Способ экспресс-обнаружения и групповой идентификации типа агрессивных химических веществ и соединений урана в воде и комплект для его осуществления

Изобретение может быть использовано в аналитической химии. Предложены способ и комплект для экспресс-обнаружения агрессивных химических веществ и соединений урана в воде. Для осуществления групповой идентификации типа агрессивных химических веществ и соединений урана проводят последовательное распыление в течение 2-3 с в пять проб воды пяти индикаторных рецептур на вещества щелочного, кислого характера, производные диметилгидразина, в том числе несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и аммиак, вещества окислительного характера и соединения урана с помощью аэрозольных устройств. Устройства включают герметичный корпус, заправленный индикаторной рецептурой, и насос-распылитель. Групповую идентификацию типа агрессивного химического вещества и соединений урана проводят по комбинации появляющихся индикационных эффектов от пяти аэрозольных устройств на вещества щелочного характера, АУ-2, вещества кислого характера, АУ-3, производные диметилгидразина, АУ-5, вещества окислительного характера, АУ-6, и соединения урана, АУ-9/2. Изобретения позволяют повысить срок хранения рецептур, срок сохранения работоспособности комплекта, обеспечить удобство транспортировки и применения, многократность использования аэрозольных устройств. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 15 ил., 2 табл., 1 пр.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к экспресс-обнаружению и идентификации типа загрязненности воды агрессивными химическими веществами и соединениями урана.

Уровень техники

В настоящее время для обнаружения загрязненности воды используют тест-наборы и инструментальные методы анализа. Они, как правило, требуют проведения отбора проб воды с последующим их анализом в специализированных лабораториях.

Известен способ обнаружения наличия в воде продуктов кислого и щелочного характера с помощью набора универсальных индикаторных бумаг и билетов.

Недостатком этого способа является то, что каждая бумага и билет позволяют проводить обнаружение только однократно.

Известен специальный автоматический рефлектометр для тест-полосок. Прибор предназначен для определения коэффициента отражения и концентрации растворов. Он может использоваться в химико-технологических, агрохимических, экологических и аналитических лабораториях промышленных предприятиях, научно-исследовательских учреждений, органах контроля, инспекции и надзора для анализа природных и сточных вод, технологических растворов и экстрактов проб растительной и пищевой продукции, как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Известны способы определения качества дезинфицирующих рецептур окислительного характера в растворах с помощью индикаторных бумаг (G01N 31/22, G01N 21/78, патент №2123182 «Индикатор для полуколичественного определения активного хлора в дезинфицирующих растворах хлорной извести и гипохлоритов натрия и кальция»).

Индикаторные бумаги и индикаторные салфетки типа «Дезиконт-хлор» могут использоваться для качественного определения следов хлорсодержащих дезинфицирующих средств на поверхностях медицинского, пищевого оборудования и стенах помещений после проведения дезинфекции. Однако режимы их использования при обнаружении загрязненности воды до настоящего времени не отработаны. Работоспособность индикаторных салфеток сохраняется только при температурах выше плюс 5°С.Срок их хранения в продажной упаковке составляет 12 месяцев, а во вскрытой упаковке они должны быть использованы в течение не более 3 суток.

Салфетки «Дезиконт-хлор» представляют собой полоски бумаги-основы размером 50×50 мм, пропитанные индикаторным составом и упакованные по 1, 3, 5 или 10 шт. в пакетики из металлизированной пленки. Чувствительность индикаторной салфетки - 5 мг/л по активному хлору. Определение следов дезинфицирующих средств проводится визуально по появлению от бледно-розовой до коричневой окраски индикаторной салфетки после контакта с проверяемой поверхностью. Для проведения обнаружения салфетку необходимо предварительно смочить водой, а затем протереть ею обследуемую поверхность.

