¿Análisis de laboratorio de nanopartículas de polvo o cómo averiguar cómo respiramos?

Hoy le diremos sobre un método único para la extracción y análisis de nanopartículas de polvo. Los métodos existentes en este momento no permitían analizar las nanopartículas de polvo en el nivel adecuado, pero el P.S. El método de Fedotov y sus colegas hace posible resolver una serie de problemas científicos, incluidos los ambientales .

Hemos preparado un gran reportaje fotográfico, que en etapas explica el método de extracción de nanopartículas de polvo , con una captura de cada etapa del experimento y los comentarios del investigador principal en el laboratorio, Mikhail Ermolin . Michael también dio un comentario experto, que describe la esencia del método. Al final de esta publicación, encontrará un comentario de un estudiante graduado sobre la necesidad de la aplicación y la relevancia de este método.



Sobre laboratorio


El laboratorio para la separación y concentración de oligoelementos, micro y nanopartículas para el desarrollo de métodos combinados para el diagnóstico químico de materiales dispersos funcionales y objetos ambientales (RKHD FMiOOS) se creó en NITU "MISiS" bajo el proyecto TOP 5-100 bajo la guía de un destacado científico P.S. Fedotova .

El objetivo principal de la creación del laboratorio es el desarrollo de nuevos métodos altamente eficientes para la separación de oligoelementos, micro y nanopartículas utilizando los procesos de sorción y fraccionamiento de flujo en un campo de fuerza transversal en NUST "MISiS", así como el desarrollo de métodos combinados para el diagnóstico químico de materiales dispersos funcionales y objetos ambientales.

Las tareas principales son:


1. Desarrollo de una tecnología analítica fundamentalmente nueva propuesta por un científico líder: el método de fraccionamiento de nanopartículas, micropartículas y micropartículas de muestras tecnológicas y naturales en un campo de fuerza transversal en una columna espiral giratoria de un diseño original para su posterior análisis elemental y material.
2. Creación de métodos combinados de emisión química-atómica, absorción química-atómica y de masa química-espectral de análisis inorgánico con características metrológicas mejoradas.
3. Desarrollo de métodos para el análisis elemental y material de partículas finas de muestras tecnológicas (incluidos materiales funcionales en polvo) y objetos ambientales (suelo, polvo y cenizas) utilizando los métodos de separación y concentración propuestos.



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En el curso del estudio, se reveló una distribución desigual de elementos tóxicos entre diferentes fracciones de tamaño de partícula. Se demostró que el contenido de sustancias tóxicas aumenta con la disminución del tamaño de partícula. El contenido de elementos tóxicos en la fracción de nanopartículas excede su contenido total en el polvo de la calle. Por lo tanto, los métodos utilizados actualmente para el control analítico del polvo no son lo suficientemente confiables para evaluar su toxicidad.

En la próxima publicación, describiremos cómo se realiza el análisis de nanopartículas de polvo extraído por espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente.

Source: https://habr.com/ru/post/es384721/


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