Analiza wielopierwiastkowa środków smarowych z wykorzystaniem techniki spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali
|
|
- Kazimierz Biernacki
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 6 / 013 Sylwia Jędrychowska, Agnieszka Wieczorek Instytut Nafty i Gazu, Kraków Analiza wielopierwiastkowa środków smarowych z wykorzystaniem techniki spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali Analiza wielopierwiastkowa, wykonywana techniką fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali, jest obok analiz wykonywanych technikami plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP) podstawowym źródłem informacji o poziomie dozowania dodatków do olejów smarowych świeżych. Są to niezwykle trudne (głównie ze względu na wpływy międzypierwiastkowe efekty matrycowe), ale jednocześnie szybkie metody badań, charakteryzujące się wysoką precyzją. Zastosowanie techniki WD XRF umożliwiło szybkie badanie składu pierwiastkowego olejów silnikowych świeżych, a w przyszłości może pozwolić na ocenę ich zużycia w trakcie eksploatacji oraz na badanie tworzących się osadów pogarszających pracę silnika. W artykule przedstawiono wyniki otrzymane podczas wdrożenia i walidacji metody badania środków smarowych świeżych, według ASTM D Norma ta dotyczy oznaczenia zawartości wapnia, chloru, miedzi, magnezu, fosforu, siarki i cynku w świeżych środkach smarowych oraz dodatkach z zastosowaniem rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją fali. Multi-element analysis of lubricating oils with the use of Wavelength dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry Multielemental analysis, performed using wavelength-dispersive X-ray fluorescence technique, apart from Inductively Coupled Plasma (ICP) analyzes, is the primary source of information about the dosage of additives into unused lubricating oils. These test methods are extremely difficult, mainly due to the between-elements influences (matrix effects), but they are quick and very precise. The use of the WD XRF technique already allowed for fast determination of the elemental composition of unused engine oils. In the future, it will allow for the evaluation of their use during operation and also for the testing of formed sediments, that deteriorate engine performance. This paper presents the results obtained during the implementation and validation of a test method for unused lubricants, according to ASTM D This test method covers the determination of calcium, chlorine, copper, magnesium, phosphorus, sulphur, zinc and barium in unused lubricating oils by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry. Podstawowe informacje na temat fluorescencji rentgenowskiej Promieniowanie rentgenowskie to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, o długości fali mieszczącej się w zakresie od 10 pm do 10 nm (lub od 0,1 do 100 Å). Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy nadfioletem i promieniowaniem gamma. Powstaje ono, gdy materia bombardowana jest elektronami o wysokiej energii (lampa rentgenowska). Elektron z katody uderza w anodę i jeśli energia jest wystarczająco wysoka, tzn. wyższa od energii wiązania elektronu na danym poziomie energetycznym jest on wybijany z atomu. Elektrony o wyższych energiach, znajdujące się na wyższych poziomach energetycznych, zapełniają powstałe luki, emitując nadmiar energii w postaci promieniowania charakterystycznego. Lampa rentgenowska wzbudza promieniowanie wszystkich pierwiastków zawartych w próbce. Każdy pierwiastek emituje promieniowanie o charakterystycznej długości fali λ dla linii Kα, Kβ itd. Linia Kα (Ka) to efekt przeskoku elektronów z powłoki L 476
2 artykuły na wolne miejsce na powłoce K. Takie przejście jest najbardziej prawdopodobne, stąd pojawia się największe natężenie rejestrowanych pików. Linia Kβ odpowiada przeskokowi elektronów z powłoki M na wolne miejsce na powłoce K [7, 8]. Promieniowanie rentgenowskie wykorzystywane we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej można scharakteryzować za pomocą dwóch parametrów: długości fali albo energii odpowiadającej tej długości fali: energia wyrażana jest w kiloelektronowoltach (kev), a długość fali (λ) w Å, im większa jest długość fali promieniowania rentgenowskiego, tym mniejsza jest jego energia. Analizę elementarną składu pierwiastkowego próbki, wykorzystującą oddziaływanie energii z promieniowaniem rentgenowskim przeprowadza się, wykorzystując dwie techniki pomiarowe: spektrometrię z dyspersją energii (ED XRF), w której pomiar wartości energii sygnału analitycznego oraz jego intensywności prowadzi się przy użyciu specjalnego detektora, zliczającego ilość i mierzącego energię każdego docierającego do niego fotonu, spektrometrię z dyspersją długości fali (WD XRF), w której strumień fotonów ulega dyspersji na odpowiednim krysztale, spełniającym rolę siatki dyfrakcyjnej, a odpowiedni detektor lub matryca detektorów umożliwia pomiar intensywności promieniowania o określonej długości fali. Spektrometria fluorescencyjna jest metodą spektralnej analizy chemicznej służącą do jakościowego (przegląd i identyfikacja pierwiastków w próbce) i ilościowego (analiza składu pierwiastkowego) oznaczania składu chemicznego dowolnych materiałów na podstawie badania ich rentgenowskich widm fluorescencyjnych. Zastosowanie tej techniki jest bardzo szerokie i obejmuje: metale, cement, oleje i paliwa, polimery, tworzywa sztuczne, żywność, jak również minerały kopalne i geologiczne, odpady stałe i ciekłe (ochrona środowiska). Metody fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej są szybkie, dokładne, nieniszczące i nie wymagają skomplikowanego przygotowania próbek. Powtarzalność i dokładność metod wykorzystujących technikę XRF osiągają bardzo wysokie wartości. Takie wyniki analiz można uzyskać zarówno przy użyciu wysokiej jakości wzorców, jak również w analizach, gdzie wzorce nie są wymagane (analiza bezwzorcowa). Analizowane pierwiastki oraz ich dolne poziomy wykrywalności (detekcji) zależą od zastosowanej techniki. Zakres pierwiastkowy techniki ED XRF obejmuje pierwiastki od sodu do uranu; zakres WD XRF jest szerszy i obejmuje pierwiastki od berylu do uranu. Zakres oznaczanej zawartości pierwiastków sięga od ułamków miligrama na kilogram do 100% (pierwiastki o wyższych liczbach atomowych mają niższe poziomy wykrywalności niż pierwiastki lekkie). Czas pomiaru zależy od ilości analizowanych pierwiastków oraz wymaganej dokładności i waha się od kilku