Spektrofotometrické stanovenie leičiv v odpadových vodách

Σχετικά έγγραφα
Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

(kvalitatívna, kvantitatívna).

e κ Optické usporiadanie Žiarenie zo zdroja prechádza absorpčným prostredím (atomizátorom), optickou sústavou a dopadá na detektor.

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

1. písomná práca z matematiky Skupina A

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Ekvačná a kvantifikačná logika

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Obvod a obsah štvoruholníka

Matematika 2. časť: Analytická geometria

KOLORIMETER. Katalógové číslo D Obrázok 1. Kolorimeter

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Spektrofotometer Vernier SpectroVis Plus

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Modul pružnosti betónu

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

1 MERANIE VLASTNOSTÍ PARTIKULÁRNYCH LÁTOK

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

2. VŠEOBECNÉ PROBLÉMY ANALYTICKEJ CHÉMIE

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

7 ANALYTICKÉ METÓDY. 7 Analytické metódy 82

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

M O N I T O R 2002 pilotné testovanie maturantov MONITOR Chémia. 2. časť. Realizácia projektu: EXAM, Bratislava. (2002) Štátny pedagogický ústav

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

ANALYTICKÁ CHÉMIA V PRÍKLADOCH

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. Školské kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY. 49. ročník, školský rok 2012/2013. Kategória EF, úroveň E

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Pevné ložiská. Voľné ložiská

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Jednoduché prístrojové metódy v školskom chemickom laboratóriu

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 51. ročník, školský rok 2014/2015. Kategória EF. Školské kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY

4.1 MERANIE HUSTOTY A TEPLOTY VARU ROZTOKOV

Meno: Teória Tabuľka Výpočet Zaokrúhľovanie Záver Graf Meranie

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

5 MERANIE ph ROZTOKOV

STANOVENIE KONCENTRÁCIE Fe 2+ IÓNOV V SÉRE POMOCOU ANALYTICKEJ KRIVKY

Zisťovanie kinetických parametrov katalyzovanej reakcie vo vsádzkovom reaktore TEORETICKÝ ÚVOD

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Priezvisko: Ročník: Katedra chemickej fyziky. Krúžok: Meno: Dátum cvičenia: Dvojica:

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

STANOVENIE KONCENTRÁCIE Fe 2+ IÓNOV V SÉRE POMOCOU ANALYTICKEJ KRIVKY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

Rozsah akreditácie. Označenie (PP 4 16)

Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. Celoštátne kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY. 51. ročník, školský rok 2014/2015. Kategória EF

Základy metodológie vedy I. 9. prednáška

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

επικινδυνότητας του ρυπαντικού φορτίου των

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 53. ročník, školský rok 2016/2017. Kategória EF. Školské kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

Inštruktážna prednáška k úlohám CHO z analytickej chémie Odmerná analýza bod ekvivalencie

ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

CO 3 + H + elektroneutr.molek. hydroxóniový katión hydrouhličitanový anión

3. VYUŽITIE ELEKTROMAGNETICKÉHO ŽIARENIA V ANALYTICKEJ CHÉMII

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 51. ročník, školský rok 2014/2015 Kategória C. Domáce kolo

VYŠETROVANIE VONKAJŠIEHO FOTOELEKTRICKÉHO JAVU A URČENIE PLANCKOVEJ KONŠTANTY

Laboratórna technika časť II (analytická)

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

Prienik laserového svetla cez membrány erytrocytov

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

Príklad 2 - Neutralizácia

Transcript:

Spektrofotometrické stanovenie leičiv v odpadových vodách Výskyt liečiv v povrchových a odpadových vodách Z nárastom konzumnej spoločnosti a s reflexiou na dnešný životný štýl došlo v ostatných rokoch k zvýšenému používaniu farmaceutických prípravkov. Daný prípravok liečivo po prechode tráviacim traktom človeka a jeho vylúčení vstupuje odpadom do čistiarní odpadových vôd. Pri nedokonalom odstránení liečiva v čistiarni odpadových vôd dochádza k jeho prieniku do vodného ekosystému. Ďalší spôsob prieniku liečiv do vodných ekosystémov je priamo pri procese výroby a neodbornej likvidácií. Zdroje prieniku liečiv a ich osud v životnom prostredí je znázornený na obrázku 1. Obrázok 1: Zdroje prieniku liečiv a ich osud v životnom prostredí Analyzované liečivo tetracyklín (Obrázok 2) Obrázok 2: Tetracyklínové antibiotiká

