ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.08.2020
Просмотров: 882
Скачиваний: 4
5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Санитарно-аналитический контроль должен обеспечить нужды современной промышленности, металлургии, геологической службы, сельского хозяйства, медицины, научно-исследовательской деятельности и др. В значительной степени он опирается на физико-химические методы.
К физико-химическим методам анализа относится большое число методов количественного анализа, основанных на измерении различных физических свойств простых веществ или химических соединений при проведении химических реакций. Измеряют такие свойства, как теплоты реакций, плотность, поверхностное натяжение, вязкость, показатели преломления, полуэлектродные потенциалы, электрическую проводимость, флуоресценцию, вращение плоскости поляризации, помутнение, излучение радиации, поглощение лучистой энергии и др.
Физико-химические методы анализа можно разделить на электрохимические, оптические, хроматографические, радиометрические и масс-спектрометрические.
1. Электрохимические методы анализа основаны на использовании электрохимических свойств анализируемых веществ. К ним относятся:
электрогравиметрический метод, основанный на точном измерении массы определяемого вещества или его составных частей, которые выделяются на электродах при прохождении постоянного электрического тока через анализируемый раствор;
кондуктометрический метод, основанный на измерении электрической проводимости растворов, которая изменяется в результате протекающих химических реакций и зависит от свойств электролита, его температуры и концентрации растворенного вещества;
потенциометрический метод, основанный на измерении потенциала электрода, погруженного в раствор исследуемого вещества. Потенциал электрода зависит от концентрации соответствующих ионов в растворе при постоянных условиях измерений, которые проводят с помощью приборов потенциометров;
полярографический метод, основанный на использовании явления концентрационной поляризации, возникающей на электроде с малой поверхностью при пропускании электрического тока через малой поверхностью при пропускании электрического тока через анализируемый раствор электролита;
кулонометрический метод, основанный на измерении количества электричества, израсходованного на электролиз определенного количества вещества. В основе метода лежит закон Фарадея.
2. Оптические методы анализа основаны на использовании оптических свойств исследуемых соединений.
К ним относятся:
эмиссионный спектральный анализ - основан на наблюдении линейчатых спектров, излучаемых парами веществ при их нагревании в пламени газовой горелки, искры или электрической дуге. Метод дает возможность определять элементный состав веществ;
абсорбционный спектральный анализ в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра. Различают спектрофотометрический и фотоколориметрический методы. Спектрофотометри-ческий метод анализа основан на измерении поглощения света (монохроматического излучения) определенной длины волны, которая соответствует максимуму кривой поглощения вещества. Фотоколориметрический метод анализа основан на измерении светопоглащения или определения спектра поглощения в приборах - фотоколориметрах в видимом участке спектра;
рефрактометрия - основана на измерении коэффициента преломления света;
поляриметрия - основана на измерении вращения плоскости поляризации;
нефелометрия - основана на использовании явлений отражения или рассеивания света неокрашенными частицами, взвешенными в растворе. Метод дает возможность определять очень малые количества вещества, находящиеся в растворе в виде взвеси;
турбидиметрия - основана на использовании явлений отражения или рассеивания света окрашенными частицами, которые находятся во взвешенном состоянии в растворе. Свет, поглощенный раствором или прошедший через него, измеряют так же, как и при фотоколориметрии окрашенных растворов;
люминесцентный, или флуоресцентный, анализ - основан на флуоресценции веществ, которые подвергаются облучению ультрафиолетовым светом. При этом измеряется интенсивность излучаемого или видимого света;
пламенная фотометрия (фотометрия пламени) основана на распылении раствора исследуемых веществ в пламени, выделении характерного для анализируемого элемента излучения и измерении его интенсивности. Метод используют для анализа щелочных, щелочно-земельных и некоторых других элементов.
-
Хроматографические методы анализа основаны на использовании явлений избирательной адсорбции. Метод применяют в анализе неорганических и органических веществ для разделения, концентрирования, выделения отдельных компонентов из смеси, очистки от примесей.
-
Радиометрические методы анализа основаны на измерении радиоактивного излучения данного элемента.
-
Масс-спектрометрические методы анализа основаны на определении масс отдельных ионизированных атомов, молекул и радикалов, в результате комбинированного действия электрического и магнитного полей. Регистрацию разделенных частиц проводят электрическим (масс-спектрометрия) или фотографическим (масс-спектрография) способами. Определение проводят на приборах - масс-спектрометрах или масс-спектрографах.
