滴定/水分/イオンクロマトグラフィ/近赤外分析/ラマン分光/ポテンショスタット/ガルバノスタット/プロセス分析/pH/イオン/導電率/DO/酸化安定性試験/ボルタンメトリー/CVS
アプリケーション(技術資料)
イオンクロマトグラフィのお勧め技術情報!【コラム】ご隠居達のIC四方山話
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- AB-036ポーラログラフィーによる測定のための金属イオンの半波電位
次の表では、90の金属イオンの半波電位またはピーク電位が列記されています。半波電位 (ボルト/ V に列記) は、特別に明記されていない限り、25°Cで滴下水銀電極 (DME) で測定されます。
- AB-046シアン化物の電位差測定
シアン化物の測定は、電気めっき槽や廃水の浄化だけでなく、その高い毒性のため、一般的な水サンプルにおいても非常に重要です。0.05 mg/LのCN-濃度でも、魚類にとって致死的となる可能性があります。 この技術資料では、電位差滴定法を用いて、様々な濃度のサンプル中のシアン化物を測定する方法について紹介しています。
- AB-070Polarographic determination of nitrate in water samples, soil and plant extracts, vegetable juices, meat and sausages, fertilizers, liquid manure, etc.
The photometric determination of nitrate is limited by the fact that the respective methods (salicylic acid, brucine, 2,6-dimethyl phenol, Nesslers reagent after reduction of nitrate to ammonium) are subject to interferences. The direct potentiometric determination using an ion-selective nitrate electrode causes problems in the presence of fairly large amounts of chloride or organic compounds with carboxyl groups. The polarographic method, on the other hand, is not only more rapid, but also practically insensitive to chemical interference, thus ensuring more accurate results. The limit of quantification depends on the matrix of the sample and is approximately 1 mg/L.
- AB-076Polarographic determination of nitrilotriacetic acid (NTA) and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) according to DIN 38413 part 5
According to the described method, NTA and EDTA can be determined in mass concentrations of 0.05 mg/L up to 25 mg/L in polluted water and wastewater.At first NTA and EDTA are converted to the corresponding Bi complexes by addition of Bi3+ ions at a pH value of 2.0. As these Bi complexes have significantly different peak potentials, they can be determined simultaneously by DP polarography. The interfering anions nitrite, sulfite, and sulfide are removed from the sample by acidification and purging. Interfering cations are removed by cation exchange; any NTA or EDTA heavy metal complexes present in the sample are disintegrated during this procedure. To remove surfactants and other organic components interfering with the analysis, the sample solution is run through a column filled with non-polar adsorber resin.
- AB-096Determination of mercury at the rotating gold electrode by anodic stripping voltammetry
This Application Bulletin describes the determination of mercury by anodic stripping voltammetry (ASV) at the rotating gold electrode. With a deposition time of 90 s, the calibration curve is linear from 0.4 to 15 μg/L; the limit of quantification is 0.4 μg/L.The method has primarily been drawn up for investigating water samples. After appropriate digestion, the determination of mercury is possible even in samples with a high load of organic substances (wastewater, food and semi-luxuries, biological fluids, pharmaceuticals).
- AB-113分解後のアノードストリッピングボルタンメトリーによる食料品、廃水、下水汚泥に含まれるカドミウム、鉛、および銅の測定
硫酸および過酸化水素による分解後、アノードストリッピングボルタンメトリー (ASV) によりシュウ酸緩衝液にてカドミウム、鉛、および銅を同時に測定することができます。サンプル中に錫が存在しても、鉛の測定に支障はありません。錫の電圧電流法による測定に関しては、Application Bulletinの176番をご参照ください。
- AB-133イオン選択性電極を用いたアンモニアの測定 - 共通基準に準じた信頼のおける測定のためのヒントとコツ
アンモニア/アンモニウムの測定のためのよく知られた測光法は正確ではあるものの、かなりの時間を要します (ネスラー法では30分、インドフェノール法では90分の反応時間)。これらのメソッドの更なる短所は、透明な溶液しか測定できないという点です。不透明な溶液は、まず時間のかかる手順を踏んで透明にしなければなりません。イオン選択性アンモニア電極ではこういった問題がありません。廃水、液肥、尿、ならびに土壌浸出液においても容易に測定を実施することができます。特に真水および廃水サンプルに対して、ISO 6778、EPA 350.2、EPA 305.3 ならびに ASTM D1426 など、いくつかの規格においてイオン測定によるアンモニウムの分析が説明されています。この Application Bulletin では、これらの規格に準じた測定について、他のサンプルの測定や、アンモニアイオン選択性電極の扱い方についての一般的なヒントやコツとともに説明されています。イオン選択性アンモニア電極によるアンモニウム塩中のアンモニア、硝酸塩中の硝酸含有量、ならびに有機化合物中の窒素含有量の測定は、苛性ソーダが過剰に添加される状況下でアンモニウムイオンがアンモニアガスとして放出される原理に基づいています:NH4+ + OH- = NH3 + H2O電極皮膜により、アンモニアは通過拡散することができます。内部溶液のpH値の変化は、ガラス複合電極にてモニタリングされます。測定される物質がアンモニウム塩の形で存在しない場合、まずその形に変換されなければなりません。有機窒素化合物、特にアミノ化合物は、濃縮硫酸で加熱することでケルダール法に準じて分解されます。炭素は、有機窒素が定量的に硫酸アンモニウムに変換される過程で、二酸化炭素に酸化されます。
- AN-C-056Sodium, ammonium, methylamine, guanidine, and aminoguanidine in wastewater
Determination of sodium, ammonium, methylamine, guanidine (Gu), and aminoguanidine (Agu) in wastewater using cation chromatography with direct conductivity detection.