Tetracyklíny patria medzi antibiotiká, sú to prírodné produkty odvodené z pôvodných aktinomycetov (pôdnych baktérií) alebo ich semi-syntetických derivátov. Základnú látku tetracyklín produkuje baktéria Streptomyces bacterium, jeho semi-syntetické deriváty sa nazývajú tetracyklíny. Príkladmi tetracyklínov sú tetracyklín, doxycyklín, chlortetracyklín a oxytetracyklín (obrázok 3). (A) (B) Obrázok 3: Štruktúra tetracyklínu (A) a chlortetracyklínu (B) Tetracyclinum Tetracyklín C 22 H 24 N 2 O 8 M r 444,44 CAS 60-54-8 Žltý kryštalický prášok, veľmi ťažko rozpustný vo vode, dobre rozpustný v liehu (96%) a metanole. Mierne rozpustný v acetóne, nerozpustný v étery. Rozpúšťa sa v zriedených kyslých a alkalických roztokoch. UV-VIS spektrometria Molekulová absorpčná spektrometria v ultrafialovej a viditeľnej oblasti sa zaoberá meraním a interpretáciou elektrónových spektier molekúl látok, ktoré absorbujú elektromagnetické žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok 200 až 800 nm (tabuľka 1). Analytické využitie molekulovej absorpčnej spektrometrie v UV a VIS oblasti je mnohostranné ako v organickej tak aj anorganickej analýze. Na základe získaných spektier môžeme získať informáciu o prítomnosti typických skupín v molekule látok (kvalitatívne posúdenie štruktúry látok) alebo ich využiť na stanovenie látok. UV-VIS spektrá sa merajú na spektrofotometroch, ktoré sa konštruujú ako jednolúčové alebo dvojlúčové. Schému jednolúčového spektrofotometru popisuje obrázok 4.

Obrázok 4: Schéma jednolúčového spektrofotometru Tabuľka 1: UV-VIS oblasť elektromagnetického žiarenia Oblasť Rozsah (nm) Fialová 400 420 Indigo 420 440 Modrá 440 490 VIS Zelená 490 570 Žltá 570 585 Oranžová 585 620 Červená 620 780 UVA 400 315 UV UVB 315 280 UVC 280 100 Výsledkom spektrofotometrického merania je spektrum závislosti absorpcie od vlnovej dĺžky. Veľkosť absorpcie sa hodnotí pomocou absorbancie (A), vyjadrenej ako dekadický logaritmus pomeru intenzity žiarenia, ktoré dopadá na vzorku (I 0 ) a intenzity žiarenia, ktoré vzorkou prechádza (I 1 ): A = log I 0 /I 1