Салфетки изготовлены НПФ «ВИНАР» в соответствии с ТУ 2642-031-11764404-2003. Гарантийный срок хранения салфеток 12 месяцев. Условия хранения: при температуре от плюс 5 до плюс 40°С, относительной влажности 80%, исключая попадание прямых солнечных лучей, воздействие паров химических веществ, воды, атмосферных осадков. Допускается транспортирование при температуре минус 15°С.

К недостатку такого способа относится то, что полоска бумаги может быть использована однократно, требуется провести смачивание бумаги обследуемым раствором, что не исключает возможности попадания загрязненной пробы на одежду и кожу, работать с такими полосками в перчатках затруднительно.

Недостатками способов обнаружения агрессивных химических веществ с помощью индикаторных бумаг являются однократность их использования, ограниченный интервал рабочих температур и срок сохранения работоспособности во вскрытом состоянии, необходимость непосредственного контакта с обследуемой пробой. При этом необходимо также использовать дополнительные реактивы и принадлежности.

Известно применение тест-наборов и тест-комплектов для анализа качества воды. Количество и назначение предлагаемых тест-наборов чрезвычайно многообразно. Они дают возможность проводить как групповые анализы, так и избирательные, по одному или нескольким параметрам.

Тест-комплект (ТК) - это контейнер с набором для анализа, в который входят готовые расходные материалы, оборудование, различные растворы (реагенты) или же химикаты в виде капсул, таблеток и документация.

Для проведения обнаружения всех типов агрессивных химических веществ кислого, щелочного, окислительного характера и восстановителей (производных диметилгидразина, аммиака и др.) необходим набор нескольких таких тест-комплектов. Сводные данные по основным техническим характеристикам этих тест-комплектов приведены в таблице 1.

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что общее время анализа для выявления всех четырех групп агрессивных химических веществ (вещества щелочного, кислого, окислительного и восстановительного характера) в воде составляет около 50 минут, а гарантийный срок годности реактивов не превышает 1 года. Тест-комплекты для обнаружения урансодержащих соединений в воде не выявлены.

Известен индикаторный состав и способ экспресс-обнаружения веществ окислительного характера, позволяющий проводить обнаружение на горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностях, основанный на нанесении индикаторной рецептуры путем орошения анализируемой поверхности с помощью аэрозольного устройства.

С помощью данного способа можно проводить обнаружение полноты дезинфекции поверхностей спустя не менее 0,5 часа после проведения дезинфекции по появлению индикационного эффекта - синему окрашиванию объекта. О наличии химического вещества окислительного характера судят по характерному изменению окраски индикатора на поверхности обследуемого объекта в соответствии с эталоном на этикетке аэрозольного устройства (патент RU 2436082 С2, кл. G01N 31/22, опубл. 10.12.2011, патент RU 2 568 585 С2, кл. G01N 31/22, опубл. 20.11.2015).

Известен способ экспресс-обнаружения агрессивных химических веществ на поверхностях объектов, заключающийся в распылении индикаторных рецептур на поверхность объекта с использованием аэрозольных устройств, выполненных в виде герметичного корпуса, заправленного реагентом, и насоса-распылителя, при этом о наличии агрессивного химического вещества судят по характерному изменению окраски индикатора на поверхности обследуемого объекта в соответствии с эталоном на этикетке аэрозольного устройства (патент RU 2 563 838 С1, кл. G01N 31/22, опубл.: 20.09.2015, Бюл. №26). Способ позволяет проводить обнаружение агрессивных химических веществ на горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностях.