- AN-C-066Four cations in the water soluble fraction of a washing powder
Determination of sodium, potassium, calcium, and magnesium in the water soluble fraction of a washing powder using cation chromatography with direct conductivity detection.
- AN-C-130Cations in offshore effluent
Determination of lithium, sodium, ammonium, potassium, manganese, calcium, magnesium, strontium, and barium in an offshore effluent using cation chromatography with direct conductivity detection.
- AN-C-145Ammonium traces besides excess sodium using 940 Professional IC Vario and direct conductivity detection
The determination of low ammonium concentrations besides excess sodium is demanding due to the small retention time difference of these two cations. This Application Note shows direct conductivity detection as an ideal means to detect ammonium in a wastewater sample containing 400 mg/L sodium. AN-S-313 shows the analysis of nitrite traces.
- AN-C-192ナトリウムを多く含んだ廃水中の陽イオン
廃水にはしばしば、少数の陽イオンの測定を極めて困難なものにする高負荷のナトリウムが含まれています。廃水に関する本研究では、リチウム、アンモニウム、亜鉛、ストロンチウム、ならびにバリウムの測定が要求されています。ナトリウム濃度が2 g/Lを超えると、これは近接溶離ピークのピーク形状に負の影響を及ぼします。サンプルに適切な希釈係数を適用することで、少数の陽イオンの定量化が可能となります。それゆえ、亜鉛とバリウムは希釈率 1:2 で適切に定量化でき、リチウムとアンモニウムでは各々最低1:10および1:100の最小希釈係数が要されます。
- AN-CIC-033燃焼イオンクロマトグラフィによる環境水の PFAS 分析
AOF(吸着性有機フッ素)の分析は、燃焼装置とイオンクロマトグラフィを使用して、水溶液中のパーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質をスクリーニングするために使用されます。
- AN-CIC-034燃焼法イオンクロマトグラフィシステムによる水中のAOXの迅速分析
燃焼イオンクロマトグラフィ(CIC)は、DIN 38409-59およびISO 18127に従って、AOX(吸着可能有機ハロゲン、すなわちAOCl、AOBr、AOI)、AOF、CIC AOX(Cl)を測定します。
- AN-CS-018Metrosep C Supp 2 - 250/4.0: ドーズイングラジェントを用いた廃水中の陽イオン
ICによる廃水中の陽イオン分析は、実証済みのメソッドです。制約要因は一般にNa/NH4の分離です。高濃度のナトリウムにより、ピークの重複が原因でアンモニアの測定が不可能となる可能性があります。連続サプレッションおよびドーズイングラジェントを用いることで、Na/NH4分離を改善し、低濃度アンモニウムの測定を可能にします。
- AN-H-020Determination of chromium in leather waste solutions
Determination of chromium in leather waste solutions in the range between 1000 and 30,000 ppm.
- AN-H-071Determination of ammonium ions by titration with hypochlorite
Determination of ammonium ions in ammonium salts and mixtures containing ammonium ion.
