Функция «Сохранить поиск» доступна только зарегистрированным пользователям.
В настоящий момент вы не вошли в my.chemie.de. Поэтому вы можете зафиксировать не более пяти материалов.
«Фриц Прегль пересмотрен» — органическая микроэлементная аналитика в современной практике
Производитель маркирует химическое вещество как «более 99 % чистоты», а на самом деле образец содержит 1,5 % поваренной соли или даже 80 % хлорида аммония — примеси, которые можно выявить лишь методами элементного анализа. Именно об этом и рассказал Йоханнес Тейнер на вебинаре, опираясь на более чем тридцатилетний опыт в области элементного анализа, продолжая традиции нобелевского лауреата Фрица Прегля, и делясь практикой работы в коммерческой лаборатории по анализу проб.
Спикер подробно остановился на реальных рабочих сценариях и продемонстрировал, как современные подходы позволяют быстро и экономно проверять заявленную чистоту и обнаруживать скрытые примеси:
- применение одновременного CHNS-анализа в сочетании с быстрым методом Flash Combustion позволяет за короткое время и при использовании всего нескольких миллиграммов образца получить достоверные данные о содержании углерода, водорода, азота и серы, что помогает выявлять несоответствия в заявленных составах;
- анализ соотношений элементов, например углерода к сере, даёт прямые указания на успешность или неудачу химических модификаций материалов, в том числе функционализированных поверхностей кремнезёма;
- комплексный подход, когда элементный анализ дополняют методами ATR-инфракрасной спектроскопии и капиллярного электрофореза с детекцией проводимости, повышает чувствительность определения сопутствующих анионов, таких как галогениды и ионы, родственные ПФАС, и позволяет получать более полную картину состава.
Авторы рекомендовали такой сочетанный аналитический набор специалистам по контролю качества и характеристике материалов, когда требуется надёжная информация о составе при очень ограниченном количестве образца.
Другие тематические доклады и направления конференции
Программа включала ряд специализированных докладов и методологических блоков, охватывавших как новые аналитические технологии, так и прикладные исследования:
- расширение возможностей ICP‑MS для детекции фторсодержащих соединений — от молекулярных форм до одиночных частиц;
- хемометрические инструменты при разработке методов для капиллярного электрофореза;
- матрице-независимый комплексный рабочий процесс для анализа ПФАС;
- автономно генерируемые рабочие процессы в аналитической лаборатории с элементами самоуправления;
- оценка выщелачивания металлов из выветрившегося океанического пластика с использованием поперечного сечения для картирования распределения металлов;
- расследование аномально высоких уровней нитрозаминов на текстильных предприятиях и критический пересмотр доверия к измерениям;
- повышение надёжности данных и сопоставимости в анализе микропластика на частичной основе;
- прогнозирование свойств устойчивых авиационных топлив на основе комплексного анализа состава с применением двумерной газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией;
- инновационные и быстрые методы поверхностного анализа — мобильные и неразрушающие подходы с использованием SORS‑Раман-спектроскопии;
- применение Tapestation и Fragment Analyzer в производственных рабочих процессах;
- аналитические проблемы при определении токсинов водорослей;
- различные подходы в допинг-аналитике для обнаружения запрещённых веществ;
- влияние производственного процесса на состав триглицеридов в масле семян тыквы;
- современные методы хроматографии и масс-спектрометрии для контроля качества пищевых продуктов;
- быстрый и устойчивый метод аутентификации шафрана с использованием масс-спектрометрии;
- отслеживание трифторуксусной кислоты в пищевой цепочке: аналитические данные по питьевой воде, вину и зерновых;
- инновационная и высокопроизводительная витаминная аналитика в пищевых продуктах и обсуждение возможностей LC‑MS/MS заменить традиционные методы;
- и другие практико‑ориентированные доклады, связанные с неразрушающим контролем качества батарейных ячеек с использованием вычислительной томографии, ускорением производства литий‑ионных аккумуляторов и др.
Роль спектроскопии и элементного анализа в современной химии
В разделе, посвящённом тематическим материалам, подчёркивается значение спектроскопических методов, которые дают уникальные сведения о составе и структуре материалов: от УФ‑видимой спектроскопии и инфракрасной и рамановской спектроскопий до флуоресцентной и атомно‑абсорбционной спектроскопии. Спектроскопия обеспечивает широкий набор аналитических инструментов для точной характеристики веществ.
Элементный анализ назван основной опорой химических исследований: он позволяет количественно определить базовые элементы в соединении, даёт представление об атомном составе и обеспечивает ключевую информацию о структуре и свойствах молекул.
Подписка на рассылку отраслевых новостей
Читателям предлагается подписаться на отраслевую рассылку, для чего при отправке формы даётся согласие на получение выбранных новостных писем по электронной почте от LUMITOS AG. Компания гарантирует, что персональные данные не передаются третьим лицам, их обработка осуществляется в соответствии с внутренней политикой конфиденциальности. LUMITOS AG может использовать адрес для целей рекламы и маркетинговых исследований; согласие может быть отозвано в любой момент без объяснения причин посредством письма по почте или электронной почты. В каждом рассылочном письме содержится ссылка для отписки. Все права защищены — LUMITOS AG.




