GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Drinking Water Analysis Conditions for USEPA Method 524.3 and 524.4

Aplikace |  | EST AnalyticalInstrumentace
GC/MSD, GC/SQ, Purge and Trap
Zaměření
Potraviny a zemědělství
Výrobce
EST Analytical, Restek, Shimadzu

Souhrn

Význam tématu


Analýza pramenité a pitné vody na těkavé organické sloučeniny je klíčová pro ochranu veřejného zdraví a splnění regulací. Metody USEPA 524.3 a 524.4 definují postupy pro stanovení stopových koncentrací těchto látek pomocí techniky purge and trap v kombinaci s GC/MS. Vzhledem k rostoucí ceně a omezené dostupnosti čistého helia se otevírá prostor pro využití dusíku jako alternativy, což může přinést úsporu nákladů a stabilnější logistiku.

Cíle a přehled studie


Cílem studie bylo porovnat účinnost purgačních plynů helium a dusík při analýze metodami USEPA 524.3 a nové variantě 524.4. Autoři zkoumali klíčové analytické parametry jako linearitu kalibračních křivek, reprodukovatelnost, přesnost a citlivost při různých koncentracích analyzovaných sloučenin.

Použitá metodika a instrumentace


Pro experiment bylo použito kombinované řešení EST Analytical Encon Evolution purge and trap koncentrátoru a Centurion WS autosampleru spojené se systémem Shimadzu QP2010 SE GC/MSD. Klíčové parametry procesu purge and trap:
  • Trap typu Vocarb 3000 K
  • Purge čas 11 minut, tok 40 ml/min
  • Suché purge 1 minuta při ambientní teplotě, tok 50 ml/min
  • Desorpce 1 minuta při 260 °C, tlak 5 psi
  • Sparge vessel tepelně kontrolován na 120 °C
Podmínky GC/MS:
  • Kolona Rxi-624Sil MS 30 m x 0,25 mm I.D., film 1,4 μm
  • Program teploty pece od 45 °C s postupnými rampami až na 240 °C
  • Režim split 30:1, tok kolony 0,9 ml/min
  • Scan rozsah 35–300 m/z
Pro kalibraci byly připraveny standardy v rozmezí 0,5 až 40 ppb s interními standardy na 5 ppb. Vzorky byly chlazeny pod 10 °C, objem vzorku 5 ml.

Hlavní výsledky a diskuse


Obě plynné fáze (helium i dusík) dosáhly výborné linearity (>0,995 u kvadratických regresí) a splnily požadavky na reprodukovatelnost a přesnost podle metodiky USEPA. U dusíku byly průměrné odpovědní faktory analyzovaných látek o něco nižší než u helia, což indikuje mírně sníženou citlivost. Přesnost na úrovni 0,5 ppb dosahovala průměrně 92,5 % u dusíku a 101,9 % u helia. Pro koncentraci 20 ppb byly hodnoty kolem 95,7 % (dusík) a 99,9 % (helium).

Přínosy a praktické využití metody


Možnost použití dusíku jako purgačního plynu přináší:
  • Nižší provozní náklady a lepší dostupnost plynu
  • Stejné časové nároky na přípravu vzorku
  • Kompatibilitu s moderními systémy purge and trap
  • Spolehlivé potlačení vlivu zkondenzované vody díky konstrukčním prvkům Encon Evolution a senzoru pěny

Budoucí trendy a možnosti využití


Další rozvoj může směřovat k:
  • Automatizované regulaci purge parametrů pomocí pokročilých senzorů
  • Rozšíření metodiky na komplexní matrice jako odpadní vody nebo půdní extrakty
  • Využití umělé inteligence pro optimalizaci analýzy a zpracování dat
  • Testování dalších alternativních plynů s cílem další redukce nákladů

Závěr


Studie prokázala, že dusík je plnohodnotnou alternativou helia v metodách USEPA 524.3/524.4. Přestože dochází k mírnému snížení citlivosti, výsledky splňují legislativní limity a umožňují úsporu provozních nákladů. Nasazení této modifikace podpoří efektivitu a dostupnost monitoringu kvality pitné vody.

Reference


  1. Method 524.3 Measurement of Purgeable Organic Compounds in Water by Capillary Column Gas Chromatography/Mass Spectrometry Version 1.0 June 2009
  2. Method 524.4 Draft Measurement of Purgeable Organic Compounds in Water by Capillary Column Gas Chromatography/Mass Spectrometry Using Nitrogen Purge Gas Version 1 September 2011

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Drinking Water Analysis Conditions for USEPA Method 524.3 and the Newly Proposed Method 524.4
Drinking Water Analysis Conditions for USEPA Method 524.3 and the Newly Proposed Method 524.4 Anne Jurek Abstract: In June 2009, the United States Environmental Protection Agency (USEPA) promulgated a new drinking water method, 524.3. Due to advances in analytical instrumentation,…
Klíčová slova
ether, etherbutylbenzene, butylbenzenemethyl, methylbutyl, butylpurge, purgeregress, regressethyl, ethylamyl, amylchloride, chlorideencon, enconest, estquadratic, quadraticxylene, xylenedesorb, desorbprecision
Drinking Water Analysis Conditions for USEPA Method 524.3 and the Newly Proposed Method 524.4
         JSB is an authorised partner of   Drinking Water Analysis Conditions for USEPA Method 524.3 and the Newly Proposed Method 524.4 Anne Jurek Abstract: In June 2009, the United States…
Klíčová slova
ether, etherbutylbenzene, butylbenzenepurge, purgemethyl, methylbutyl, butylregress, regressethyl, ethylchloride, chlorideamyl, amylest, estencon, enconquadratic, quadraticprecision, precisionxylene, xylenedesorb
Shimadzu Guide to US EPA Methods 524.3 and 524.4 for Analysis of Volatile Organic Compounds in Drinking Water
Gas Chromatograph Mass Spectrometer Shimadzu Guide to US EPA Methods 524.3 and 524.4 for Analysis of Volatile Organic Compounds in Drinking Water No. GCMS-1502 Anne Jurek, EST Analytical ■ Abstract Due to advances in analytical instrumentation the United States Environmental…
Klíčová slova
pass, passether, etherppb, ppbpir, pirpurge, purgebutylbenzene, butylbenzenemethyl, methylethyl, ethylchloride, chlorideamyl, amylbutyl, butyltrap, traprun, runencon, enconcenturion
Analysis of Volatile Organic Compounds Using USEPA Method 524.3
Analysis of Volatile Organic Compounds Using USEPA Method 524.3 Eclipse 4760 Purge and Trap and the 4100 Autosampler Introduction Although analysis of VOCs by purge and trap is considered a mature technique, advances in methodology and refinement of instrumentation are…
Klíčová slova
tert, tertstd, stdether, etherbutylbenzene, butylbenzeneethyl, ethylmethyl, methylbutyl, butylpurge, purgeamyl, amylppb, ppbsoil, soilchloride, chloridesam, samchlorodibromomethane, chlorodibromomethanechlorodifluoromethane
Další projekty
LCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.