В данном способе для обнаружения агрессивных химических веществ на поверхности объекта применяется аэрозольное распыление индикаторных рецептур на анализируемую поверхность, осуществляемое путем последовательного распыления четырех индикаторных рецептур на вещества щелочного характера, веществ кислого характера, производные диметилгидразина и аммиака и окислители с расстояния 10-15 сантиметров на различные участки обследуемой поверхности объекта с использованием аэрозольных устройств, выполненных в виде герметичного корпуса, заправленного индикаторной рецептурой, и насоса-распылителя, при этом распыление индикаторных рецептур осуществлялось в виде монодисперсного аэрозоля, для обнаружения веществ щелочного характера использовался 0,5-1 масс. % раствор индикатора фенолфталеина в этиловом спирте, для обнаружения веществ кислого характера использовался 0,05-0,1 масс. % раствор каждого в отдельности или смеси двух индикаторов метилового красного и метилового желтого в объемном соотношении 1:1 в этиловом спирте, для обнаружения слабых органических кислот типа уксусной кислоты использовался 0,05-0,1 масс. % раствор 4-диэтиламиноазобензола в этиловом спирте, для обнаружения производных диметилгидразина и аммиака применялся 10-20 масс. % раствор ацетата кобальта (II) в дистиллированной воде, для обнаружения окислителей использовали раствор в массовых процентах: йодид калия - 0,1-0,4; крахмал, предварительно обработанный нагреванием до температуры 190°С в глицерине в течение 0,5 часа с периодическим отбором пробы на растворение в холодной воде до отсутствия выпадения крахмала в осадок - 0,1-0,3; глицерин - 5-20; кислота уксусная - 0,3-1,5; ацетат натрия трехводный - 0,4-3; дистиллированная вода - до 100, причем способ не позволял провести экспресс-идентификацию типа агрессивного химического вещества в воде.

Известны способы определения радиоактивной загрязненности воды с помощью приборов радиационного контроля. При этом определяются в основном бета- и гамма-радиоактивные загрязнители воды (соединения радиоактивного урана-235 и других радиоактивных элементов).

В тоже время природный малорадиоактивный изотоп урана-238, также как и высокорадиоактивный изотоп урана-235, являются высокотоксичными соединениями, сравнимыми по токсичности с соединениями ртути.

Известен способ обнаружения урана и его соединений на поверхностях объектов с помощью индикаторных рецептур, помещенных в аэрозольные устройства [Патент на изобретение №2367945 МПК G01N 31/22. Дата подачи 06.03.2008. Опубликовано 20.09.2009].

Изобретение относится к области ядерной физики применительно к обнаружению урана и его соединений. Порядок выполнения работы:

- необходимо нанести на исследуемую поверхность тела 10-20% водного раствора азотной кислоты;

- нанести через 1-2 минуты на обработанную водным раствором азотной кислоты исследуемую поверхность тела смесь 10-20% водного раствора ацетата натрия и насыщенного водного раствора салицилата натрия, представленных в соотношении 1:1;

- выявить через 1-2 минуты после осуществления последней процедуры на исследуемой поверхности тела, подвергнутой воздействию индикаторной рецептуры, по меньшей мере, одного стабильного во времени оранжево-красного пятна, которое свидетельствует о наличии на исследуемой поверхности тела урана и его соединений;

Данное изобретение относится к экспресс-способам обнаружения урана и его соединений.

В определенных случаях выполнение способа предлагается:

- выполнять обнаружение урана и его соединений непосредственно на поверхности контролируемого тела;

- осуществлять обнаружение урана и его соединений на поверхности вспомогательного тела, которую перед нанесением на нее водного раствора азотной кислоты приводят в соприкосновение с поверхностью контролируемого тела и (или) перемещают с касанием вдоль его поверхности;

- наносить водный раствор азотной кислоты на исследуемую поверхность вспомогательного тела путем распыления.

Преимущества способа перед другими способами заключаются в следующем:

- большая площадь контроля;

- относительно быстрое обнаружение урана и его соединений;

- отсутствие дополнительного оборудования и вспомогательных операций по подготовке реактивов;

- экспресс-обнаружение урана и его соединений на вертикальных, наклонных и горизонтальных поверхностях.

Способ экспресс-обнаружения урана и его соединений имеет следующие характеристики:

- время сохранения индикационного эффекта - не менее 120 минут;

- пороговая чувствительность способа 0,05 мг/кв. см.;

- диапазон рабочих температур (окружающая среда) 0-50°С;

- размер обнаруживаемых частиц - не менее 100 мкм;

Способ может быть использован при выявлении просыпей отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и урансодержащих соединений на гражданских и военных объектах атомной энергетики, промышленности и других объектах ядерного энергетического цикла (производство ядерного топлива, транспортировка и утилизация ОЯТ).