- AN-I-006イオン選択性電極を用いた水サンプル中の塩化物の定量
イオン選択性電極 (Cl-ISE) を用いた直接電位差測定による水サンプル中の塩化物の定量
- AN-I-008イオン選択制電極を用いた廃水中の硫化物の定量
イオン選択電極(Ag/S -ISE)を用いた直接電位差測定による廃水中の硫化物の定量
- AN-I-009水に含まれるシアン化合物
シアン化物は一部の産業プロセスにて用いられますが、慎重に取り扱わなければ廃水を汚染する恐れがあります。酸性もしくは中性環境下では、このシアン化物に汚染された廃水は毒性の強いシアン化水素ガスを形成することがあります。さらに、シアン化塩は環境を汚染し、地下水系へと侵入することもあります。そのため、流出水中のシアン化物含有量をモニタリングすることは不可欠です。シアン化物は、シアン化物イオン選択性電極を用いて簡単に測定できます。このApplication Noteでは、APHA Method 4500-CN および ASTM D2036 に準じたシアン化物分析のメソッドを紹介します。
- AN-I-013地下水および廃水中の硫化物 - ASTM D4658に準じた迅速かつ安価な測定
低濃度であっても、硫化物イオンは地下水および廃水における異臭や腐食の問題の原因となります。これらは酸性化された水中に、ごく微量でも有毒である硫化水素を放出します。このApplication Noteでは、ASTM D4658に準じたAg/Sイオン選択性電極を用いた直接測定による水中の硫化物濃度の測定について説明しています。
- AN-I-014水に含まれる臭化物 - ASTM D1246 に準じた迅速かつ廉価な測定
臭化物は、濃度およそ65 mg/L程度で海水中に遍在しています。一方、飲料水および地下水における臭化物の最大濃度は、通常0.5 mg/L未満です。臭化物含有量がより高くなると、肥料、道路用塩、または産業廃水が原因の水の汚染の徴候である可能性があります。このApplication Noteでは、ASTM D1246に準じた、Brイオン選択性電極を用いた直接測定による水中の臭化物含有量の測定について説明しています。
- AN-I-026浸出液に含まれるフッ化物 - 直接測定を用いたフッ化物の迅速な測定
水に含まれるフッ化物濃度が高まると、歯の損傷、成長障害、および骨の変形が引き起こされる恐れがあります。世界保健機関 (WHO) によると、1.5 mg/L を超える濃度は危険とされています。フッ化物の一つの発生源として考え得るのが埋め立てごみ処理地です。雨水によって埋め立てごみ処理地から有害物質が流れ出し、それが地下水に進入することがあります。それゆえ、埋め立てごみ処理地からの浸出液のフッ化物濃度はモニタリングされなければなりません。イオン測定は、水分サンプル中のフッ化物含有量を測定するのに、イオンクロマトグラフィーなどといった他のメソッドと比較して、迅速かつ安価なメソッドです。このApplication Noteでは、OMNISシステムと共にフッ化物イオン選択性電極を用いたフッ化物含有量の再現性可能かつ正確な測定について説明されています。
- AN-I-036イオン選択性電極を用いた水のナトリウム濃度測定
地下水には多くの鉱物が含まれていますが、埋立地からのナトリウムに富む浸出液により汚染される可能性があります。水中のナトリウム濃度は、Na選択性イオン電極(Na-ISE)を用い、AOAC 976.25法に準拠することで正確に測定することが可能です。
- AN-M-008IC-ICP/MS検出による水中のクロム酸塩の測定
クロム酸塩もしくはCr(VI)と呼ばれる六価クロムは、有毒であり、潜在的な発がん性があるとされるため、飲料水に含まれるその濃度はできるだけ低くなければなりません。Cr(VI)の測定は、イオンクロマトグラフィーとICP/MSを組み合わせて行われます。分離は、カラムMetrosep A Supp 1 Guard/4.6にて行われます。
- AN-M-013IC-ICP-MS によるクロムの価数別分析
イオンクロマトグラフィーと誘導結合プラズマ質量分析法を組み合わせることにより、ISO 24384 の指針に従って Cr(III) と Cr(VI) を識別することが可能です。
- AN-M-017DIN 38407-53に準拠したトリフルオロ酢酸のIC-MS/MS分析
新しい DIN ドラフト規格 38407-53 では、直接注入 LC-MS/MS を使用した水中の TFA 分析の概要が示されており、このアプリケーション ノートに示すように、0.1~3.0μg/L の定量が可能になります。
- AN-N-014Five anions in effluent water
Determination of fluoride, chloride, nitrite, nitrate, and sulfate in an effluent sample using anion chromatography with direct conductometric detetction.
- AN-N-039Iodide in wastewater (dye industry) using dialysis for sample preparation
Determination of iodide in wastewater (dye industry) using anion chromatography with amperometric detection at the silver electrode and dialysis for sample preparation.
- AN-N-065Borate in borate effluent
Determination of borate in a borate effluent using anion chromatography with direct conductivity detection.
- AN-N-069Chloride and sulfate in an emulsion using Metrohm Inline Dialysis
Determination of chloride and sulfate in effluent after Metrohm Inline Dialysis using anion chromatography with direct conductivity detection.
- AN-N-070Sulfide in effluent
Determination of sulfide in an effluent sample using anion chromatography with amperometric detection.
- AN-P-051Cyanide and sulfide on Metrosep A Supp 10 - 100/2.0 using amperometric detection
The determination of cyanide and sulfide in the trace range requires an alkali eluent and amperometric detection. This Application Note describes a new column/eluent combination for optimized separation. The combination consists of the Metrosep A Supp 10 - 100/2.0 Microbore Column and a sodium hydroxide eluent that contains traces of EDTA for the complexation of the transition metals. This yields a better peak shape and detection limits below 0.05 µg/L.
