncentraci 1 mmol l -1 nejsou neobvyklé. Zředěná mobilní fáze má proto nízkou vodivost, což usnadňuje detekci. Nicméně i přes nízkou vodivost je vodivost pozadí (mobilní fáze) stále dost vysoká, než aby bylo možné použít vodivostní detekci přímo. Ke

snížení vodivosti pozadí se využívají dva principy a to elektronické a chemické potlačení/suprese vodivosti mobilní fáze. Techniky pro potlačení vodivosti mobilní fáze Elektronická suprese je možná, pokud je vhodnou volbou pufru dosaženo velmi nízké vodivosti, např. ftalátové pufry, a elektronika detektoru musí být schopna kompenzace vodivostí pozadí. Za těchto předpokladů lze dosáhnout dobré linearity kalibrace v rámci několik řádů, ale detekční limity často stále nejsou dostatečné. Chemická suprese je založena na chemickém odstranění vybraných iontů mobilní fáze za kolonou a před detektorem. Eluát prochází separační kolonou s iontoměničema a pak vstupuje do supresoru realizovaného v případě separace aniontů silným katexem v H+ cyklu. Výměnou kationtů mobilní fáze za ionty H + a jejich reakcí s ionty OH - vzniká voda s velmi nízkou vodivostí. V obrázku dole je naznačena reakce potlačovací kolony při separaci aniontů hydroxidem sodným jako mobilní fází. Jsou-li paralelně zapojeny dvě tyto kolony, lze jednu využít pro potlačení vodivosti efluentu, zatímco druhá je regenerována. Při další chromatografické analýze je první kolona regenerována a druhá pracuje jako potlačovací kolona.

Pro potlačení vodivosti mobilní fáze lze využít duté vlákno nebo membránu propustnou pouze pro jeden typ iontů, kdy je vlánko nebo membrána u vnějšku omývána vhodným roztokem, v případě separace aniontů to bývá kyselina sírová. Moderní instrumenty používají automatickou supresi vodivosti mobilní fáze a příslušné ionty jsou generovány elektrochemicky.

Mobilní a stacionární fáze Volba mobilní a stacionární fáze spolu souvisí, a ne každý eluent stejně dobře interaguje s daným iontoměničem. Typickými eluenty při separacích s elektronickým potlačením/supresí jsou zředěné roztoky kyseliny ftalové nebo benzoové, někdy s malým množstvím acetonu nebo methanolu (mají vliv na selektivitu), pro separaci aniontů a kyseliny dusičná, šťavelová, vinná, citronová nebo dipikolinová (ta se používá pro komplexaci) při separaci kationtů. Chemické potlačení se běžně používá při analýze aniontů, jestliže eluentem je uhličitanový pufr, hydroxid sodný nebo hydroxid draselný. Mobilní fáze obsahující hydroxidem draselným lze generovat ve vodném prostředí elektrochemicky pomocí komerčních náplní s draselným elektrolytem, čím se omezuje potřeba přípravy eluentu v laboratoři.

Je třeba, aby mobilní fáze měly z pohledu separovaného iontu, resp. iontů co nejvyšší čistotu. Detekční limit daného iontu závisí na jeho obsahu v mobilní fázi; čím ho bude obsahovat více, tím horší detekční limit bude. Voda o kvalitě pro HPLC obsahuje relativně vysoký obsah iontů železa a dalších prvků, i když její vodivost je pouhý 1 µs cm -1. Často je třeba použít vodu určenou pro stopovou anorganickou analýzu. Pokud je použit jako mobilní fáze uhličitanový pufr, vždy je na chromatogramu systémový pík, jehož pozice závisí na použité koloně; může být poblíž nebo zcela překrytý píkem chloridů (proto se často při analýze vody stanovuje suma chloridů a uhličitanů) nebo se vyskytuje mnohem později. Rovnováha hydrogenuhličitanu a uhličitanu závisí na množství CO 2 ve vzduchu, a je proto nezbytné, aby nádoba s mobilní fází obsahovala adsorbent vzdušného CO 2. Anexy jsou na bázi polymerů styren-divinylbenzen, polymethakrylátu (omezená stabilita při vyšších tlacích) nebo poly(vinylalkoholu). Iontově výměnnou skupinou je nejčastěji derivát trimethylaminu nebo dimethanolaminu. Katexy bývají na bázi silikagelu, polyethylennebo polybutadienmaleinové kyseliny. Funkční skupina zajišťující iontovou výměnu by měla být chemicky vázána, ale v řadě případů je založena na malých latexových částicích s kvarterními amoniovými skupinami. Tyto částice o průměru asi 0,1 µm jsou imobilizovány na sulfonovaném nosiči elektrostatickými viz obrázek dole. Tyto fáze mají dobrý přenos hmoty, protože difuzní dráha je krátká, a tím roste počet teoretických pater

kolony. Aplikace Níže jsou ukázky separací aniontů a kationtů metodou IC.