Особенности и методы анализа воздуха

Особенности и методы анализа воздуха Одной из главных задач анализа загрязнений воздуха является получение информации о качественном и количественном составе анализируемого воздуха, необходимой для прогнозирования степени загрязнения воздуха и выполнения мероприятий по охране окружающей среды, а также гигиенических и токсикологических исследований. В задачу химика - аналитика входит также разработка стандартных (унифицированных) методов анализа главных загрязнителей атмосферы и промышленного воздуха, анализ источников загрязнения, исследование химических (фотохимических) реакций загрязнителей и путей их перемещения в атмосфере.

Наиболее часто для анализа загрязнений воздуха используют метод газовой хроматографии, жидкостной хроматографии высокого давления, атомно - абсорбционную спектроскопию, полярографию, колориметрию потенциометрию и ионселективными электродами (без учета таких дорогостоящих методов анализа примесей, как хромато- масс-спектрометрия ядерный магнитный резонанс и др.)

Газовая хроматография - идеальный метод исследования микропримесей летучих органических соединений. В развитие и успешное использование этого метода анализа примесей существенный вклад внесли советские ученые: А. А. Жуховицкий (концентрирование микропримесей), В. Г. Березкин (газохроматографический анализ примесей), H. И. Сакодынский (исследования по использованию пористых полимерных сорбентов для анализа примесей органических соединений), М. С. Вигдергауз (развитие способов газохроматографической идентификации примесей органических веществ) и др.

С конца 70-х годов началось интенсивное развитие методов жидкостной хроматографии высокого давления, позволяющей анализировать воздух, загрязненый примесями высококипящих токсичных органических соединений (ПАУ, пестициды, ПХБ и др.). примерно в это же время для анализа загрязнений воздуха начали применять различные варианты ионообменной (ионной) жидкостной хроматографии. С помощью ионной хроматографии удалось решить ряд аналитических задач, недоступных газовой хроматографии. В настоящее время этот метод анализа успешно используют для определения реакционноспособных органических и неорганических соединений, микропримеси которых с трудом поддаются определению с помощью других методов анализа примесей: редкоземельных элементов, изотопов, антибиотиков, формальдегида и ацетальдегида.

Продолжается развитие и совершенствование спектральных методов анализа (спектроскопия в видимой, УФ - и ИК- областях спектра, люминесцентный анализ, традиционно используемых для определения примесей токсичных соединений в воздухе. Кроме того, в последнее десятилетие для анализа примесей и особенно неорганических соединений (металлы, металлоорганические соединения) в аналитической химии загрязнений воздуха начали широко использовать атомно - абсорбционную спектроскопию и ее сочетание с хроматографическими способами разделения токсичных химических соединений, а также ядерно-физические методы исследования вещества, микроволновую и ОЖЕ-электронную спектроскопию, лазерные методы. Особенно ценные сведения о составе анализируемой пробы загрязнений воздуха дает комбинация хроматографических и спектральных методов анализа примесей, например газовой хроматографии и масс-спектрального анализа, газовой хроматографии и ИК- спектроскопии, сочетание предварительного хроматографического разделения исследуемых веществ с последующим анализом примесей методами ЯМР, ЭПР, с помощью атомной абсорбции или пламенной фотометрии.

Применяемые для анализа примесей в воздухе электрохимические методы (полярография, кондуктометрия, кулонометрия, потенциометрия ) постоянно совершенствуются: модернизируется аппаратура техника анализа токсичных веществ. Использование потенциометрии с ионселективными электродами позволило разработать корректные методы определения в воздухе микропримесей реакционноспособных и неустойчивых соединений (например, неорганических фторидов), определение которых другими физико- химическими методами анализа встречает серьезные трудности.

Совершенствование аналитических методик определения вредных веществ в атмосфере и в воздухе производственных помещений позволило создать надежные методы контроля качества воздуха, необходимые для решения одной из важнейших задач современности - защита от загрязнений окружающей природной среды.

Ресурс: Виртуальная школа БАКАЙ
Статья: Особенности и методы анализа воздуха
Опубликовано:
Автор:
Читателей:11752
Особенности и методы анализа воздуха

Оценка статьи:
ОтвратительноУжасноПлохоСреднеХорошоПохвальноОтличноПревосходноПрекрасноВеликолепно!
[Голосов: 562]



 
Хочу все знать Животный мир влажнотропического леса
Животный мир
В экваториальных влажнотропических лесах живут миллионы разновидностей
животных и Из старых журналов Берестяная грамота из древнего Мстиславля
Берестяная
Берестяные грамоты — особый вид исторических источников, относящихся к XI—XV векам. Они содержат ценные сведения об
истории русского Хочу все знать Дождь и снег
Дождь и снег
В атмосфере содержится водяной пар. Когда воздух поднимается в более высокие и холодные слои атмосферы, водяной пар охлаждается и конденсируется в крошечные капельки жидкой воды. Вы можете наблюдать
Химическая энциклопедия 1772
1772
Д. Резерфорд открыл азот [N2].
Из старых журналов Анизотропный бетон
Анизотропный
Современные строительные конструкции предъявляют повышенные требования к качеству бетона. Особенно остро эта проблема встает при сооружении крупных гидроузлов, где нужна повышенная прочность
Личность в истории Милютин Н. А. (1818-1872)
Милютин Н. А.
Милютин, Николай Алексеевич (6 июня 1818 — 26 января 1872) - русский государственный деятель. Племянник графа П. Д. Киселева. При Николае I чиновник Министерства внутренних дел, автор «Городового