Análise laboratorial de nanopartículas de poeira ou como descobrir como respiramos?

Hoje falaremos sobre um método único para a extração e análise de nanopartículas de poeira. Os métodos existentes no momento não permitiram analisar as nanopartículas de poeira no nível adequado, mas o P.S. proposto O método de Fedotov e seus colegas possibilita a solução de vários problemas científicos, inclusive ambientais .

Preparamos um grande relatório fotográfico, que em etapas descreve o método de extração de nanopartículas de poeira , com uma captura de cada etapa do experimento e os comentários do pesquisador sênior do laboratório Mikhail Ermolin . Michael também fez um comentário de especialista, que descreve a essência do método. No final desta publicação, você encontrará um comentário de um estudante de graduação sobre a necessidade da aplicação e a relevância desse método.



Sobre o Laboratório


O laboratório para a separação e concentração de oligoelementos, micro e nanopartículas para o desenvolvimento de métodos combinados para o diagnóstico químico de materiais dispersos funcionais e objetos ambientais (RKHD FMiOOS) foi criado no NITU "MISiS" sob o projeto TOP 5-100 sob a orientação de um cientista líder P.S. Fedotova .

O principal objetivo da criação do laboratório é o desenvolvimento de novos métodos altamente eficientes para a separação de oligoelementos, micro e nanopartículas usando os processos de sorção e fracionamento de fluxo em um campo de força transversal no NUST "MISiS", bem como o desenvolvimento de métodos combinados para diagnóstico químico de materiais dispersos funcionais e objetos ambientais.

As principais tarefas são:


1. Desenvolvimento de uma tecnologia analítica fundamentalmente nova proposta por um cientista de renome - o método de fracionamento de nano-, submicron e micropartículas de amostras tecnológicas e naturais em um campo de força transversal em uma coluna espiral rotativa de um projeto original para sua subsequente análise elementar e material.
2. Criação de métodos combinados de emissão químico-atômica, absorção químico-atômica e espectro de massa química de análise inorgânica com características metrológicas aprimoradas.
3. Desenvolvimento de métodos para análise elementar e material de partículas finas de amostras tecnológicas (incluindo materiais funcionais em pó) e objetos ambientais (solo, poeira e cinzas) usando os métodos de separação e concentração propostos.



« » «»

, . – , , , , , , , ; , - , ; , , ; , , -, , .






« » «»
, , .. , , , . , .
«» .. , , -, - .
- , .
, , .

. 100 .



5 .



. , .



, . 800 /.


, . , .


, , 200-300 . .


.


.


, 50 , .



. 2 .


, .


.


, , - - .




« » «»
, , , - .
– , . , , , . , , , . , 1 , , , .

- , , , , . . , , 2 . , , .

-, - .
O estudo revelou uma distribuição desigual de elementos tóxicos entre diferentes frações de tamanho de partícula. Foi demonstrado que o conteúdo de substâncias tóxicas aumenta com a diminuição do tamanho das partículas. O conteúdo de elementos tóxicos na fração de nanopartículas excede seu conteúdo total na poeira das ruas. Assim, os métodos atualmente usados ​​de controle analítico da poeira não são suficientemente confiáveis ​​na avaliação de sua toxicidade.

Na próxima publicação, descreveremos como ocorre a análise de nanopartículas de poeira extraídas por espectrometria de massa de plasma acoplada indutivamente!

Source: https://habr.com/ru/post/pt384721/


All Articles