Таким образом, разработанный способ прост в использовании, так как для его реализации могут быть использованы стандартное оборудование и широко распространенные материалы и химические реактивы, а малое время обнаружения (т.е. промежуток времени от момента попадания индикаторной рецептуры на поверхность объекта до появления индикационного эффекта) позволит принять соответствующие меры защиты. Однако данный способ не позволяет осуществить обнаружение загрязнения воды соединениями урана.

Данные способы выбран в качестве прототипов.

Раскрытие сущности изобретения

Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в устранении недостатков вышеперечисленных способов, в частности потеря работоспособности аэрозольных устройств вследствие выхода из строя насосов-распылителей, отсутствия возможности групповой идентификации типа агрессивных химических веществ и соединений урана в воде, небольшой срок хранения индикаторной рецептуры на вещества окислительного характера, отсутствие удобства транспортировки, хранения и быстроты использования аэрозольных устройств.

Данная задача решается за счет того, что заявленный способ вследствие применения разработанного алгоритма обеспечивает возможность групповой идентификации типа агрессивных химических веществ и соединений в воде, значительно (в 2 и более раза) повышается срок хранения индикаторных рецептур, в частности рецептуры на вещества окислительного характера, применение пластикового кейса с ложементами специальной конструкции обеспечивает удобство транспортировки, хранения и быстроту использования аэрозольных устройств, а введение в состав кейса четырех запасных насосов-распылителей и емкостей для отбора проб позволяет сохранить работоспособность комплекта при выходе из строя насосов-распылителей, установленных в аэрозольные устройства, а также обеспечить автономность комплекта при работе в полевых условиях.

Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности экспресс-обнаружения и групповой идентификации типа агрессивного химического вещества в воде, повышение удобства работы, хранения, транспортировки, размещения, доступа и применения аэрозольных устройств, срока сохранения работоспособности комплекта, наглядности индикационного эффекта и многократности использования аэрозольных устройств (далее АУ).

Для обнаружения веществ щелочного характера используют 0,4-1,5 масс. % раствор индикатора фенолфталеина в этиловом спирте, для обнаружения веществ кислого характера используют 0,1-0,15 масс. % раствор каждого в отдельности или смеси двух индикаторов метилового красного и метилового желтого в объемном соотношении 1:1 в этиловом спирте, для обнаружения слабых органических кислот типа уксусной используют 0,1-0,15 масс. % раствор 4-диэтиламиноазобензола в этиловом спирте, для обнаружения производных диметилгидразина, в том числе несимметричного диметилгидразина (НДМГ) и аммиака используют 8-25 масс. % раствор ацетата кобальта (II) в дистиллированной воде, для обнаружения окислителей используют раствор в массовых процентах: йодид калия - 0,1-0,5; крахмал - 0,1-0,4; глицерин - 4-20; кислота уксусная - 0,2-2,0; ацетат натрия трехводный - 0,3-4; дистиллированная вода - до 100; для обнаружения растворимых соединений урана используют индикаторную рецептуру на основе 15-25% водного раствора ацетата натрия и насыщенного водного раствора салицилата натрия в массовом соотношении 1:1.

При меньшем содержании компонентов наблюдается недостаточно контрастный индикационный эффект. Использовать более высокие концентрации компонентов нецелесообразно ввиду того, что они уже не влияют на наглядность индикационного эффекта, а приводят к непроизводительному расходу реактивов.

Проведенное опытное хранение рецептуры на вещества окислительного характера, предварительно обработанной нагреванием до температуры 190°С в глицерине в течение 0,5 часа с периодическим отбором пробы на растворение в холодной воде до отсутствия выпадения крахмала в осадок, (состав прототипа) показало, что при проведенной обработке улучшается растворимость крахмала в воде, но снижается срок хранения приготовленной индикаторной рецептуры. Обработанная индикаторная рецептура на окислители потеряла свои индикационные свойства через 2 года хранения, а рецептура без обработки нагреванием, предлагаемая нами, несмотря на образование незначительного количества осадка, не мешающего проведению обнаружения, сохраняет свои индикационные свойства в течение не менее 4 лет.