sekund do 30 minut. Czas obliczenia i wydruku wyniku po pomiarze wynosi kilka sekund [7, 8]. Wpływy międzypierwiastkowe (matrycowe) Jak już wspomniano wcześniej, natężenie wzbudzonego promieniowania rentgenowskiego, emitowanego przez analizowany pierwiastek jest związane z jego stężeniem, co sprawia, że technika analizy rentgenowskiej jest cenionym narzędziem analizy ilościowej. Należy jednak pamiętać, że taka prosta zależność jest możliwa jedynie w przypadku braku oddziaływań z promieniowaniem rentgenowskim innych pierwiastków towarzyszących oznaczanemu, przy jednoczesnym założeniu, że całkowite promieniowanie wzbudzone dociera do detektora. Pomijając problemy związane z geometrią układu źródło próbka detektor, oraz zakładając, że grubość warstwy analitu jest tak dobrana, że jej zwiększenie nie powoduje zmian natężenia wzbudzonego promieniowania fluorescencji, trzeba zwrócić uwagę na właściwości analizowanego pierwiastka i jego otoczenie chemiczne, co może w istotny sposób wpływać na uzyskiwane wyniki analiz. Stosowane do wzbudzenia fluorescencji analitu promieniowanie rentgenowskie ma ciągłe spektrum w zakresie określonych energii, a zatem może wzbudzać określone grupy innych pierwiastków, z których emitowane promieniowanie może zwiększać natężenie promieniowania wzbudzającego analit (efekt wzmocnienia), z kolei promieniowanie fluorescencji analitu może być częściowo absorbowane przez pierwiastki lżejsze (efekt osłabienia). Zasygnalizowane wpływy są najczęściej obserwowane przy empirycznym tworzeniu krzywych wzorcowych, bowiem mogą być one przyczyną braku liniowości, zależności i stężenia analitu od obserwowanego natężenia promieniowania fluorescencjnego. Praktycznym sposobem ich uwzględniania jest zmiana zakresu tworzonych krzywych wzorcowych i ich dzielenia na mniejsze fragmenty o bardziej liniowym charakterze. Mogą one być również przyczyną błędów oznaczeń przy większych zmianach składu matrycy. Współczesne analizatory fluorescencji rentgenowskiej są wyposażone w opcję korekty wpływów matrycowych, co wymaga jednak znajomości składu i uwzględnienia poziomów stężeń pozostałych składników badanej próbki. Najczęściej jest to wykorzystywane podczas analiz nieznanych próbek metodą współczynników fundamentalnych. Nafta-Gaz, nr 6/
3 NAFTA-GAZ Należy jednak wyraźnie stwierdzić, że stosowanie jakichkolwiek korekt wpływów matrycowych wymaga dużego doświadczenia i powinno być poparte zwiększoną liczbą wyników doświadczalnych. Wskazane jest także porównanie z wynikami osiąganymi innymi technikami analitycznymi [1, ]. Ogólna charakterystyka środków smarowych Podstawowymi środkami smarowymi są: oleje smarowe, smary plastyczne oraz smary stałe. Każdy ze środków smarowych powinien spełniać podstawowe wymagania, takie jak: wymagana smarność, trwałość w trakcie składowania, brak niekorzystnych oddziaływań (toksycznych, mutagennych itp.) na środowisko naturalne, brak reakcji z materiałami konstrukcyjnymi (lub reagowanie w sposób kontrolowany), zachowanie właściwości użytkowej w warunkach pracy urządzenia (zmienna temperatura, ciśnienie), w jak najdłuższym okresie pracy, brak zagrożenia pożarowego, łatwość utylizacji, jak najniższa cena. Zazwyczaj nie jest możliwe spełnienie wszystkich wymienionych wymagań lub generuje to tak duże koszty, że produkcja przestałaby być opłacalna [6]. Oleje smarowe Oleje smarowe są to mieszaniny olejów bazowych z dodatkami uszlachetniającymi. Dodatki uszlachetniające są to syntetyczne związki chemiczne lub produkty przeróbki chemicznej surowców naturalnych. Dodatki są wprowadzone do olejów w ilościach od kilku ppm do kilkunastu procent. Wyróżnia się następujące podstawowe grupy dodatków uszlachetniających: a) inhibitory utleniania dodatki przeciwdziałające procesom utleniania składników bazy olejowej. Jako inhibitory utleniania najczęściej są stosowane następujące grupy związków chemicznych: alkiloditiofosforany cynku (ZDTP) lub alkiloditiokarbaminiany cynku, pochodne alkilowe fenoli, aminy aromatyczne, organiczne pochodne siarki; b) modyfikatory właściwości reologicznych (modyfikatory lepkości) są to wielkocząsteczkowe polimery o masie cząsteczkowej g/mol. Wyróżnia się: zagęszczacze, których główną funkcją jest zwiększanie lepkości oleju, oraz wiskozatory, które obok zwiększania lepkości bazy oleju zwiększają również jego wskaźnik lepkości; c) depresatory są to związki chemiczne obniżające temperaturę płynięcia olejów. Mechanizm ich działania polega na niedopuszczaniu do krystalizacji parafin w niskich temperaturach, poprzez przestrzenne blokowanie zarodków krystalizacji. Jako depresatory najczęściej są stosowane polialkilometakrylany (PAMA); d) detergenty i dyspergatory są to powierzchniowo czynne związki chemiczne, działające na granicy faz ciecz (olej) i ciało stałe (powierzchnia metalu, powierzchnia cząstek zanieczyszczeń stałych). Jako detergenty najczęściej stosuje się sulfoniany, fenolany, siarkowane fenolany oraz salicyniany magnezu lub wapnia. Jako dyspergatory najczęściej są stosowane alkilobursztynoimidy, estry kwasu alkilobursztynowego, alkilowe pochodne fenoli. Zazwyczaj grupa polarna zawiera jeden lub więcej spośród pierwiastków takich jak: tlen, azot, fosfor; e) deemulgatory i emulgatory są to powierzchniowo czynne związki działające na granicy faz ciecz ciecz (olej woda); f) dodatki smarnościowe jest to grupa związków chemicznych działających w warunkach tarcia granicznego. Wyróżnia się dodatki przeciwzużyciowe, przeciwzatarciowe (alkilowe pochodne ditiofosforanu cynku, organiczne związki siarki, chloru i fosforu) oraz modyfikatory tarcia (związki molibdenu disiarczek molibdenu, ditiofosforany molibdenu, związki organiczne miedzi, siarczek miedzi, grafit, miedź metaliczna); g) inhibitory korozji (pochodne kwasu bursztynowego, niektóre kwasy, estry, aminy) i rdzewienia (zasadowe fosfoniany i fenylany metali); h) pasywatory metali wytwarzające się na powierzchni metali związki chemiczne (najczęściej tlenki); metal staje się bardziej odporny na korozję; i) dodatki przeciwpienne najczęściej są stosowane ciekłe silikony o budowie liniowej lub cyklicznej; j) barwniki nie mogą zmieniać właściwości olejów, najczęściej stosuje się tzw. barwniki tłuszczowe rozpuszczalne w oleju, nierozpuszczalne w wodzie; k) dodatki zapachowe, naturalne olejki eteryczne, związki chemiczne o przyjemnym zapachu (estry); l) dodatki wielofunkcyjne niektóre substancje mogą jednocześnie spełniać kilka funkcji. Przykładami mogą 478 Nafta-Gaz, nr 6/013