- AN-P-052水性サンプル中のシアン化物および硫化物の微量分析 - イオンクロマトグラフィー分離後の DC アンペロメトリック測定
硫化物ならびにシアン化物は有毒性陰イオンです。安全上の理由から、あらゆる水サンプル、特に廃水におけるこれらの微量測定が必要とされています。しかしながら、溶離液中の微量金属の存在は、錯形成が原因で、対象の陰イオンがマスクされることがあります。より強力な錯化剤を溶離液に添加することで、これら金属陽イオンをマスクし、干渉のない測定を可能にします。このアプリケーションは主に、水に含まれるシアン化物および/または硫化物の分析に使われます。しかしながら、それは全シアン、塩素消毒由来のシアン、ならびに弱酸解離性シアンの測定のための ASTM D2036 の要求も満たしています。シアン化物と硫化物の測定には、アルカリ溶離液とアンペロメトリック検出が必要とされます。このApplication Noteでは、最適な分離のための新しいカラム/溶離液の組み合わせについて説明されています。組み合わせは、Metrosep A Supp 10 - 100/4.0 カラムならびに遷移金属錯体のための EDTA を微量に含む水酸化ナトリウム溶離液から構成されます。これにより、より優れたピークの形状が得られ、0.1 μg/L 以下の限界値の検出が可能となります。
- AN-P-059Metrosep A Supp 10 - 100/4.0 および アンペロメトリー検出による廃水中の硫化物
イオンクロマトグラフィーによる廃水中の硫化物の測定は、アンペロメトリー検出、および硫化物を安定させるアルカリ性溶離剤を用いて行われます。測定は直流モード、別名 DC モード (direct current mode) で行われます。これは、選択性の高さに加え、作用電極の品揃えも豊富な、最もよく知られ、また最も精度の高いアンペロメトリー測定メソッドです。硫化物測定はタイプ Metrosep A Supp 10 - 100/4.0 のカラムにおいて行われ、作用電極として銀電極が使用されます。
- AN-P-083アンペロメトリック検出を用いたマイクロ蒸留による廃水中のシアン化物の測定
廃水中のシアン化物は、健康要件のために測定される重要なパラメータです。遊離シアン、弱結合および強結合錯体シアンは識別することができます。廃水における直接的な測定はマトリックス自体を鑑みると現実的ではありません。それゆえ総シアンは、全てのシアン化物を錯体から放出するサンプル酸性化、それに続くアルカリ溶液中でのシアン化物の蒸留ならびに吸収の後に測定されます。アンペロメトリック検出は金作用電極を用いて行われます。この電極は銀電極よりも汚染の問題が少なく長期安定性がより優れているために適切です。
- AN-PAN-1001Online analysis of hydrogen sulfide and ammonia in sour water stripper
This Process Application Note details the simultaneous online analysis of H2S and NH3 in sour water which was previously treated in the sour water stripper (SWS). The method includes automatic cleaning and calibration. Fast and accurate results are continuously supplied for process control.
- AN-PAN-1002Online monitoring of cyanide and gold in gold leaching solution
Gold leaching by cyanidation requires precise monitoring of cyanide and gold. Online process analyzers perform such measurements, improving safety and compliance.
- AN-PAN-1009自治体の下水・工業廃水分析用オンライン分析計
下水・工業廃水処理プラントでは、多数のパラメータを常時監視していなければなりません。これには、たとえば、重金属のカドミウム、鉛、亜鉛、コバルトのほか、硝酸塩、アンモニウム塩、リン酸塩、硫酸塩などのアニオンが含まれます。メトロームプロセスアナリティクスでは各種アナライザーを取り揃え、これらのアプリケーションに対応しています。202X プロセスアナライザーは、幅広い物質およびパラメータに対応した設定が容易に行え、信頼性の高いオンラインモニタリングが行えます。
- AN-PAN-1030プロセス分析計による下水流中のクロム酸塩のモニタリング
クロムはクロム鉱石を精製して得ることができ、ステンレス産業において重要な役割を担います。クロムはその化合物中に、主に二価、三価、六価で存在します。重要な微量元素の1つであり、水溶性の非常に低い三価クロムとは異なり、六価クロムは極めて毒性と水溶性が高い物質です。加えて六価クロムは、産業において重要な原料とされています。産業廃水中の六価クロムの含有率 (単位: µg/L) が極めて低い値であることが、迅速かつ正確に測定されなければなりません。Metrohm Applikon は、下水流の分析を目的として、光度測定によってクロムを正確かつ再現性高く測定することのできるプロセスアナライザーのシリーズを提供しています。
- AN-PAN-1039Ortho- and total phosphate phosphorus analysis online according to EN ISO 6878
Phosphorus removal is essential in waste water treatment plants to ensure the environmental balance is not upset by discharged effluent. In the treatment facility it is important to know the bioavailable o-phosphate phosphorus (o-PO4-P) concentration in the influent stream either to feed bacteria or to calculate the amount of reagents needed for chemical treatment. For environmental compliance monitoring purposes, treated effluent is monitored for TP – the sum of all insoluble and dissolved phosphates present. With the Metrohm Process Analytics 2035 TP Analyzer (complete with integrated compact digestion cuvette photometer module), you can keep track of both o-PO4-P and TP according to DIN EN ISO 6878:2004-09 around the clock.