Данный технический результат достигается тем, что в случае, если тип загрязнителя известен, проводят отбор одной пробы воды объемом 50 мл в мерную емкость из состава комплекта и распыляют в течение 2-3 секунд в пробу воды индикаторную рецептуру из соответствующего аэрозольного устройства для обнаружения веществ кислого, щелочного, характера, производных диметилгидразина, том числе НДМГ и аммиака, веществ окислительного характера и соединений урана.

Если тип загрязнителя не известен для экспресс-обнаружения и групповой идентификации типа загрязнителя в воде проводят отбор пяти проб воды в мерные емкости из состава комплекта и последовательное обнаружение загрязнителя в каждой пробе с помощью пяти аэрозольных устройств с индикаторными рецептурами на вещества щелочного, кислого характера, производные диметилгидразина, в том числе НДМГ и аммиака, окислительного характера и соединения урана.

Групповую идентификацию одного из пяти типов загрязнителей осуществляют по комбинации появляющихся индикационных эффектов от пяти аэрозольных устройств.

Необходимость разработки способа экспресс-обнаружения и групповой идентификации всех этих четырех типов агрессивных химических веществ и соединений урана в воде обусловлена тем, что розлив этих химических веществ может привести к получению химических ожогов и отравлений работающего персонала, а смешение кислот со щелочами, окислителей с восстановителями может привести к возгораниям и взрывам. Поэтому совместное хранение этих веществ является недопустимым. Необходимость групповой идентификации типа загрязнения агрессивными химическими веществами и соединениями урана воды обусловлена также выбором соответствующих дегазирующих (дезактивирующих) рецептур для специальной обработки воды.

Для реализации данного способа разработан комплект в виде кейса специальной конструкции с размещенными в нем индикаторными средствами - шестью аэрозольными устройствами на вещества щелочного (АУ-2), кислого (АУ-3) характера, производные диметилгидразина, в том числе НДМГ, и аммиака (АУ-5), окислительного (АУ-6) характера и соединения урана (АУ-9/1 и АУ-9/2), дополнительным четырьмя насосами-распылителями, пятью мерными емкостями для отбора фиксированного объема проб воды, средствами документирования информации о пробах (фломастер, наклейки, блокнот и авторучка) и набором фильтров.

Аэрозольное устройство АУ-9/1 служит для перевода нерастворимых соединений урана в растворимую форму. Аэрозольное устройство АУ-9/2 служит для обнаружения растворимых соединений урана в пробах воды.

Емкость использованных аэрозольных устройств (100 мл) обеспечивает проведение одной зарядкой не менее 50 обнаружений загрязненности объекта.

Дополнительные насосы-распылители служат для замены пришедших в негодность, что позволяет продлить срок сохранение работоспособности комплекта при выходе из строя насосов-распылителей, установленных в аэрозольных устройствах.

Набор фильтров служит для проведения экспресс-обнаружения и групповой идентификации типа загрязнителя в окрашенных пробах воды, когда проведение обнаружения непосредственно в пробах воды затруднительно. В этом случае с помощью фильтра проводят отбор проб с водной поверхности методом его погружения в воду с последующим распылением индикаторной рецептуры на этот фильтр.

Специальная конструкция кейса обеспечивает удобство хранения, транспортировки, размещения, доступа и применения шести аэрозольных устройств.

Краткое описание чертежей

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 изображен внешний вид кейса для размещения и транспортировки аэрозольных устройств в закрытом положении (вид сверху).

На фиг. 2 изображен внешний вид кейса для размещения и транспортировки аэрозольных устройств в раскрытом положении с комплектующими изделиями.