4 artykuły być ditiofosforan cynku (inhibitor utleniania i dodatek smarnościowy), fosforan trójkrezylu (inhibitor korozji i dodatek smarnościowy), kopolimer metakrylanu i N-winylopirydonu (modyfikator własności reologicznych i dodatek dyspergujący); ł) pakiety dodatków niektóre wyspecjalizowane firmy oferują producentom środków smarowych tzw. pakiety dodatków. Są to mieszaniny dodatków jednofunkcyjnych i/lub wielofunkcyjnych, najczęściej rozpuszczonych w oleju bazowym. Udział poszczególnych rodzajów dodatków w pakiecie oraz poziom dozowania pakietu są związane z wymaganiami, jakie olej powinien spełniać. Analiza wielopierwiastkowa, wykonywana techniką fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali, jest obok analiz wykonywanych technikami plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP) podstawowym źródłem informacji o poziomie dozowania dodatków do olejów smarowych świeżych. Wiele dodatków uszlachetniających zawiera pierwiastki, których oznaczenie jest możliwe technikami ICP [4] oraz technikami fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. Wymagania stawiane współczesnym olejom silnikowym zmuszają do obniżania zawartości poszczególnych pierwiastków wprowadzanych do olejów silnikowych, np.: obniżenie zawartości (maks. 0,1% m/m fosforu) lub całkowita eliminacja fosforowych dodatków przeciwzużyciowych (ZDTP), zastosowanie modyfikatorów tarcia (MoDTC), eliminacja toksycznych dodatków (związki ołowiu, baru, siarki), ścisła kontrola zawartości chloru (max. 5 ppm). Ze względu na dokonany przegląd dodatków występujących w środkach smarowych świeżych i posiadaną wiedzę na temat zawartych w nich pierwiastków, jako główny materiał do badań wybrano oleje silnikowe [5, 6]. Przegląd znormalizowanych metod umożliwiających analizę środków smarowych z wykorzystaniem techniki WD XRF [3] W obszarze analityki produktów naftowych funkcjonują następujące znormalizowane metody umożliwiające analizę środków smarowych z wykorzystaniem techniki WD XRF: PN-EN ISO 14596:007 Przetwory naftowe Oznaczanie zawartości siarki Metoda rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją fali. Jest to metoda z wzorcem wewnętrznym cyrkonem i pozwala na oznaczenie zawartości siarki w zakresie od 0,001 do,50% (m/m). PN-EN ISO 14597:005 Przetwory naftowe Oznaczanie zawartości wanadu i niklu Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali. Metoda jest stosowana do produktów o zawartości wanadu w zakresie od 5 do 1000 mg/kg oraz o zawartości niklu w zakresie od 5 do 100 mg/kg. Jako wzorzec wewnętrzny został wskazany mangan. PN-V-0405:000 Ciecze robocze Oznaczanie zawartości produktów zużycia par trących w cieczach roboczych Metoda spektrometrii fluorescencyjnej promieni rentgenowskich z dyspersją długości fali. Przedmiotem normy jest oznaczenie zawartości: żelaza, miedzi, chromu, manganu, cynku, ołowiu i tytanu w użytkowanych cieczach roboczych olejach smarowych lub cieczach hydraulicznych. Zakres stężeń wymienionych powyżej pierwiastków wynosi od 0, do 30 μg/ml. ISO Petroleum and related products Determination of chlorine and bromine content Wavelengthdispersive X-ray fluorescence spectrometry. Metoda pozwalająca na oznaczenie w produktach naftowych zawartości chloru i bromu z użyciem bizmutu jako wzorca wewnętrznego. ASTM D 497 Standard Test Methods for Elemental Analysis of Lubricant and Additive Components Barium, Calcium, Phosphorus, Sulfur, and Zinc by Wavelength- Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy. W normie przedstawiono dwie metody oznaczenia wymienionych pierwiastków. Metoda A oparta jest na kalibracji z użyciem wzorców wymienionych substancji (analitów), metoda B wprowadza matematyczne korekcje wpływów międzypierwiastkowych. ASTM D 33 Standard Practice for Analysis of Water-Formed Deposits by Wavelength-Dispersive X-Ray Fluorescence. Metoda przedstawiona w niniejszej normie służy do oznaczania pierwiastków o liczbie atomowej 11, o zawartościach około 0,1%. ASTM D 6443 Test Method for Determination of Calcium, Chlorine, Copper, Magnesium, Phosphorus, Sulfur, and Zinc in Unused Lubricating Oils and Additives by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry (Mathematical Correction Procedure). ASTM D 6 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry. Oznaczenie zawartości siarki o stężeniach od 3 mg/kg do 5,3% (m/m). Do wdrożenia wytypowano metodykę pozwalającą na oznaczenie zawartości wapnia, chloru, miedzi, magnezu, Nafta-Gaz, nr 6/
5 NAFTA-GAZ fosforu, siarki i cynku w zakresie odpowiadającym stężeniom, jakich należy się spodziewać w olejach silnikowych świeżych. Jest to metodyka przedstawiona głównie w normie ASTM D Krótka charakterystyka wdrażanej metodyki oznaczania zawartości pierwiastków na podstawie ASTM D Zgodnie z informacjami zawartymi w normie ASTM D Oznaczanie zawartości wapnia, chloru, miedzi, magnezu, fosforu, siarki i cynku w świeżych środkach smarowych i dodatkach Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali jest to metoda pozwalająca na oznaczenie zawartości wapnia od 0,0% do 0,40% (m/m); chloru od 0,01% do 0,0% (m/m); miedzi od 0,01% do 0,05% (m/m); magnezu od 0,05% do 0,0% (m/m); fosforu od 0,0% do 0,5% (m/m); siarki od 0,0% do 1,00% (m/m); cynku od 0,0% do 0,5% (m/m). Procedura dla wpływów międzypierwiastkowych (matrycowych) wprowadza korekcje matematyczne. Metoda oznaczania wykorzystuje zależność intensywności wzbudzonego promieniowania fluorescencji rentgenowskiej od zawartości emitującego je pierwiastka w badanej próbce. Badaną próbkę umieszcza się w kuwecie pomiarowej i poddaje ekspozycji pierwotnego promieniowania pochodzącego z lampy rentgenowskiej. Mierzone są szybkości zliczeń rentgenowskiego promieniowania fluorescencyjnego linii Kα poszczególnych pierwiastków oraz promieniowania tła. Ich zawartość w próbce wyznaczana jest na podstawie krzywych wzorcowych, właściwych dla odpowiedniego zakresu pomiarowego [1]. Analiza źródeł niepewności analizy wielopierwiastkowej Procedura analizy wielopierwiastkowej, ze względu na występowanie wpływów międzypierwiastkowych (matrycowych), jest stosunkowo trudna. Wprowadzenie korekcji matematycznych wymaga dużego doświadczenia analitycznego oraz długotrwałych, skomplikowanych badań. Należy także zwrócić szczególną uwagę na szereg czynników mających bezpośredni lub pośredni wpływ na wykonywane oznaczenie. W tej kwestii doświadczenie zdobyte przez Laboratorium Analiz Instrumentalnych podczas wieloletniej