SPME for the determination of volatile organic compounds in water: Results from global interlaboratory trial for validation of new ISO 17943
Prezentace | 2012 | MerckInstrumentace
Volatilní organické sloučeniny (VOC) v pitných, povrchových i odpadních vodách představují významné zdravotní riziko jako toxické či karcinogenní látky. Regulace obsahu VOC je přísná v rámci evropských směrnic (98/83/EC, 2000/60/EC) i amerického zákona Safe Drinking Water Act. Tradiční metody (liquid–liquid extrakce, purge-and-trap) často nedosahují požadované citlivosti, selektivity ani automatizace.
Cílem bylo konvertovat německou normu DIN 38407-41 na mezinárodní ISO 17943 a rozšířit počet sledovaných látek z 25 na 63, včetně pitné, povrchové i odpadní vody. Organizován byl globální mezilaboratorní test, do nějž se zapojilo 42 laboratoří ze 16 zemí s následným hodnocením 27 platných souborů dat podle ISO 5725-2.
Vzorky (10 mL) byly analyzovány technikou headspace SPME s vláknem DVB/CAR/PDMS po přidání soli v uzavřených 20 mL lahvičkách. Incubace i extrakce probíhaly 10 min při 40 °C za sekundárního míchání. Desorpce v injektoru proběhla při 270 °C po dobu 10 min. Autosampler CTC Combi PAL a chromatograf Varian CP-3800 s kolónou VOCOL (60 m×0,25 mm, 1,5 µm) a héliem (1 mL/min) zajistily separaci. GC/MS detekce sledovala 61 metodikou stanovených VOC. Interní standardy: toluen-d8, benzen-d6, fluorbenzen.
Do hodnocení bylo zahrnuto 27 laboratoří. Pro většinu látek byly dosaženy průměrné recovery 84–118 % (povrchová) a 81–118 % (odpadní voda). Reprodukovatelnost (standardní odchylka mezi laboratořemi) se pohybovala pod 31 % (povrchová) a 35 % (odpadní voda); opakovatelnost (vnitrolaboratorní) byla pod 10 % a 8 %. Tyto výsledky potvrzují vysokou přesnost, citlivost i robustnost metody.
Globální mezilaboratorní studie potvrzuje, že headspace‐SPME/GC-MS podle ISO 17943 je spolehlivá, citlivá a reprodukovatelná metoda pro stanovení širokého spektra VOC ve vodách. Norma ISO 17943 bude brzy oficiálně publikována.
GC, SPME
ZaměřeníŽivotní prostředí
VýrobceMerck
Souhrn
Význam tématu
Volatilní organické sloučeniny (VOC) v pitných, povrchových i odpadních vodách představují významné zdravotní riziko jako toxické či karcinogenní látky. Regulace obsahu VOC je přísná v rámci evropských směrnic (98/83/EC, 2000/60/EC) i amerického zákona Safe Drinking Water Act. Tradiční metody (liquid–liquid extrakce, purge-and-trap) často nedosahují požadované citlivosti, selektivity ani automatizace.
Cíle a přehled studie
Cílem bylo konvertovat německou normu DIN 38407-41 na mezinárodní ISO 17943 a rozšířit počet sledovaných látek z 25 na 63, včetně pitné, povrchové i odpadní vody. Organizován byl globální mezilaboratorní test, do nějž se zapojilo 42 laboratoří ze 16 zemí s následným hodnocením 27 platných souborů dat podle ISO 5725-2.
Použitá metodika a instrumentace
Vzorky (10 mL) byly analyzovány technikou headspace SPME s vláknem DVB/CAR/PDMS po přidání soli v uzavřených 20 mL lahvičkách. Incubace i extrakce probíhaly 10 min při 40 °C za sekundárního míchání. Desorpce v injektoru proběhla při 270 °C po dobu 10 min. Autosampler CTC Combi PAL a chromatograf Varian CP-3800 s kolónou VOCOL (60 m×0,25 mm, 1,5 µm) a héliem (1 mL/min) zajistily separaci. GC/MS detekce sledovala 61 metodikou stanovených VOC. Interní standardy: toluen-d8, benzen-d6, fluorbenzen.
Hlavní výsledky a diskuse
Do hodnocení bylo zahrnuto 27 laboratoří. Pro většinu látek byly dosaženy průměrné recovery 84–118 % (povrchová) a 81–118 % (odpadní voda). Reprodukovatelnost (standardní odchylka mezi laboratořemi) se pohybovala pod 31 % (povrchová) a 35 % (odpadní voda); opakovatelnost (vnitrolaboratorní) byla pod 10 % a 8 %. Tyto výsledky potvrzují vysokou přesnost, citlivost i robustnost metody.
Přínosy a praktické využití metody
- Bezrozpouštědlová příprava vzorku a minimalizace rizika kontaminace.
- Vysoká úroveň automatizace a opakovatelnosti analýz.
- Možnost širokého nasazení v akreditovaných a kontrolních laboratořích.
