Geri Dön

HPLC/GFAAS ve HPLC/HGAAS yöntemleri ile jeotermal su örneğinde arsenik türlendirilmesi ve tayini

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 55429
  2. Yazar: SALİHA EBRU SARISÖZEN BÜYÜKTUNCEL
  3. Danışmanlar: PROF.DR. ÖMER GENÇ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Kimya, Chemistry
  6. Anahtar Kelimeler: Arsenik, Jeotermal sular, Arsenic, Geothermal waters
  7. Yıl: 1996
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Kimya Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Arseniğin zehirliliği, örnekte bulunduğu kimyasal şekle bağlıdır. Arsenik içeren bileşenlerin zehirliliği As(III), As(V), MMAA ve DMAA sırası ile azalır. Arsenobetain ve arsenokolin gibi organoarsenik büeşilderinin ise zehirli olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle, zehirliliği değerlendirilirken arseniğin sadece örnekteki toplam miktarı değil, bulunduğu kimyasal şeklinin de belirlenmesi, yani türlendirilmesi gerekir. Sunulan bu çalışmada, son yıllarda analitik kimyanın başı çeken konulan arasında yer alan hibrit yöntemlerin; zehirlilik aralığı hem dar hem de bulunduğu kimyasal şekle bağlı olan arseniğin türlendirilmesinde kullanılması amaçlanmıştır. Sürekli veya kesikli olarak tasarlanabilen hibrit yöntemlerde, peşpeşe kullanılan iki teknikten birincisinde, analizi yapılacak farklı yükseltgenme basamağmdaki metal veya ametalin ya da farklı substitüentlere sahip organometalik türlerin ayrılması; ikincisinde ise ayrılan bu türlerin nicel analizi sağlanır. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi / Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (HPLC/GFAAS) ve Yüksek Performash Sıvı Kromatografisi / Hidrür Oluşumu Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (HPLC/ HGAAS) olmak üzere iki ayrı kesikli hibrit yöntemin kullanıldığı bu çalışmada, hem jeotermal su örneğinde arsenik türlendirilmesinde deney koşullarının optimizasyonu, hem de her iki hibrit yönteminin karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. NaAs02, DMAA, p-APA ve NaaHAsC^ türlerinin anyon değiştirici kolonda birbirinden ayrılmasını sağlayan çözücü programlaması; ilk üç dakika 1 mL dak“1 akış hızında su ve daha sonra 0.5 mL dak”1 akış hızında sodyumbikarbonat çözeltisi olarak belirlenmiştir. Bu deney koşullarının uygulanması ile, grafit fırında analizleri olumsuz biçimde etkileyen klorür, sülfat ve fosfat iyonlarının neden olduğu zemin engellemelerinin de önüne geçildiği gözlenmiştir. Hidrür oluşturma sisteminde p-APA türünün gözlenmesi mümkün olmadığından, yalnızca NaAsC^, DMAA ve NaîHAsCVden oluşan üç arsenik türünün aynı çözücü programlaması ile ayrılması sağlanmıştır. Her iki yöntem ile yapılan analizlerde elde edilen sonuçlar birbiriyle uyumludur. Kızılcahamam'dan alman jeotermal su örneğinde en fazla bulunan türün Na2HAs04 olduğu saptanmıştır. Toplam arsenik miktarı ise 1 134.6 ± 4.4 u^g/L olarak bulunmuştur.

Özet (Çeviri)

The toxicity of arsenic, like several metals, depends on its spesific chemical form. For arsenic containing compounds, the inorganic arsenit As(III), is the most toxic form, followed by As(V), MMAA and DMAA. Other organoarsenic compounds such as arsenobetain and arsenocholine have been found to be nontoxic. Therefore, from a toxicity assessment perspective, it is not sufficient to quantitate the total amount; its chemical form must also be determined. The presented study is concerned with speciation of arsenic by employing a novel technique called hybrid method. In hybrid methods two complementary techniques are used; the first one provides the seperation and the second quantitation. This study is dedicated to the optimization of experimental conditions of High Performance Liquid Chromatography / Graphit Furnace Atomic Absorption Spectroscopy (HPLC/GFAAS) and High Performance Liquid Chromatography / Hydride Generation Atomic Absorption Spectroscopy (HPLC/HGAAS) hybrid methods for the speciation of arsenic in geothermal water samples. The seperation of NaAs02, DMAA, p-APA and Na2HAs04 in anion-exchange column is realised by using water at a flow rate of 1 mL/min for the first three minutes and sodiumbicarbonate at a flow rate 0.5 mL/min as eluents. It was also observed that an anion- exchange seperation is very effective in the elimination of chloride, sulphate and phosphate interferences by shifting the retention times of the analyte and the interfering anions. In the hydride generation method, NaAsC^, DMAA and Na2HAs04 forms are determined as the p-APA form does not respond to this tecnique. The results obtained by two different hybrid methods showed that the predominant form of arsenic in geothermal water samples is NaaHAsCv. The total amount of arsenic in the samples is found to be 1 134.6 ± 4.4 ug/L.

Benzer Tezler

  1. Antimony speciation in mining industry waste waters by HPLC/HGAAS technique

    Başlık çevirisi yok

    HAYDAR HAZER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1999

    KimyaHacettepe Üniversitesi

    PROF. DR. ÖMER GENÇ

  2. HPLC/GFAAS yöntemi ile kan serumunda selenyum türlendirilmesi ve tayini

    Başlık çevirisi yok

    SİNAN ÜNOL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    KimyaHacettepe Üniversitesi

    DOÇ.DR. SEMA BEKTAŞ

  3. Çukurova bölgesinde hemoglobinopatilerin HPLC yöntemleriyle incelenmesi

    The Investigation of hemoglobinopaties by HPLC prodeures in Cukurova region

    GÜLEN ATTİLA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    BiyokimyaÇukurova Üniversitesi

    PROF.DR. GÜNEŞ T. YÜREGİR

  4. HPLC`de analitik validasyon

    Başlık çevirisi yok

    BERNA TUNCEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    Eczacılık ve FarmakolojiEge Üniversitesi

    PROF.DR. AYCIL KAYALI

  5. Ankara piyasasında satılan yurt dışı kaynaklı bazı droglarda yüksek basınç sıvı kromatografisi yöntemi ile aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 aranması

    HPLC studies of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 on some drugs abtained from Ankara markets

    FÜSUN BAYSAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    Eczacılık ve FarmakolojiAnkara Üniversitesi

    Farmakognozi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MAKSUT COŞKUN