pracy z techniką fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii jest bardzo cenne. Źródła błędów w analizie rentgenowskiej mogą być związane z niewłaściwymi ustawieniami parametrów pracy spektrometru (np. wzorcowanie) oraz z niewłaściwym przygotowaniem próbek do analizy. Można wskazać następujące ważniejsze źródła błędów i niepewności pomiarów: poziom napełnienia kuwety prawidłowo nie mniej niż /3 jej wysokości, obecność pęcherzyków powietrza na okienku kuwety, różny stopień przepuszczalności promieniowania rentgenowskiego przez różne rodzaje folii, stosowanej jako okienko kuwety, zmiany temperatury cieczy w czasie pomiaru, zmiany w obrębie próbki podczas ekspozycji na promieniowanie XRF (duża moc lampy rentgenowskiej), zanieczyszczenie gazu stanowiącego środowisko pomiaru, informacje o matrycy próbki, obecności związków tlenowych, estrów metylowych kwasów tłuszczowych, a także informacje o substancjach przeszkadzających (np. woda), niepewność zawartości analitów w stosowanych substancjach wzorcowych []. Aparatura Badania przeprowadzono na spektrometrze rentgenowskim z dyspersją długości fali Axios Petro, firmy PANalitycal (rysunek 1). Axios Petro to sekwencyjny spektrometr rentgenowski do analizy pierwiastkowej w zakresie O-U w dowolnych próbkach stałych, proszkowych lub ciekłych, działający w oparciu o dyspersję długości fali (WD XRF). Wyposażony jest w detektor przepływowy i scyntylacyjny oraz stabilizo- Rys. 1. Spektrometr rentgenowski Axios Petro 480 Nafta-Gaz, nr 6/013
6 artykuły wany zasilacz wysokiego napięcia o mocy,4 kw. Źródłem wzbudzenia jest lampa rentgenowska SST z anodą Rh o mocy,4 kw z okienkiem czołowym, wykonana w technologii ceramicznej, odznaczająca się dużą żywotnością. Aparat posiada pięć kryształów analizujących: LiF 00, LiF 0, Ge, PE 00 (P-Cl), PX1(O-Mg), dwa kolimatory (300 μm μm), cztery filtry pomiarowe: filtr ochronny lampy, filtr Al 00 μm (6 10 kev), filtr Brass 400 μm do redukcji linii RhK lampy, filtr Al 750 μm (13 17 kev). System wyposażony jest w oprogramowanie sterujące SuperQ z modułem Petro Database. Oferowana konfiguracja przeznaczona jest dla przemysłu petrochemicznego. Dodatkowe wyposażenie stanowi modem oraz oprogramowanie pcanywhere służące do zdalnej diagnostyki i wsparcia użytkownika. Ze względu na możliwość jednoczesnego oznaczania zawartości Ca, Cl, Cu, Mg, S, P, Zn w zakresach odpowiadających stężeniom tych pierwiastków występujących w świeżych olejach silnikowych wybrano normę ASTM D Sporządzenie aplikacji do oznaczania zawartości wybranych pierwiastków (Ca, Cl, Cu, P, S, Mg, Zn, Ba) w świeżych olejach smarowych Sporządzono roztwory wzorcowe w oleju parafinowym zawierające odpowiednie zawartości wybranych pierwiastków: Ca, Cl, Cu, P, S, Mg, Zn, Ba. Zgodnie z instrukcją obsługi spektrometru Axios Petro, przed rozpoczęciem badań należy przygotować odpowiednią aplikację. Polega to na dobraniu optymalnych warunków pracy spektrometru, pozwalających na osiągnięcie najlepszych stosunków sygnału do tła dla każdego z badanych pierwiastków. Warunki pracy spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali Axios Petro, firmy PANalytical dobrano w oparciu o specyfikację producenta oraz zalecenia zebrane w normie ASTM D Na rysunku przedstawiono przykładowe widma fluorescencji rentgenowskiej wraz z interpretacją pików dla jednej z badanych próbek, zawierającej między innymi Zn, Mg, Cu i Ba. Ilość zliczeń [kcps] Ilość zliczeń [kcps] Wartość kąta theta Wartość kąta theta Rys.. Przykładowe widma XRF jednej z badanych próbek Walidacja metody W wyniku analizy roztworów wzorcowych otrzymano wykresy zależności szybkości zliczeń detektora od stężenia badanego składnika, w postaci krzywych wzorcowych dla każdego z analizowanych pierwiastków. Zgodnie z zaleceniami, zarówno normy ASTM D 6443, jak i producenta spektrometru, w technice fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali bardzo dużą rolę odgrywają wpływy międzypierwiastkowe w próbce, opisane szerzej we wstępie. W związku z tym, konieczne było wprowadzenie korekcji matematycznych teoretycznych lub empirycznych, które powodują zminimalizowanie tych efektów. W pracy zdecydowano się na wykonanie empirycznych korekcji matematycznych, ze względu na lepsze dopasowanie Ilość zliczeń [kcps] Zawartość chloru w roztworach wzorcowych Rys. 3. Krzywa wzorcowa oznaczania zawartości chloru Nafta-Gaz, nr 6/
7 NAFTA-GAZ Próbka Ca Tablica 1. Wyniki analizy pierwiastkowej handlowych próbek olejów silnikowych Cl Cu P Pierwiastek S Mg Zn Ba Próbka 1 0,7 0,0083 < 0,007 0,1155 0,3951 < 0,005 0,1046 < 0,077 Próbka 0,167 0,0186 < 0,007 0,049 1,1337 < 0,005 0,055 < 0,077 Próbka 3 0,551 0,0114 < 0,007 0,1017 0,7489 < 0,005 0,0996 < 0,077 Próbka 4 0,541 0,010 < 0,007 0,16 0,3435 < 0,005 0,1098 < 0,077 Próbka 5 0,4 0,0086 < 0,007 0,1161 0,4567 < 0,005 0,1059 < 0,077 Próbka 6 0,173 0,0059 < 0,007 0,0998 0,59 < 0,005 0,0811 < 0,077 Próbka 7 0,193 0,057 < 0,007 0,0835 0,586 0,046 0,0950 < 0,077 krzywych wzorcowych. Przykładowe krzywe wzorcowe oznaczania zawartości chloru przedstawiono na rysunku 3. Przeanalizowano 7 próbek oleju silnikowego różnych producentów dostępnych na rynku krajowym. Wyniki analiz przedstawiono w tablicy 1. Wyniki analiz zebranych w tablicy wskazują na to, że oleje silnikowe charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem zawartości pierwiastków. Żaden z badanych olejów nie zawierał miedzi i baru w zakresie stosowalności metody. Tablica. Wyniki obliczeń dla każdego z badanych pierwiastków Pierwiastek Parametry statystyczne Próbka 1 Próbka Próbka 3 Zn Cu Ba Cl S P Ca Mg s r 0, , , r(obl.) 0, , ,00106 r(astm) 0,0037 0, ,0044 r % 0,55 1,51 1,06 s r 0, , r(obl.) 0,0001 0, r(astm) brak precyzji brak precyzji - r % 3,00 5,6 - s r 0, r(obl.) 0, r % 0, s r 0, , , r(obl.) 0,0007 0,007 0,00480 r(astm) 0, ,0080 brak precyzji r % 3,77 3,88 3,81 s r 0, ,0070 0, r(obl.) 0, , ,0076 r(astm) 0, , ,01694 r % 1,37 1,9 1,11 s r 0, , ,00157 r(obl.) 0,0031 0,009 0,0048 r(astm) 0, ,0036 0,00431 r % 3,6 3,31 4,14 s r 0, , ,00165 r(obl.) 0, ,0083 0,00463 r(astm) brak precyzji 0,0085 brak precyzji r % 1,39 1,67 1,67 s r 0, , ,00066 r(obl.) 0, ,0076 0,00074 r(astm) 0,0080 0,00558 brak precyzji r % 0,0 6,8 7,4 48 Nafta-Gaz, nr 6/013