5.1. Газовая хроматография
Газовая хроматография - одна из самых интенсивно развивающихся областей аналитической химии. Этот метод прочно вошел в практику не только научных исследований по химии и нефтехимии, биологии и медицине, но и в заводской контроль химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и др. промышленности. Важной особенностью метода является возможность определения микропримесей в различных веществах, материалах, а также в объектах окружающей среды. Метод газовой хроматографии позволяет в одном анализе определять качественный и количественный состав сложной смеси, содержащей 100-200 летучих компонентов. Высокочувствительные и селективные детекторы, используемые для регистрации результатов хроматографического разделения, позволяют определять микропримеси в концентрациях 10"10% и менее.
Хроматография является методом разделения сложных смесей, состоящих из близких по свойствам веществ, на составные компоненты, которые сохраняются без изменения первоначальных свойств.
Хроматографический метод основан на использовании сорбционных процессов в динамических условиях, т.е. на различии в сорбционной активности компонентов смеси по отношению к данному сорбенту. Под сорбцией понимают поглощение газов, паров или растворенных веществ жидкими или твердыми сорбентами. Различают четыре вида сорбции:
-
абсорбция - поглощение газов, паров, растворенных веществ всем объемом твердой или жидкой фазы;
-
адсорбция - поглощение веществ поверхностью твердого или жидкого сорбента;
-
хемосорбция - поглощение веществ жидким или твердым сорбентом с образованием химических соединений;
-
капиллярная конденсация - образование жидкой фазы в порах и капиллярах твердого сорбента при поглощении паров веществ.
Хроматографические методы классифицируют по следующим признакам:
-
по агрегатному состоянию смеси, в котором проводят ее разделение на компоненты - газовая, жидкостная и газожидкостная хроматография;
-
по механизму разделения - адсорбционная распредели тельная, ионообменная, осадочная, окислительно-восстановительная, адсорбционнокомплексообразовательная хроматография;
-
по форме проведения хроматографического процесса - колоночная, капиллярная, плоскостная (бумажная, тонкослойная и мембранная).
Современная практика хроматографии насчитывает несколько десятков разновидностей. Ниже представлена краткая характеристика основных хроматографических методов.
1. Адсорбционно-жидкостная хроматография - разделение жидких веществ вследствие различной адсорбируемости их на сорбенте. Вещества по силе сорбируемости на данном сорбенте образуют адсорбционный ряд: А>В>С. Каждый из членов адсорбционного ряда, обладая большим адсорбционным сродством, чем последую, щий, вытесняет его из соединения и, в свою очередь, вытесняется предыдущим. Таким образом, можно разделить молекулы неэлектролитов.
2. Газоадсорбционная
хроматография
- разделение смеси газов
на твердом сорбенте. В качестве сорбента
(неподвижной фазы) используют активное
дисперсное твердое вещество: активный
уголь, силикагель,
цеолиты и др. В качестве подвижной фазы,
в которой содержится
разделяемая смесь газов, применяют
газ-носитель: аргон,
воздух, гелий, водород и др. Исследуемая
смесь газов, передвигаясь
вместе с газом-носителем вдоль колонки,
разделяется на от
дельные
компоненты вследствие различной их
адсорбируемости.
Газовая хроматография на модифицированном сорбенте основана на том, что неподвижной фазой служит твердый адсорбент, модифицированный небольшим количеством жидкости. В этом случае играют роль как адсорбция на твердом веществе, так и растворимость в модифицирующей жидкости.
-
Газожидкостная хроматография - разделение газовой смеси вследствие различной растворимости компонентов пробы в жидкости или различной стабильности образующихся комплексов. Неподвижной фазой служит жидкость, нанесенная на инертный носитель, подвижной - газ. Этот вариант газовой хроматорграфии по существу физико-химического процесса разделения относится к распределительной хроматографии.
-
Распределительная хроматография - разделение веществ вследствие их различного распределения между двумя жидкими фазами, одна из которых неподвижна, а другая - подвижна. С количественной стороны это распределение характеризуется коэффициентами распределения между двумя растворителями. Применение твердого носителя обусловливается необходимостью сделать одну фазу неподвижной. В качестве неподвижной фазы чаще всего используют воду, реже - другие растворители.