- AN-PAN-1066ボルタンメトリーによる焼却場の排ガス処理設備における カドミウムのオンライン分析
焼却排ガスは湿式洗浄などの処理が必要です。2060 VA プロセス アナライザーは、洗浄水中の重金属をボルタンメトリー(VA)によりモニタリングできます。
- AN-S-007Chloride, nitrate, phosphate, and sulfate in wastewater
Determination of chloride, nitrate, phosphate, and sulfate in wastewater using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-020Nitrite and nitrate in wastewater
Determination of nitrite and nitrate in wastewater using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-035Sulfate in industrial wastewater after digestion
Determination of sulfate in wastewater after nitric acid combustion using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-036The use of the MSM in the determination of NTA, EDTA, and DTPA in water samples
Determination of NTA, EDTA, and DTPA in surface water and wastewater using ion pair chromatography with UV-detection after post-column reaction with the MSM.
- AN-S-038Anions in wastewater with a high organic load using dialysis for sample preparation
Determination of bromide, nitrate, and phosphate in wastewater using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression and dialysis for sample preparation.
- AN-S-039Bromide and phosphate in waste dump drainage water using dialysis for sample preparation
Determination of bromide and phosphate in waste dump drainage water in the presence of very high concentrations of other ions and organic substances using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression and dialysis for sample preparation.
- AN-S-069Chloride, bromide, and sulfate in wastewater (photographic industry)
Determination of chloride, bromide, and sulfate in photographic process wastewater using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-070Trace anions in wastewater (photographic industry) using amperometric detection
Determination of iodide and thiosulfate in photographic process wastewater using anion chromatography with amperometric detection at the carbon paste electrode after chemical suppression.
- AN-S-076Six anions in wastewater
Determination of fluoride, chloride, nitrate, sulfite, phosphate, and sulfate in wastewater using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-106Four anions in process wastewater using the column Metrosep A Supp 1 - 250/4.6
Determination of chloride, nitrate, bromide, and sulfate in process wastewater using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-107Five anions in wastewater using the column Metrosep A Supp 3 - 250/4.6
Determination of fluoride, chloride, nitrate, phosphate, and sulfate in wastewater using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-129Total phosphate in wastewater after digestion with peroxodisulfate
Determination of total phosphate in wastewater after digestion with peroxodisulfate using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-133Four anions in wastewater after inline removal of excess chloride
Determination of nitrite, nitrate, sulfite, and sulfate in wastewater containing high levels of chloride using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression and after inline chloride removal.
- AN-S-158Five anions in the presence of 2 g/L nitrate in an ion exchanger eluate
Determination of traces of fluoride, acetate, formate, chloride, and sulfate in an ion exchanger eluate containing 2 g/L nitrate using anion chromatography with a step gradient and conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-186Anions in wastewater containing N-methylpyrrolidone using inline matrix elimination
Determination of fluoride, acetate, formate, chloride, nitrite, nitrate, phosphate, and sulfate in wastewater containing N-methylpyrrolidone using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression and inline matrix elimination.
- AN-S-196Anions in water from an agricultural irrigation systems
Determination of fluoride, chloride, nitrite, bromide, nitrate, phosphate, and sulfate in water from an agricultural irrigation system using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-220Sodium thiooctanoate in wastewater
Determination of thiooctanoate in wastewater using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-280Ten anions in an offshore effluent
Determination of acetate, chloride, nitrite, bromide, nitrate, phosphate, sulfate, oxalate, fumarate, and molybdate using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-313Dual detection of nitrite traces in the presence of excess chloride concentrations with the aid of the 940 Professional IC Vario (conductivity, UV/VIS)
The determination of low nitrite concentrations in the presence of excess sodium chloride is demanding due to the small retention time difference of these two anions. Dual detection – conductivity and UV/VIS – is a powerful method for determining nitrite traces in a 20 g/L sodium matrix. The UV/VIS chromatogram displays no chloride interferences. The determination of ammonium traces in the presence of excess sodium is described in AN-C-145.