Budoucí trendy a možnosti využití
- Další rozšíření metody o nové organické kontaminanty (např. geosmin, 2-methylisoborneol).
- Integrace headspace‐SPME do online monitorovacích systémů pro kontinuální sledování kvality vody.
- Implementace nových vláken a optimalizace desorpčních podmínek pro zvýšení citlivosti.
Závěr
Globální mezilaboratorní studie potvrzuje, že headspace‐SPME/GC-MS podle ISO 17943 je spolehlivá, citlivá a reprodukovatelná metoda pro stanovení širokého spektra VOC ve vodách. Norma ISO 17943 bude brzy oficiálně publikována.
Reference
- Council Directive 98/83/EC. Official Journal of the European Communities, L330, 32-54.
- Directive 2000/60/EC. Official Journal of the European Communities, 22/12/2000, L327, 1-73.
- Decision No 2455/2001/EC. Official Journal of the European Communities, 15/12/2001, L331, 1-5.
- US Safe Drinking Water Act 55 (SDWA).
- Alonso A., Fernández-Torroba M.A., Tena M.T., Pons B., Chromatographia, 57 (2003) 369-378.
- Nakamura S., Daishima S., Anal. Chim. Acta, 548 (2005) 79-85.
- Antoniou V., Koukouraki E.E., Diamadopoulos E., J. Chromatogr., 1132 (2006) 310-314.
- San-Juan P.M., Carrillo J.D., Tena M.T., J. Chromatogr., 1139 (2007) 27-35.
- Langenfeld J.J., Hawthorne S.B., Miller D.J., Anal. Chem., 68 (1996) 144-155.
- Koch J., Völker P., Acta Hydrochim. Hydrobiol., 25 (1997) 87-95.
- Popp E., Paschke A., Chromatographia, 46 (1997) 419-424.
- Marczak M., Wolska L., Chrzanowski W., Namiesnik J., Microchim Acta, 155 (2006) 331-348.
- Achten C., Kolb A., Püttmann W., Fresenius J. Anal. Chem., 371 (2001) 519–525.
- Antelo A., Lasa M., Millán E., Chromatographia, 66 (2007) 555-563.
- Prikryl P. et al., Chromatographia, 64 (2006) 65-70.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Fast, Optimized GC Purge-and-Trap Analysis of Volatiles for Soil and Water Methods
2018|Agilent Technologies|Aplikace
Featured Application: Optimized volatiles analysis on an Rtx-VMS column with Restek CRMs means better VOC data in less time Fast, Optimized GC Purge-and-Trap Analysis of Volatiles for Soil and Water Methods • Save set-up time—we’ve optimized volatiles analysis for you!…
Klíčová slova
tert, tertether, etherbutylbenzene, butylbenzenemethyl, methylxylene, xylenebutyl, butylchloride, chlorideethyl, ethylamyl, amylalcohol, alcoholcarbon, carbonmethacrylate, methacrylatestyrene, styrenetba, tbavms
Analyze a Full 82-Component EPA List Using Just Three Ampuls
2012|Agilent Technologies|Technické články
Analyze a Full 82-Component EPA List Using Just Three Ampuls With New EPA 524.3 Certified Reference Materials! In support of the U.S. Safe Drinking Water Act (SDWA), Restek has formulated a complete set of EPA 524.3 reference standards for the…
Klíčová slova
tert, tertether, etherbutylbenzene, butylbenzenexylene, xyleneampuls, ampulsmethyl, methylprecleaned, precleanedethyl, ethylamyl, amylvoa, voaneedle, needlethread, threadmininert, mininertvials, vialstaee
Reduce Helium Consumption by 68% Using Nitrogen Purge Gas for VOCs in Water
2014|Agilent Technologies|Aplikace
Reduce Helium Consumption by 68% Using Nitrogen Purge Gas for VOCs in Water • Save 490 mL of helium per sample by switching to nitrogen purge gas. • Spend less money on lab gases and reduce your dependence on helium.…
Klíčová slova
purge, purgenitrogen, nitrogentert, terthelium, heliumether, etherbutylbenzene, butylbenzenegas, gaspurgeable, purgeablekit, kitxylene, xylenelabs, labsgenerators, generatorsmoney, moneywater, waterdependence
Validation of USEPA Method 524.2 Using a Stratum PTC and the New AQUATek 100 Autosampler
2010|Agilent Technologies|Aplikace
Validation of USEPA Method 524.2 Using a Stratum PTC and the New AQUATek 100 Autosampler Application Note Abstract Automation is the key to increasing laboratory productivity and minimizing costs. It is equally important to prove that the changes in technology…
Klíčová slova
tert, terttemp, temppurge, purgebake, bakeether, etherbutyl, butylbutylbenzene, butylbenzeneptc, ptcethyl, ethylstratum, stratummethyl, methylcondenser, condenserdesorb, desorbtetrahydrofuran, tetrahydrofurantime