Способ определения содержания паров хлорсодержащих органических веществ в воздухе



 

Использование: промышленная санитария, в частности пассивная дозиметрия хлорированных углеводородов. Сущность изобретения: использование в качестве поглощающего материала химического дозиметра полимерной пленки на основе полиакрилонитрила и микродисперсии высокопористого полимерного адсорбента серии Поролас при их массовом соотношении 1 : 1. 1 з.п. и ф-лы, 5 табл.

Изобретение относится к промышленной санитарии, в частности к химической дозиметрии хлорированных углеводородов.

Известен способ определения содержания паров хлорсодержащих органических веществ в воздухе, включающий приведение в контакт с сорбентом при просасывании через индикаторную трубку (1).

Недостатком способа является недостаточно высокая чувствительность определения.

Целью изобретения является повышение чувствительности определения. Эта цель достигается адсорбцией и концентрированием хлорированных углеводородов синтезированными пленочными сорбентами на основе волокон полиакрилонитрила (ПАН) с измельченным полимерным пористым сорбентом (сополимером дивинилбензола с этилстиролом) в качестве наполнителя при их массовом соотношении 1: 1. Пленочный сорбент закрепляют в специальный держатель и используют в качестве пассивного дозиметра.

Для дальнейшего анализа сорбент извлекают из держателя, помещают в растворитель и экстрагируют сорбированные хлорированные углеводороды, а затем определяют их содержание газо-хроматографическим или химическим методами. Повышение чувствительности метода и улучшение массообменных процессов в адсорбирующей пленке достигается за счет применения в качестве материала-наполнителя мелкоизмельченного высокопористого сорбента Поролас.

Использование полиакрилонитрила совместно с полимерным сорбентом в виде дисперсной добавки высокоэффективного пористого неионогенного поглотителя обеспечивает достаточно хорошую механическую прочность и химическую стойкость применяемого полимерного материала дозиметра, что допускает его многократное использование.

П р и м е р 1. Диски из полимерного сорбента (фолиасорбента) на основе полиакрилонитрила с мелкодисперсным полимерным сорбентом серии Поролас диаметром 30 мм и толщиной 0,5-1,0 мм размещали в помещении, воздух которого содержал пары перхлорэтилена (ПХЭ) и трихлорэтилена (ТХЭ). В табл.1 и 2 приведены результаты испытаний дисков из фолиасорбента толщиной 0,5-1,0 мм на способность сорбировать (концентрировать) ПХЭ и ТХЭ.

П р и м е р 2. Диски из плечного сорбента с тонкодисперсным сорбентом Поролас (диаметр диска - 20 мм и толщина - 2 мм) и навески гранульного полимерного сорбента Поролас выдерживали в течение 3 ч в воздухе помещений с различным содержанием паров ПХЭ. В табл.3 приведены данные по содержанию ПХЭ в пленочном и гранульном поглотителях в зависимости от концентрации ПХЭ в воздухе.

П р и м е р 3. Диски из пленочного полимерного поглотителя (как в примере 2) и навески гранульного полимерного сорбента Поролас (с уд. = 840 м2/г) размещали в воздухе производственного помещения с различным содержанием паров трихлорэтилена (ТХЭ). Концентрацию паров ТХЭ в воздухе определяли стандартным способом - абсорбцией ТХЭ в додекан с последующим анализом абсорбента газохроматографическим способом на хроматографе с детектором электронного захвата. Содержание ТХЭ в полимерных поглотителях определяли, как в примере 2. Результаты определения удельной поглотительной способности пленочного и гранульного полимерных сорбентов приведены в табл.4.

П р и м е р 4. Диски из пленочного сорбента с тонкодисперсным полимерным поглотителем Поролас (диаметр диска - 15 мм, а толщина - 1,5 мм) и навески гранульного полимерного сорбента Поролас (с уд. = =840 м2/г) размещали в воздухе производственного помещения, содержавшего пары эпихлоргидрина (ЭХГ). Концентрацию паров ЭХГ в воздухе определяли стандартным методом. ЭХГ, поглощенный полимерными поглотителями, экстрагировали серной кислотой и далее определяли колориметрическим способом. Результаты определения удельной поглотительной способности ЭХГ пленочными и гранульными полимерными поглотителями приведены в табл.5.