- AN-S-338高度に汚染された製革工場の廃水のためのDosino逆洗によるインライン限外ろ過
インライン限外ろ過は、イオンクロマトグラフィにおいて、粒子状物質、海藻、または細菌によって軽度または中程度に汚染されたサンプルのための、信頼度の高いサンプル前処理技術です。ろ過およびインジェクションは連結して完全自動で進行します。通常、100 種類およびそれ以上のサンプルを 1 枚の皮膜でろ過することができます。分析後にフィルター皮膜を Dosino 逆洗にてもう一度洗浄することにより、高度に汚染された製革工場の廃水における使用であっても、耐用期間をインジェクション 300 回分以上に延長することができます。
- AN-S-340Dose-in グラジェントを用いた標準陰イオン並びに微量有機酸
イオンクロマトグラフィで微量の有機酸を測定すると、その小さいピークがたいてい標準陰イオンの大きいピークの下に隠れてしまうため、標準陰イオンの高い濃度とともに測定するのが困難です。容易な Dose-in グラジェントにより分離が改善され、酢酸塩とギ酸はフッ化物からベースライン分離されます。更に、シュウ酸塩がはっきりと硫酸塩の後に溶離します。分離は、Metrosep A Supp 7 - 250/4.0のカラムにおいて、連続サプレッション後に、接続された電気伝導度検出によって測定できます。
- AN-S-354Eco ICによる廃水中のアニオン分析(陰イオン分析)
Eco ICは、水のルーチン分析に最適なエントリーモデルのイオンクロマトグラフです。伝導度検出器やケミカルサプレッサも標準装備されています(サプレッサなしでも使用できます)。この技術情報では、Metrosep A Supp 17-250/4.0カラムを使用した陰イオン含有量の測定について紹介しています。カラムは、室温での水分析専用カラムになります。
- AN-S-357イオンクロマトグラフィによる下水浄化システムでの下水の分析: Metrosep A Supp 4 - 250/2.0カラムを用いた陰イオンの測定
マイクロボア Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 カラムは、重要なサンプルに含まれる陰イオンの分析に特に適しています。この技術資料では、下水サンプルが分析されています。サンプルに必要なのは、からむへの注入前に、ろ過をするだけです。陰イオンはシーケンシャルサプレッション後に電気伝導度検出器を用いて定量します。
- AN-S-358ASTM D8001 に準拠した全窒素、全ケルダール窒素、全りんの測定
ケルダール窒素は、分解やアンモニア蒸留に続いて起こる、典型的な滴定のアプリケーションです。ASTM Standard D8001 は現在、IC 測に後続する過硫酸塩分解の代替法を提供しています。蒸留は必要ありません。さらにこのメソッドにより、全窒素および全りんの測定が可能となります。ここでは有機物質を含むコントロールサンプルの結果をご覧いただけます。これらの物質を超純水に溶解すると、検出される窒素濃度は全窒素およびケルダール窒素に一致します。
- AN-S-364インライン限外ろ過を適用したEN ISO 10304-1に準じた水中の溶解陰イオン
EN ISO 10304-1は、水サンプル中の7つの標準陰イオンの測定にとって最も重要な規格の1つです。ICによる陰イオン測定が必要な場合は、他の多くの規格でEN ISO 10304-01を参照します。この規格は、必要に応じて、細菌および固形物を避けなければならないサンプルのために皮膜ろ過を求めるものです。このアプリケーションは、インライン限外ろ過を適用し、EN ISO 10304-1に準拠した陰イオンの測定について示しています。この設定は面倒な手作業のサンプルろ過を避け、どのサンプルも完全に自動で処理します。
- AN-T-032Sulfide and hydrogen sulfide in water
This Application Note presents a potentiometric titration method for trace H2S analysis in water on an OMNIS system using silver nitrate and an Ag Titrode.
- AN-T-084光度滴定法による水試料中の全硬度・カルシウム硬度・マグネシウム硬度の全自動測定
光度滴定センサーOptrode(610 nm)を用いて、水試料中の全硬度、カルシウム硬度、マグネシウム硬度を測定を紹介したアプリケーション。
- AN-T-204Permanganate index in water
The permanganate index (PMI) is a sum parameter that indicates the total load of oxidizable organic and inorganic matter in water. The substances concerned are mainly humic materials/acids that are primarily formed when dead organic material present in soil is further broken down and released into water sources. As it is an indicator of the water quality, testing of the PMI for drinking water is obligatory in many countries.For the determination, it is necessary to heat the stabilized water sample to 95 °C and higher for a stipulated time. Afterwards, the amount of permanganate that has remained after the reaction with the sample is determined titrimetrically. This sample preparation step requires considerable manual effort.In this Application Note, a fully automated procedure for the determination of the PMI according to GB/T 11892 is described, including all sample preparation steps. The gains in productivity because of a reduced manual workload are considerable.
- AN-T-213Ozone in water
Water treatment with ozone (O3) is a common procedure for the disinfection of swimming pools. It is important that a sufficient but not excessive amount of O3 is produced to disinfect the water. Otherwise, the remaining ozone could enter the swimming water, which could irritate the respiratory system or the skin of bathers.Ozone is also used in drinking and waste water treatment because it is significantly more effective than chlorine at inactivating or killing viruses and bacteria. This application note describes a method to determine the ozone concentration in water by potentiometric titration according to DIN 38408-3.
- AN-T-214Kjeldahl nitrogen in waste water
Nitrogen-based compounds are widely distributed in the environment and are essential growth nutrients for photosynthetic organisms. Therefore, it is important to monitor and control the amount of nitrogen compounds which are released into the environment.In this Application Note, a method to determine the nitrogen content in water by Kjeldahl digestion and distillation followed by a photometric or potentiometric titration according to ASTM D3590 is presented. The universality, precision, and reproducibility of the Kjeldahl method have made it the internationally recognized method for e.g. estimating the protein content in many matrices and it is the standard method to which all other methods are judged against.