Ионообменная
хроматография
- разделение веществ, основанное
на обратимом обмене ионов, содержащихся
в растворе, на
ионы,
входящие в состав ионообменника.
Образование хроматограмм при
этом происходит вследствие различной
способности к обмену
8. Адсорбционно-комплексообразовательная хроматография - разделение веществ вследствие различия в константах устойчивости соответствующих комплексных соединений, образующихся в колонке. В качестве носителя используют сорбент, удерживающий ком-плетсообразователь и продукты его реакции с исследуемыми веществами. Образующиеся комплексные соединения поглощаются носителем вследствие большой прочности связи между молекулами комплекса и поверхностью носителя. В качестве комплексообразующих реагентов применяют диметилглиоксим, 8-оксихинолин, таннин и др. На рис.6 изображена принципиальная схема газового хроматографа. Анализируемую пробу вводят через испаритель в поток газа-носителя, который служит для продвижения пробы через колонку и детектор. Колонка является основной частью хроматографа, в которой происходит разделение анализируемой смеси на составляющие компоненты. Разделенные компоненты пробы, выходя из колонки вместе с газом носителем, фиксируются детектором. Сигналы детектора записываются на ленте регистрирующего прибора.
5.1.4. Качественный и количественный анализ
Качественный анализ. Для качественной идентификации хроматографических пиков наиболее часто используют метод эталонных веществ. Он основан на сравнении хроматографических характеристик удерживания (время или объем удерживания) исследуемых компонентов с характеристиками эталонных (чистых) веществ. Однако следует иметь в виду, что этот метод дает надежные результаты в том случае, если известен состав анализируемой пробы либо в случае идентификации веществ, относящихся к одному гомологическому ряду.
К хроматографическим приемам идентификации относят также вычисление индексов удерживания Ковача, графической зависимости логарифмов объема удерживания от числа атомов углерода в молекуле анализируемого вещества, температуры кипения и др.
Для подтверждения идентификации по параметрам удерживания нужна дополнительная информация о составе анализируемой пробы с помощью селективных детекторов и реакционной хроматографии.
Количественный анализ. Для количественной интерпретации хроматограмм при определении микропримесей в воздухе чаще всего применяют метод абсолютной калибровки. Он заключается в измерении высоты или площади пика (S=hp, где h - высота пика, |j - ширина пика на половине его высоты) и построении графической зависимости указанных параметров от содержания вещества. На оси абсцисс обычно откладывают содержание анализируемого вещества. В зависимости от того, в каких величинах выражено это содержание (мкг, мг, мкг/мл) и от того, исследуют ли парогазовую или жидкую пробу, формулы расчета концентраций вещества в воздухе С могут быть следующие:
С=а , 1000/Vn , где а - масса вещества, найденная по графику, мкг; Vn - объем парогазовой пробы, введенной в хроматограф, мл; 1000 - коэффициент пересчета.
C = ab/V, где а - концентрация вещества, найденная по графику, мкг/мл жидкой пробы; Ъ -общий объем пробы, мл; V- объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям, л.
С= а * 1000 / V, где а - масса вещества, найденная по графику, мг; V - объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям, л.
. C=-a.b/(VxV), где а - масса вещества, найденная по графику, мкг; Ъ - общий объем жидкой пробы, мл; ]/ж - объем жидкой пробы, взятый для анализа, мл; V - объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям, л.
C = a/Ve, где а - масса вещества, найденная по графику, мкг; VB - объем отобранного воздуха, л.
Недостатком метода абсолютной калибровки является влияние на результат анализа колебаний температуры колонки и скорости газа-носителя. Этих влияний можно избежать при использовании метода внутреннего стандарта. Метод основан на введении в анализируемую смесь известного количества стандартного вещества, которое полностью отделялось бы от исследуемых веществ.
5.2. Оптические методы анализа
В ходе экоаналитических измерений часто приходится сталкиваться с определением малых количеств (следов) веществ. Содержание такого количества вещества сложно, а порой и невозможно определить обычными химическими методами; в таких случаях приходится пользоваться оптическими методами анализа.
Наибольшее распространение в лабораторной практике получил абсорбционный анализ, который может выполняться методами спектрофотометрии, фотометрии и визуальной колориметрии.
Спектрофотометрический метод анализа основан на измерении светопоглощения монохроматических (со строго определенной длиной волны) излучений однородной, нерассеивающей системой в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях или на определении спектропоглощения анализируемого вещества.