8 artykuły Wyznaczenie niepewności metody oznaczania zawartości pierwiastków w świeżych olejach smarowych Sprawdzenie powtarzalności metody W celu wyznaczenia precyzji wykonywania oznaczeń przeanalizowano handlowe próbki oleju silnikowego. Każda próbka była analizowana 10-krotnie. Na tej podstawie obliczono odchylenie standardowe s r, powtarzalność według ASTM D 691 r(obl.) = s r,8, powtarzalność według ASTM D 6443 r(astm) oraz powtarzalność względną r %. Wyniki obliczeń umieszczono w tablicy. Powtarzalność wyników otrzymanych w efekcie wykonywania oznaczeń mieści się w powtarzalności zawartej w normie ASTM D 6443 w granicach oznaczeń przez nią podanych. Ze względu na rozszerzony zakres pomiarowy oraz zbyt małą populację wyników, by można było mówić o liniowej zależności powtarzalności pomiaru od zawartości pierwiastków, do wyznaczenia niepewności przyjęto najwyższe wartości powtarzalności. r 0, , ,0050 0, , ,0048 0, ,0076 Powtarzalność względna [%] 1,06 5,6 0,63 3,81 1,9 4,14 1,67 6,8 Dla rozkładu prostokątnego niepewności cząstkowe związane z powtarzalnością oznaczeń wynoszą według wzoru: u( r) r 3 u(r) 0, ,0031 0, ,0077 0, ,0047 0,0067 0,00159 Niepewności te uwzględniają niepewności wynikające z szybkości zliczeń detektora, odczytu z krzywej wzorcowej oraz rozdzielczości aparatu. Określenie czynników wpływających na niepewność metody Na niepewność metody składają się niepewności cząstkowe wynikające z: czystości materiałów wzorcowych, ważenia przy sporządzaniu roztworów wzorcowych, powtarzalności wykonywanych oznaczeń. Niepewność związana z czystością materiałów wzorcowych Czystość wzorca r u( r) 3 Niepewność względna [%] 0,16 ± 0,01 8,0 ± 0, 0,8 ± 0,01 99,0 ± 1,0 96 ± 4 97,5 ±,5 0,4 ± 0,01 0,1 ± 0,01 0,0058 0,115 0,0058 0,577,310 1,443 0,0058 0,0058 3,6 1,44 0,7 0,59,41 1,48 1,45 5,80 Niepewność związana z odważaniem substancji wzorcowej na wadze analitycznej 0,0001g u ( m) 0,000058g 3 u( m) dla największej naważki niepewność względna wynosi 100% 0,83%. m Nafta-Gaz, nr 6/
9 NAFTA-GAZ Niepewność związana z powtarzalnością wykonywanych oznaczeń Dla rozkładu prostokątnego niepewności cząstkowe związane z powtarzalnością oznaczeń wynoszą według wzoru: u(r) 0, ,0031 0, ,0077 0, ,0047 0,0067 0,00159 Niepewność względna [%] 11,06 3,4 0,36,0 1,11,39 0,96 3,9 Wyznaczenie niepewności złożonej Równanie na niepewność złożoną przyjmie postać: u( X ) X u ( p) u ( m) u ( r) p m r Stąd niepewność złożona dla poszczególnych pierwiastków wynosi: Niepewność złożona u(x) Zn 0,11637 Cu 0,03548 Ba 0,03711 Cl 0,079 S 0,01137 P 0,0397 Ca 0,00975 Mg 0,03968 Niepewność rozszerzona U(X) = u(x) Zn 0,375 Cu 0,07097 Ba 0,0741 Cl 0,04558 S 0,074 P 0,04794 Ca 0,01951 Mg 0,07935 Udział w badaniach międzylaboratoryjnych Przeprowadzono badania porównawcze zawartości niektórych z powyższych pierwiastków metodą emisji atomowej w plazmie wzbudzonej indukcyjnie według akredytowanej normy ASTM D Badania porównawcze dotyczące oznaczania zawartości pozostałych pierwiastków, tj. S i Cl, przeprowadzono metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (ED XRF), według akredytowanej normy PN EN ISO 8754 dla oznaczenia zawartości siarki oraz DIN cz. 4 dla oznaczenia zawartości chloru. Przyjmując jako kryterium oceny zgodności niepewność wdrażanej metody, stwierdzono, że uzyskane wyniki pomiarów badanych próbek mieszczą się w zakresie niepewności wdrażanej metody. Mieszczą się one również w zakresie niepewności normy ASTM D 6443, według której oznacza się Ca, Cl, Cu, Mg, P, S i Zn w świeżych olejach smarowych i dodatkach metodą WD XRF. Wnioski Wdrożono i zwalidowano metodę oznaczania zawartości wapnia, chloru, miedzi, magnezu, fosforu, siarki, cynku oraz baru w świeżych olejach silnikowych metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali. Zakres stosowalności metody wynosi: Zakres metody 0,008 0,160 0,007 0,076 0,077 0,800 0,017 0,16 0,01 0,905 0,06 0,458 0,01 0,400 0,005 0,100 Podczas walidacji metody przeprowadzono analizę próbek olejów silnikowych dostępnych w handlu. Oszacowana wartość precyzji wdrażanej metody odpowiada wartościom deklarowanym w normie ASTM D Przeprowadzono badania międzylaboratoryjne, mające na celu porównanie wyników otrzymanych przez różnych wykonawców, z zastosowaniem różnych technik analitycznych. Otrzymane wyniki potwierdziły biegłość Laboratorium Analiz Instrumentalnych INiG w zakresie opracowania metody oznaczania zawartości wapnia, chloru, miedzi, magnezu, fosforu, siarki, cynku oraz baru w świeżych olejach silnikowych metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali. 484 Nafta-Gaz, nr 6/013
10 artykuły Ze względu na ograniczenie się w badaniach do jednej grupy produktów smarowych, tj. świeżych olejów silnikowych, wskazane są dalsze badania innych środków smarowych oraz dodatków stosowanych w tych produktach, w celu wdrożenia metody dla pełnej gamy tego rodzaju produktów oraz oszacowania niepewności oznaczania w nich wybranych pierwiastków. Decyzja o wprowadzeniu korekcji wymaga dobrego rozeznania wpływów i musi być poparta dokładną obserwacją wyników oraz porównaniem ich z wynikami innych analiz chemicznych. Literatura [1] ASTM D Standard Test Method for Determination of Calcium, Chlorine, Copper, Magnesium, Phosphorus, Sulfur and Zinc in Unused Lubricating Oils and Additives by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry (Mathematical Correction Procedure). [] Jeleń T., Krasodomski M., Wieczorek A.: Zwalidowanie i wdrożenie metody oznaczania zawartości siarki w paliwach samochodowych z wykorzystaniem fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (ED XRF), w oparciu o standardy uznane w świecie. Dokumentacja ITN, 005, materiały niepublikowane. [3] Kopydłowski A., Wieczorek A.: Zastosowanie techniki WD XRF do badania produktów naftowych. Dokumentacja INiG, 008, materiały niepublikowane. [4] Kozak M.: Zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej, ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej w badaniach przetworów naftowych. Nafta-Gaz 010, nr 7, s [5] Merkisz J.: Analiza kierunków rozwoju olejów silnikowych i ich oceny pod kątem wymagań współczesnych silników spalinowych, wykaz/oleje_m/oleje_m.htm (dostęp 14 marca 013). [6] Podstawy techniki smarowniczej, pl/wiedza/rozdzial%00.pdf (dostęp 14 marca 013). [7] Węsek A.: Spektometria rentgenowska. PANalitycal B.V. Oddział w Polsce, materiały szkoleniowe PANalitycal. [8] Zawisza B., Sitko R.: Podstawy spektometrii rentgenowskiej z dyspersją długości fali. III Szkoła fluoroscencyjnej analizy rentgenowskiej, 008, materiały szkoleniowe. Mgr Sylwia Jędrychowska absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Analiz Naftowych Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Mgr