- AN-T-224Aluminum content in coagulants and flocculants for wastewater treatment
Coagulation and flocculation are an essential part of treating both drinking water and wastewater. Aluminum salts such as aluminum sulfate and polyaluminum chloride (PAC) are often used for this purpose. For the precise application and exact dosage of the flocculant, it is important to accurately determine its aluminum content. In this Application Note, the aluminum content is accurately and reliably analyzed based on ABNT NBR 11176 using the 859 Titrotherm equipped with a Thermoprobe HF and sodium fluoride as titrant.
- AN-U-013HEDPA, PBTC, and NTP
Determination of HEDPA, PBTC, and NTP using anion chromatography with UV/VIS detection after post column reaction (PCR).
- AN-U-018Bromate determination using post-column reaction (o-dianisidine method)
Determination of bromate in water using anion chromatography with UV/VIS detection after post-column reaction (PCR) with o-dianisidine reagent (described in EPA 317.0).
- AN-U-038Sulfide in mining wastewater
Determination of sulfide in mining wastewater using anion chromatography with UV detection.
- AN-U-049Analysis of bromate in drinking water according to ISO 11206 and EPA 317
Ion chromatography with PCR and UV/VIS detection provides a highly specific and sensitive method for bromate analysis, meeting EPA Method 317 and ISO 11206 requirements.
- AN-U-053Chromate with 887 Professional UV/VIS Detector and 886 Professional Thermostat / Reactor
Chromate (Cr(VI)) or hexavalent chromium is carcinogenic. Its use is restricted. Chromate has to be analyzed in a large range of products starting with drinking water, wastewater (e.g., from leather production), over toys to RoHS-regulated substances. Besides ion chromatographic determination applying conductivity detection, the method described here is suitable especially for lower concentrations.
- AN-U-079水中のクロム酸塩 (Cr(VI)) の測定
クロム酸塩および二クロム酸塩は、クロムの2つのオキソ陰イオンです。その両方に、クロムは六価の形 (Cr(VI)) で存在しています。水溶液中では、クロム酸塩はアルカリ性条件下に、二クロム酸塩は酸性条件下に存在します。六価クロムは高い有毒性と発がん性を有します。よってそれは、製造品、ならびに自然環境においても制限され、徹底的なモニタリングが要されます。DIN 38405-52 では、測光法による水、廃水、ならびに汚泥中の Cr(VI) の測定について説明されています。付属書Cの第C.6章では、イオンクロマトグラフィーの使用について説明されています。このANでは、飲料水サンプルにおけるメソッドのアプリケーションが示されています。
- AN-V-072NTA and EDTA in wastewater
NTA and EDTA can be determined as their bismuth complexes at the DME.
- AN-V-083Zinc, cadmium, lead, and copper in wastewater after UV digestion
Zinc, cadmium, lead, and copper can be determined in wastewater samples after UV digestion by anodic stripping voltammetry (ASV) according to DIN 38406 part 16.
- AN-V-084Total chromium in wastewater after UV digestion (DTPA method)
Total chromium can be determined in wastewater samples. UV digestion is necessary to remove interfering organic matter before the analysis. Complete oxidation of Cr(III) to Cr(VI) is guaranteed by an additional UV irradiation step at pH > 4.
- AN-V-089Mercury in wastewater
Mercury can be determined in wastewater by anodic stripping voltammetry (ASV) on a gold rotating disk electrode (Au RDE). After the addition of hydrochloric acid and hydrogen peroxide, digestion is done by UV irradiation.
- AN-V-106Nickel and cobalt in wastewater after UV digestion
Determination of nickel and cobalt in wastewater samples through adsorptive Stripping Voltammetry (AdSV). The wastewater samples first undergo a UV digestion in accordance with DIN 38406 Part 16.
- AN-V-107ボルタンメトリー (VA)によるUV分解後の排水に含まれるスズ (TI) の測定
排水に含まれるスズ(TI)は、メチレンブルーを添加した後、シュウ酸緩衝液中でのアノードストリッピングボルタンメトリー(ASV)により定量できます。有機物を含む試料は、分析前にUV分解処理を行う必要があります。金属濃度が高い場合は、分解前に希釈してから測定を行います。
- AN-V-108Thallium in wastewater after UV digestion
Thallium in wastewater is determined in acetate buffer in presence of EDTA by anodic stripping voltammetry (ASV). Samples with organic substances have to undergo UV digestion before analysis.
- AN-V-109Selenium in wastewater after UV digestion
Selenium is determined by cathodic stripping voltammetry (CSV) at the hanging mercury drop electrode (HMDE). Se(IV) is deposited on the surface of the mercury drop in sulfuric acid electrolyte under addition of copper ions as Cu xSe y.Wastewater samples containing organic contaminants have to be digested by UV irradiation before analysis. In addition, the sample has to undergo a second irradiation step at pH 7−9 to reduce Se(VI) to Se(IV), since only Se(IV) is electrochemically active.