Как и в предыдущих примерах, пленочный сорбент на основе полиакрилонитрила и тонкодисперсного полимерного сорбента Поролас показал более высокую удельную поглотительную способность.

Пленочные дозиметры сохранили поглотительную способность после многократного (5) использования в качестве адсорберов паров хлорированных углеводородов.

Формула изобретения

1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПАРОВ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ, включающий приведение анализируемого воздуха в контакт с сорбентом, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют полимерную пленку, состоящую из покрытия полиакрилонитрила и мелкодисперсного насыпного сорбента, используемого в качестве наполнителя, при их массовом соотношении 1 : 1, причем мелкодисперсным насыпным сорбентом является сополимер дивинилбензола с этилстиролом.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что толщина полимерной пленки 0,5 - 2,0 мм.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к аналитической химии (составам чувствительных элементов для аэроаналитического контроля) и может быть использовано для определения хлористого водорода в системах контроля качества окружающей среды, в частности, воздуха рабочей зоны, газовых выбросов промышленных предприятий, атмосферного воздуха, а также при проведении научных исследований

Изобретение относится к способам количественного определения пектинов и может найти применение в фармации, медицине, пищевой промышленности

Изобретение относится к аналитической химии, конкретно к химическим индикатором на твердофазных носителях, и может быть использовано для экспрессного определения нитрат-ионов в питьевой воде, поверхностных водах суши, сточных водах, почве, пищевых продуктах, в биологических жидкостях на уровне предельно-допустимых и опасных концентраций

Изобретение относится к токсикологии, в частности к способам определения кобальта в различных органах и тканях человека, и может быть использовано для извлечения данного металла из биологического материала

Изобретение относится к области аналитической химии, к способам определения фосфора и может быть использовано в различных отраслях промышленности при определении фосфора в металлах, сплавах, рудах, концентратах, растворах и водах

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к анализу минерального сырья на содержание в нем микропримесей тербия
Изобретение относится к газовому анализу и может использоваться при создании стандартных калибровочных смесей газообразных веществ для проверки и настройки разнообразной газоаналитической аппаратуры, в частности, предназначенной для контроля загрязнений окружающей среды

Изобретение относится к медицинской и микробиологической промышленности, предназначается для научно-исследовательских работ в области биотехнологии, биохимии и химии природных соединений

Изобретение относится к хроматографическому анализу веществ, в частности к способу разделения смеси газообразных веществ с помощью хроматографической колонки, заполненной сорбентом

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при определении содержания гидантоина, I-аммогидантоина фурадонина, фурагина в чистом виде, в смесях, в лекарственных формах, с применением хроматографических методов разделения, в частности тонкослойной хроматографии (ТСХ) в практике контрольно-аналитических лабораторий заводов, в аптеках

Изобретение относится к аппаратуре для проведения хроматографии, в частности, к колонкам для жидкостной хроматографии, и может быть использовано при изучении состава смесей различными методами

Изобретение относится к аппаратуре, предназначенной для хроматографии, в частности к колонкам для жидкостной хроматографии, и может быть использовано при изучении состава смесей различными методами

Изобретение относится к исследованию и анализу материалов с использованием хроматографии, а более конкретно - к флуориметрическим детекторам жидкостных хроматографов

Изобретение относится к медицине, а именно к способам анализа лекарственных препаратов в биологических жидкостях, и может быть использовано для определения скорости элиминации пармидина при изучении активности метаболизирующих ферментов печени человека

Изобретение относится к хроматографии, а именно к способам разделения парофазных смесей, и может быть использовано как при аналитическом контроле состава сложных парофазных смесей, так и при препаративном их разделении
Изобретение относится к газовому анализу, предназначено для регистрации следовых количеств труднолетучих аминов в различных средах и может быть использовано для решения задач охраны окружающей среды, санитарно-гигиенического контроля и т

Изобретение относится к области аналитической химии и может найти применение в сельском хозяйстве
Наверх