Obrázok 5: Priechod žiarenia kyvetou Lambert-Beerov zákon uvádza, že absorbancia (A) je priamo úmerná koncentrácií absorbujúcej látky (c) a hrúbky absorbujúcej vrstvy (l), ε je absorpčný koeficient. Pracovný postup: Úprava vzorky odpadových vôd Po odobratí vzoriek odpadových vôd je nutné ich uskladnenie a transport. Aby nedochádzalo k interakcií vzorky zo stenami prepravnej nádoby je najvhodnejším materiálom transportnej/skladovacej nádoby sklo. V prípade, že vzorka nie je analyzovaná okamžite je nutné ju skladovať v chladničke pri teplote 4 C po dobu maximálne troch dní. Prvotná úprava vzorky má za úlohu zbaviť ju hrubých nečistôt, toto dosiahneme prefiltrovaním vzorky cez papierový filter. Extrakcia tuhou fázou (SPE) Po odstránení hrubých nečistôt, ktoré by mohli brániť ďalším úpravám vzorky je nutné vzorku podrobiť extrakcii. Extrakcia je separačný proces, ktorý chápeme ako prechod zložky fázovým rozhraním medzi dvoma navzájom nemiesiteľnými fázami. V našom prípade pôjde o Extrakciu tuho fázou (SPE). Metóda je založená na zachytení molekúl analytu na tuhom sorbente, cez ktorý vzorka prechádza. Univerzálnosť tejto metódy umožňuje jej použitie pri čistení látky, za koncentrovaní stopových množstiev látok, výmene rozpúšťadla analytu či derivatizácií. V našom prípade ide o zakoncentrovanie analytu (liečiva) z dôvodu nízkej koncentrácie vo vode, pričom táto koncentrácie nie je stanoviteľná danou metódou. Princíp extrakcie tuhým sorbentom popisuje obrázok 6. Po premytí (skondicionování) SPE kolonky je kvapalná vzorka vedená cez SPE kolonku pričom analyt je zachytávaný materiálom sorbentu v kolonke. Kolonka s analytom je premytá vhodne zvoleným rozpúšťadlom aby došlo k prečisteniu zachyteného analytu. V poslednej fázi je analyt

vyplavený z kolonky pomocou elučného rozpúšťadla. Tento extrakt má zvyčajne oveľa nižší objem a tým pádom vyššiu koncentráciu analytu ako pôvodná vzorka. Obrázok 6: Proces SPE Postup SPE 200 ml vzorky extrahujte 200 ml McIlvainovho pufru po dobu 20 min. v ultrazvuku Kolonky premyte 4 ml čistého metanolu Kolonly premyte 3 ml McIlvainovho pufru Naneste 400 ml extrahovanej vzorky Premyte 3 ml extračistej (deionizovanej) vody Kolonky presušte prúdom vzduchu (10 min.) Eluujte 10 ml elučnej zmesi (15-20 kvapiek/min.) McIlvainov pufr 12,9 g/l kyseliny citrónovej (monohydrát), 30,2 g/l hydrogénfosforečnanu sodného (dodekahydrát), 37,2 g/l EDTA doplnené na ph 3,8 ultračistou vodou. Elučná zmes Pripravte si 200 ml elučnej zmesi 2,5 g/l kyseliny šťavelovej (dihydrát) doplnené metanolom na koncentráciu 20 mmol/l. Príprava kalibračnej rady: Pripravte 5 kalibračných roztokov (každý 10 ml) tetracyklínu v elučnej zmesi s koncentráciou 1; 2; 3; 4; 5 mg/l. Kalibračné roztoky pripravte riedenim zo zásobného roztoku o objeme 100 ml a koncentraci 10 mg/l tetracyklínu v elučnej zmesi. Kalibračná krivka Pre všetkých 5 kalibračných roztokov a blank (elučnú zmes) premerajte absorpčné spektrá pri vlnovej dĺžke 360 nm. Zo zistených hodnôt absorbancií zostrojte graf závislosti absorbancie

A od koncnetrácií c. Po preložení závislosti lineárnou regresiou dostanete rovnicu regresie, ktorá slúži k výpočtu neznámej koncentrácie tetracyklínu vo vzorke. Neznáma vzorka Pre vzorku po predošlej úprave (čistenie, zakoncentrovanie...) s neznámou koncentráciu tetracyklínu zmerajte hodnotu absorbancie pri vlnovej dĺžke 360 nm. Dosadením hodnoty absorbancie do rovnice regresie zistenej zostrojením kalibračnej krivky vypočítajte koncentráciu tetracyklínu vo vzorke odpadovej vody. Účinnosť SPE koloniek je cca 98 % čo môže mať za následok 2 % odchylku od pôvodnej koncnetrácie. V prípade, že Vami stanovená hodnota koncentrácie tetracyklínu vo vzorke odpadovej vody je väčšia ako uvedené 2 %, diskutujte v protokole dôvody kde mohlo dôjsť k danej strate. Všetky odpady obsahujúce tetracyklín vylievajte do určenej odpadovej nádoby, nikdy nie do výlevky!!!