- AN-V-110Total chromium in wastewater after UV digestion (polarography method with ethylene diamine)
Cr(VI) is determined by polarography at the SMDE in acetate solution containing ethylene diamine to mask interfering copper ions.Only Cr(VI) is electrochemically active. It is for that reason that all chromium compounds must be present before the analysis as CR(VI), which is guaranteed by UV radiation with a pH > 4.
- AN-V-121Total iron in wastewater after UV digestion (Triethanolaminebromate method)
The concentration of Fe(total) is determined in wastewater after UV digestion. The method is suitable for iron concentrations down to the low μg/L range. Stripping voltammetry is not applicable for this method. Fe(II) and Fe(III) generate signals with identical sensitivity.
- TA-052IC-ICP-MS analysis of iodized X-ray contrast media
On the basis of the experiments that have been performed, it is possible to determine the effectiveness of the ozonization of iodized X-ray contrast media using IC-ICP-MS via the amount of iodate formed. Whereas a 120-minute ozonization guarantees a practically quantitative decomposition of amidotrizoic acid to iodate, approximately 16% of the Iomeprol is still present under the same ozonization conditions. Given that only 14% is present in iodate form in the absence of iodide anions and given that additional, not yet identified peaks occur in the ion chromatogram, the presence of additional decomposition products containing iodine must be assumed. Nonetheless, it is not possible to detect the intact iodized X-ray contrast media with the selected ion chromatographic conditions. Furthermore, the possibility exists of identifying the peak of the unknown decomposition product of the Iomeprol using IC-ESI-TOF-MS.
- WP-004Electrochemistry in the environmental sciences
This Metrohm White Paper presents the important role of electrochemistry in the environmental sciences. The applications have to do with basic research for the fuel cell that yields energy from wastewater, the electrical clean-up of contaminated soil and electrochemical CO2 reduction of greenhouse gases for isolating chemical raw materials.
- WP-014IC環境分析における高い生産性と収益性
ブラッド・ミードウ氏は、いくつかの環境研究所とサービスセンターを運営するアメリカ合衆国の企業 BSK Lab社の副社長兼研究所長です。ブラッドは分析化学者であり、15年も前から分析研究所の管理部門に勤務しています。彼はメトローム・イオンクロマトグラフィーにおける自身の経験を、具体的な数値と実際の結果という形で共有してくれました。
- WP-048酸化プロピレン生産を最適化するためのオンライン化学分析の使用
酸化プロピレン (PO) は各種の産業用途、主にポリオール (ポリウレタン樹脂のための建築用ブロック) の製造に使用される主要な工業製品です。連産品あり、および連産品なしで行ういくつかの製造メソッドが存在します。このホワイトペーパーでは、ラボの代わりにオンラインプロセス分析を用いた、さらに安全かつ効率的なプロセス、より高品質な製品、大幅な時間節約のためにPO生産を最適化するためのポイントについて記載しています。
- WP-056ホワイトペーパー: 水中の溶存酸素の測定 – 滴定、それとも直接測定?
«溶存酸素» は、一定の条件下で液相に溶存している酸素分子 (O2) の量を説明します。このホワイトペーパーでは溶存酸素の分析のための二つの異なるメソッド、滴定と直接測定が、どちらのメソッドが個々の特定用途により適しているかを分析者が判断する手助けとするために比較・対比されています。ここでは主に水中の溶存酸素 O2 に焦点が当てられれています。しかし、ノンアルコール飲料またはアルコール飲料のような他の液相に同じ原則が適用されています。
- WP-081Fast determination of AOX in waters according to DIN 38409-59
Monitor adsorbable organic halogens (AOX) in water using combustion ion chromatography (CIC) for precise analysis of AOCl, AOBr, AOI, and total AOX.
- WP-090ASTM D8192による水の硬度測定の自動化
水中に自然に存在するカルシウムおよびマグネシウムは、設備のチューブや配管を詰まらせる主な原因であり、場合によっては設備の故障やプロセス効率の低下につながります。パイプラインの問題やプロセス、設備のシャットダウンを避けるためにも、水の硬度(カルシウムおよびマグネシウム)は、頻繁に測定されなければいけません。 この資料では、ASTM D8192準拠による水の硬度測定を測定しています。自動滴定装置に光度滴定電極を使用して、カルシウムとマグネシウムの総量を測定しています。
- WP-093Significant cost savings through dynamic ventilation during nitrification in wastewater treatment
This White Paper gives an overview of the energy-intensive nitrification process that converts ammonia into less harmful nitrogen compounds at wastewater treatment plants (WWTPs). It displays the results from a field test at a WWTP, showcasing the positive influence of single-method process analyzers on the efficiency of the nitrification process.