inż. Agnieszka Wieczorek ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Analiz Naftowych Pionu Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych. ZAKŁAD ANALIZ NAFTOWYCH Zakres działania: kompleksowa analiza rop naftowych; badanie składu chemicznego i ocena jakości produktów naftowych, biokomponentów, biopaliw, paliw alternatywnych; ocena potencjalnej kancerogenności produktów naftowych, w tym test DAB-10; oznaczanie metali ciężkich w produktach naftowych świeżych i zużytych oraz w odpadach; identyfikacja substancji pochodzących z degradacji produktów naftowych; usługi: monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw, monitorowania jakości LPG, monitorowania stopnia zużycia olejów silnikowych w pojazdach; opracowywanie nowych metod analitycznych dla produktów naftowych i pokrewnych: świeżych, w eksploatacji i zużytych; identyfikacja i oznaczanie toksycznych związków emitowanych z silników wysokoprężnych (WWA w cząstkach stałych PM); usługi eksperckie i rzeczoznawcze w zakresie: orzecznictwa o jakości paliw silnikowych, analityki produktów naftowych, problemów związanych z eksploatacją produktów naftowych i produktów pokrewnych; badania i doradztwo w zakresie klasyfikacji surowców i produktów naftowych w odniesieniu do Nomenklatury Scalonej (CN). Kierownik: dr inż. Beata Altkorn Adres: ul. Łukasiewicza 1, Kraków Telefon: Faks: , beata.altkorn@inig.pl Nafta-Gaz, nr 6/
Nowoczesne metody analizy pierwiastków
Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane
Obowiązek znakowania i barwienia paliw a wynikające stąd problemy
NAFTA-GAZ maj 2013 ROK LXIX Agnieszka Wieczorek, Aleksander Kopydłowski Instytut Nafty i Gazu, Kraków Obowiązek znakowania i barwienia paliw a wynikające stąd problemy Wstęp Rozporządzenie Ministra Finansów
Oznaczanie zawartości siarki w bioetanolu służącym jako komponent benzyn silnikowych
NAFTA-GAZ grudzień 010 ROK LXVI Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Oznaczanie zawartości siarki w bioetanolu służącym jako komponent benzyn silnikowych Wstęp Bioetanol to odwodniony alkohol
Problemy oznaczania zawartości pierwiastków w ciężkich paliwach pozostałościowych
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 10 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.10.13 Agnieszka Wieczorek Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Problemy oznaczania zawartości pierwiastków w ciężkich paliwach pozostałościowych
Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP.
Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP. Irena Jaroń Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowy Instytut Geologiczny, Rakowiecka 4, 05-975 Warszawa Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w
DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności
DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM Procedura szacowania niepewności Szacowanie niepewności oznaczania / pomiaru zawartości... metodą... Data Imię i Nazwisko Podpis Opracował Sprawdził Zatwierdził
Spektrometr XRF THICK 800A
Spektrometr XRF THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK GALWANIZNYCH THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zaprojektowany do pomiaru grubości warstw
JAK WYZNACZYĆ PARAMETRY WALIDACYJNE W METODACH INSTRUMENTALNYCH
JAK WYZNACZYĆ PARAMETRY WALIDACYJNE W METODACH INSTRUMENTALNYCH dr inż. Agnieszka Wiśniewska EKOLAB Sp. z o.o. agnieszka.wisniewska@ekolab.pl DZIAŁALNOŚĆ EKOLAB SP. Z O.O. Akredytowane laboratorium badawcze
Procedura szacowania niepewności
DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM Procedura szacowania niepewności Stron 7 Załączniki Nr 1 Nr Nr 3 Stron Symbol procedury PN//xyz Data Imię i Nazwisko Podpis Opracował Sprawdził Zatwierdził
Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji
Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących
OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS
OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące
THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.
THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zoptymalizowany do pomiaru grubości warstw Detektor Si-PIN o rozdzielczości
Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1679 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 października 2015 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1679 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 października 2015 r. 2), 3) zmieniające rozporządzenie w sprawie
Metody spektroskopowe:
Katedra Chemii Analitycznej Metody spektroskopowe: Absorpcyjna Spektrometria Atomowa Fotometria Płomieniowa Gdańsk, 2010 Opracowała: mgr inż. Monika Kosikowska 1 1. Wprowadzenie Spektroskopia to dziedzina
Spektrometry EDXRF do analizy metali szlachetnych X-PMA i w wersji przenośnej EX-PMA
Spektrometry EDXRF do analizy metali szlachetnych X-PMA i w wersji przenośnej EX-PMA Xenemetrix jest Izraelską wiodącą firmą z ponad 40 letnim doświadczeniem w projektowaniu, produkcji i dystrybucji spektrometrów
ANALIZA SPECJACYJNA WYKŁAD 7 ANALIZA SPECJACYJNA
WYKŁAD 7 ANALIZA SPECJACYJNA ANALIZA SPECJACYJNA Specjacja - występowanie różnych fizycznych i chemicznych form danego pierwiastka w badanym materiale. Analiza specjacyjna - identyfikacja i ilościowe oznaczenie
Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna
Nowoczesne techniki analityczne w analizie żywności Zajęcia laboratoryjne Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości sodu, potasu i magnezu w
IM-20. XRF - Analiza chemiczna poprzez pomiar energii promieniowania X
IM-20 Jakościowa i ilościowa analiza składu materiałów za pomocą XRF XRF - Analiza chemiczna poprzez pomiar energii promieniowania X 1. Cel ćwiczenia Student zapoznaje się z metodą analizy składu pierwiastkowego
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT
Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej Beata Godlewska-Żyłkiewicz Elżbieta Zambrzycka Ślesin 26-28.IX.2014 Jak oznaczyć zawartość
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres INSTYTUT
XRF - Analiza chemiczna poprzez pomiar energii promieniowania X
PJLab_XRF.doc Promieniowanie jonizujące - ćwiczenia 1 XRF - Analiza chemiczna poprzez pomiar energii promieniowania X 1. Cel ćwiczenia Student zapoznaje się z metodą analizy składu pierwiastkowego substancji
Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)
Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja
Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.
Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali. Projekt ćwiczenia w Laboratorium Fizyki i Techniki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. dr Julian Srebrny
Metody analizy pierwiastków z zastosowaniem wtórnego promieniowania rentgenowskiego. XRF, SRIXE, PIXE, SEM (EPMA)
Metody analizy pierwiastków z zastosowaniem wtórnego promieniowania rentgenowskiego. XRF, SRIXE, PIXE, SEM (EPMA) Promieniowaniem X nazywa się promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od około
OZNACZENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE w HPLC
OZNACZENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE w HPLC prof. Marian Kamiński Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska CEL Celem rozdzielania mieszaniny substancji na poszczególne składniki, bądź rozdzielenia tylko wybranych
Problemy z korygowaniem tła w technice absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Problemy z korygowaniem tła w technice absorpcyjnej spektrometrii atomowej Ewa Górecka, Dorota Karmasz, Jacek Retka* Wprowadzenie Technika absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) jest jedną z najczęściej
Ćwiczenie 3++ Spektrometria promieniowania gamma z licznikiem półprzewodnikowym Ge(Li) kalibracja energetyczna i wydajnościowa
Ćwiczenie 3++ Spektrometria promieniowania gamma z licznikiem półprzewodnikowym Ge(Li) kalibracja energetyczna i wydajnościowa Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się - z metodyką pomiaru aktywności
METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej!
METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! Stąd konieczność opracowania metod przeprowadzania próbek innych
Analizy olejów smarnych z bloku 11 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Analizy olejów smarnych z bloku 11 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje analizę i interpretację wyników próbek oleju zgodnie z podanymi poniżej
Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku
ENERGOCET 76 WPROWADZENIE Energocet 76 jest wielofunkcyjnym dodatkiem do paliwa Diesel stosowanym w celu ulepszenia wydajności paliwa i poprawienia dynamiki pojazdów. Dodatek ten spełnia następujące wymagania:
ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Laboratorium TL i OSL (od V 2012) Pracownia Palinologiczna Pracownia Mikromorfologiczna Pracownia Mikropaleontologiczna Pracownia Monitoringu Meteorologicznego Pracownia Hydrochemii i Hydrometrii Pracownia
Przegląd metod analitycznych stosowanych w oznaczaniu właściwości bioetanolu
NAFTA-GAZ czerwiec 2011 ROK LXVII Zygmunt Burnus, Sylwia Jędrychowska, Aleksander Kopydłowski, Agnieszka Wieczorek Instytut Nafty i Gazu, Kraków Przegląd metod analitycznych stosowanych w oznaczaniu właściwości
Kalibracja w spektrometrii atomowej - marzenia, a rzeczywistość Z. Kowalewska
Kalibracja w spektrometrii atomowej - marzenia, a rzeczywistość Z. Kowalewska Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A., ul. Chemików 5, 09-411 Płock, zofia.kowalewska@obr.pl Marzenia chemika
Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I
strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Pierwiastki, nazewnictwo i symbole. Budowa atomu, izotopy. Przemiany promieniotwórcze, okres półtrwania. Układ okresowy. Właściwości pierwiastków a ich położenie w
JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE
JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE 1 Przykład walidacji procedury analitycznej Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK
FLUORESCENCJA RENTGENOWSKA (XRF) MARTA KASPRZYK PROMOTOR: DR HAB. INŻ. MARCIN ŚRODA KATEDRA TECHNOLOGII SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH
FLUORESCENCJA RENTGENOWSKA (XRF) MARTA KASPRZYK PROMOTOR: DR HAB. INŻ. MARCIN ŚRODA KATEDRA TECHNOLOGII SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH 13.01.2015 SPIS TREŚCI WSTĘP ZJAWISKO FLUORESCENCJI FLUORESCENCJA RENTGENOWSKA
Analiza środowiskowa, żywności i leków CHC l
Analiza środowiskowa, żywności i leków CHC 0307 l Ćwiczenie : Analiza próbek pochodzenia roślinnego - metale; analiza statystyczna Dobra Praktyka Laboratoryjna w analizie śladowej Oznaczanie całkowitych
RoHS-Vision / X-RoHS + SDD
Spektrometr EDXRF do analiz RoHS i w wersji full analysis RoHS-Vision / X-RoHS + SDD Szybka i prosta analiza substancji niebezpiecznych zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska RoHS
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274
``` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` ``
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274
``` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` ``
Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych
Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych data aktualizacji: 2016.08.10 Tomasz Piergies specjalista z Działu Badań i Rozwoju Orlen Oil Wymagania dla nowoczesnych olejów silnikowych
Wprowadzenie Metodyki badawcze
NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 1 / 217 DOI: 1.18668/NG.217.1.6 Elżbieta Trzaska, Magdalena Żółty, Agnieszka Skibińska Badanie stabilności termooksydacyjnej smarów plastycznych. Część 2: Smary na oleju o charakterze
Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB
Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie
2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32
Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola
NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA
1 NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.pg.gda.pl
LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)
LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik
Wałcz, dnia 8 września 2011roku
Wałcz, dnia 8 września 2011roku JEDNOSTKA WOJSKOWA 4224 SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 734/11/SZP 08.09.2011 r. 78-601 WAŁCZ wg rozdzielnika otrzymują wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: postępowania
Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski
Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski Wydział Chemii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej pl. M. Curie Skłodowskiej 3 0-03 Lublin
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania
BADANIA SKŁADU PIERWIASTKOWEGO PALIW I BIOPALIW
Joanna FABER, Krzysztof BRODZIK, Joanna SZARY BADANIA SKŁADU PIERWIASTKOWEGO PALIW I BIOPALIW Streszczenie W artykule przedstawiono znormalizowane metody oznaczania zawartości pierwiastków w paliwach i
S-MOBILE / S-MOBILE ULS
S-MOBILE / S-MOBILE ULS Przenośny spektrometr EDXRF Przenośny spektrometr XRF o parametrach stacjonarnego Detektor SDD o rozdzielczości 125 ev Analizy jakościowe i ilościowe od sub-ppm do 100% Szybkie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity)
Dz.U.2013.1058 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2018/C 7/03)
10.1.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 7/3 Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2018/C 7/03) Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87
CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne
CHEMIA Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Uczeń: zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków do Z = 36 i jonów o podanym ładunku, uwzględniając rozmieszczenie elektronów na podpowłokach [
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 16 stycznia 2019 r. Nazwa i adres: ZAKŁADY
Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X
Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X Oskar Gawlik, Jacek Grela 16 lutego 2009 1 Podstawy teoretyczne 1.1 Liczniki proporcjonalne Wydajność detekcji promieniowania elektromagnetycznego
Badania tribologiczne dodatku MolySlip 2001G
INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN Badania tribologiczne dodatku MolySlip 2001G Wykonawcy pracy: dr inż. Jan Guzik kierujący pracą inż. Barbara Stachera mgr inż. Katarzyna Mrozowicz Radom 2008 r.
Ćwiczenie nr 2 Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej wzbudzanej źródłami promieniotwórczymi do pomiarów grubości powłok
Ćwiczenie nr 2 Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej wzbudzanej źródłami promieniotwórczymi do pomiarów grubości powłok Wydział Fizyki, 2009 r. I Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: Zapoznanie się
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT
Absorpcja promieni rentgenowskich 2 godz.
Uniwersytet Śląski - Instytut Chemii Zakład Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40-006 Katowice tel. (032)3591627, e-mail: joanna_palion@poczta.fm opracowanie: mgr Joanna Palion-Gazda Laboratorium
Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz
Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej
Strategia realizacji spójności pomiarów chemicznych w laboratorium analitycznym
Slide 1 Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych Strategia realizacji spójności pomiarów chemicznych w laboratorium analitycznym Ewa Bulska ebulska@chem.uw.edu.pl Slide
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 11 czerwca 2018 r. Nazwa i adres IREAST SP.
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN 14214:2004/AC
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 75.160.20 PN-EN 14214:2004/AC grudzień 2008 Wprowadza EN 14214:2003/AC:2007, IDT Dotyczy PN-EN 14214 Paliwa do pojazdów
SPEKTROMETR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ EDXRF DO PEŁNEJ ANALIZY PIERWIASTKOWEJ Energy dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer
EDX 3600B SPEKTROMETR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ EDXRF DO PEŁNEJ ANALIZY PIERWIASTKOWEJ Energy dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer Przeznaczony do analizy pierwiastkowej: - w produkcji cementu,
PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR
PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR WSTĘP Metody spektroskopowe Spektroskopia bada i teoretycznie wyjaśnia oddziaływania pomiędzy materią będącą zbiorowiskiem
IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni
IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,
Moduł: Chemia. Fundamenty. Liczba godzin. Nr rozdziału Tytuł. Temat lekcji. Rozdział 1. Przewodnik po chemii (12 godzin)
Rozkład materiału z chemii w klasie II LO zakres rozszerzony Chemia. Fundamenty. Krzysztof Pazdro, wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.. nr dopuszczenia 565//0 Chemia. i związki nieorganiczne.
Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium
Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników
Strona1. Wydział Chemii Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz.
Strona1 Recenzja pracy doktorskiej mgr Jarosława OSTROWSKIEGO pt: Badanie nawozów mineralnych i podłoży ogrodniczych na zawartość wybranych pierwiastków z zastosowaniem techniki absorpcji i emisji atomowej
JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE
JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE 1 Granica wykrywalności i granica oznaczalności Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12
Kontrola i zapewnienie jakości wyników
Kontrola i zapewnienie jakości wyników Kontrola i zapewnienie jakości wyników QA : Quality Assurance QC : Quality Control Dobór systemu zapewnienia jakości wyników dla danego zadania fit for purpose Kontrola
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)
Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy
X-Calibur PD/SDD/LE. Spektrometr EDXRF
X-Calibur PD/SDD/LE Spektrometr EDXRF Szybkie nieniszczące analizy pierwiastków lekkich od C/F do Fm Detektor SDD o rozdzielczości 125 ev Analizy jakościowe i ilościowe od sub-ppm do 100% Szybka i nieniszcząca
SYSTEM KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM. Piotr Konieczka
SYSTEM KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM Piotr Konieczka 1 2 Jakość spełnienie określonych i oczekiwanych wymagań (zawartych w odpowiedniej normie systemu zapewnienia jakości).
Metody badań składu chemicznego
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Metody badań składu chemicznego Ćwiczenie : Elektrochemiczna analiza śladów (woltamperometria) (Sprawozdanie drukować dwustronnie
NAFTA-GAZ październik 2012 ROK LXVIII. Wstęp. Przesłanki wyboru oznaczanych pierwiastków. Agnieszka Wieczorek
NAFTA-GAZ październik 2012 ROK LXVIII Agnieszka Wieczorek Instytut Nafty i Gazu, Kraków Ocena możliwości wykorzystania techniki spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali do badania zawartości szkodliwych
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW
VII Konferencja Paliwa z odpadów Chorzów, 14-16 marca 2017 PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW dr Łukasz Smędowski mgr Agnieszka Skawińska Badania właściwości paliw Zgodnie z obowiązującym
Spektroskopia molekularna. Ćwiczenie nr 1. Widma absorpcyjne błękitu tymolowego
Spektroskopia molekularna Ćwiczenie nr 1 Widma absorpcyjne błękitu tymolowego Doświadczenie to ma na celu zaznajomienie uczestników ćwiczeń ze sposobem wykonywania pomiarów metodą spektrofotometryczną
Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.
Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium z Krystalografii 2 godz. Zbadanie zależności intensywności linii Kα i Kβ promieniowania charakterystycznego X emitowanego przez anodę
Deuterowa korekcja tła w praktyce
Str. Tytułowa Deuterowa korekcja tła w praktyce mgr Jacek Sowiński jaceksow@sge.com.pl Plan Korekcja deuterowa 1. Czemu służy? 2. Jak to działa? 3. Kiedy włączyć? 4. Jak/czy i co regulować? 5. Jaki jest
III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1
III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011 KOPKCh ETAP I 22.10.2010 r. Godz. 10.00-12.00 Zadanie 1 1. Jon Al 3+ zbudowany jest z 14 neutronów oraz z: a) 16 protonów i 13 elektronów b) 10 protonów i 13
Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne
Promieniowanie rentgenowskie Podstawowe pojęcia krystalograficzne Krystalografia - podstawowe pojęcia Komórka elementarna (zasadnicza): najmniejszy, charakterystyczny fragment sieci przestrzennej (lub
KALIBRACJA. ważny etap procedury analitycznej. Dr hab. inż. Piotr KONIECZKA
KALIBRAJA ważny etap procedury analitycznej 1 Dr hab. inż. Piotr KONIEZKA Katedra hemii Analitycznej Wydział hemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 8-233 GDAŃK e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl
grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX
grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.
Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 327365 (22) Data zgłoszenia: 09.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C10M 169/04 (54)
NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA
ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI WYKŁAD 3 NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA - PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA REAKCJE JĄDROWE Rozpad promieniotwórczy: A B + y + ΔE
Moduły kształcenia. Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) MK_06 Krystalochemia. MK_01 Chemia fizyczna i jądrowa
Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów
Kryteria oceniania z chemii kl VII
Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co
Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2013/2014
ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2013/2014 Imię i nazwisko uczestnika Szkoła Klasa Nauczyciel Imię
Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej.
Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Andrzej Hantz Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG Wagi Elektroniczne Pomiary w laboratorium
SKUTECZNOŚĆ IZOLACJI JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?
SKUTECZNOŚĆ IZOLACJI Wydajność izolacji- ilość otrzymanego kwasu nukleinowego Efektywność izolacji- jakość otrzymanego kwasu nukleinowego w stosunku do ilości Powtarzalność izolacji- zoptymalizowanie procedury
WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW
1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport. Data sporządzenia raportu Instytucja odpowiedzialna za sporządzenie raportu Adres instytucji Nr telefonu: Adres email: 2. Opis krajowego Systemu
Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych
POLLAB-PETROL 23-24.04.2012, Warszawa. Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych Jolanta Kowalczyk, Marzena
Techniki atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS) i możliwości ich zastosowania do analizy próbek środowiskowych i geologicznych
Zn Fe Cu Techniki atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS) i możliwości ich zastosowania do analizy próbek środowiskowych i geologicznych Dr Artur Michalik Artur.Michalik@ujk.edu.pl Podstawy teoretyczne,
Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne
Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne Dr inż. Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka Badanie biegłości (ang. Proficienty testing) laboratorium jest to określenie, za pomocą