На фиг. 3, 4 изображены макеты общего вида ложементов в крышку и днище кейса (вид сверху). Материал ложементов (в крышку и в днище кейса): ППЭф (пенополиэтилен физически сшитый), цвет серый. Размеры ложементов: в крышку кейса - 472×325×65 мм; в днище кейса - 472×325×65 мм.

Кейс для размещения и транспортировки аэрозольных устройств характеризуется:

- составом композиционных элементов: пустотелый корпус с верхней крышкой и днищем (фиг. 1);

- наличием двух крепежных элементов, обеспечивающих прикрепление крышки к днищу и открывание крышки (фиг. 1);

- наличием в середине верхней крышки и днища ручек для удобства переноски кейса (фиг. 1);

- наличием с боков на верхней крышке и днище двух выступов прямоугольной формы, а на верхней крышке и днище напротив них двух пластиковых замков, (по одному замку на крышке и днище), служащих для надежного закрытия кейса в походном положении (фиг. 1);

- наличием в пенополиэтиленовом ложементе верхней крышки (фиг. 3) углублений в форме пересекающихся под прямым углом круга и прямоугольника 1 для размещения набора фильтров, углублений в виде двух пересекающихся под прямым углом прямоугольных плоскостей для размещения блокнота по центру 2, наклеек (слева) 3, ниже шариковой ручки 4, фломастера 5 и пяти мерных емкостей снизу 6.

- наличием в передней части пенополиэтиленового ложемента днища (фиг. 4) четырех одинаковых углублений в виде двух пересекающихся под прямым углом прямоугольных плоскостей 1, одна из них имеет две плоскости меньшего и большего размера для размещения четырех запасных насосов-распылителей, а вторая плоскость - для удобства их извлечения;

- наличием в передней части пенополиэтиленового ложемента днища (фиг. 4) углубления, выполненного в форме горизонтальной линии, которую пересекают две прямоугольные плоскости, служащие для удобства размещения и извлечения полиэтиленовых трубок запасных насосов-распылителей 2;

- наличием в задней части пенополиэтиленового ложемента днища шести углублений для размещения шести аэрозольных устройств 3, причем каждое из углублений выполнено в виде двух прямоугольных полостей меньшего и большего размеров в соответствии с размерами насоса-распылителя и флакона аэрозольного устройства, а на границе этих плоскостей большую плоскость пересекает под прямым углом еще одна меньшая плоскость, служащая для удобства извлечения аэрозольного устройства.

На фиг. 5 изображено аэрозольное устройство для обнаружения агрессивных химических веществ щелочного характера (АУ-2) (вид спереди и сзади). На фиг. 6 показан характер индикационного эффекта от различных концентраций продуктов щелочного характера (гидроксида натрия). На фиг. 7 приведено аэрозольное устройство для обнаружения агрессивных химических веществ кислого характера (АУ-3) (вид спереди и сзади). На фиг. 8 показан характер индикационного эффекта от агрессивных химических веществ кислого характера. На фиг. 9 изображено аэрозольное устройство для обнаружения производных диметилгидразина, в том числе НДМГ и аммиака (АУ-5) (вид спереди и сзади). На фиг. 10 показан характер индикационного эффекта от производных диметилгидразина, в том числе НДМГ и аммиака. На фиг. 11 приведено аэрозольное устройство для обнаружения агрессивных химических веществ окислительного характера (вид спереди и сзади) (АУ-6). На фиг. 12 приведен характер индикационного эффекта от агрессивных химических веществ окислительного характера. На фиг. 13 изображено аэрозольное устройство для обнаружения соединений урана (АУ-9/2) (вид спереди и сзади). На фиг. 14. показан характер индикационного эффекта от соединений урана.

Аэрозольное устройство (АУ-9/1), изображенное на фиг. 15, служит для предварительного перевода нерастворимых соединений урана в растворимую форму.

Осуществление изобретения

Заявлен способ экспресс-обнаружения и групповой идентификации типа агрессивных химических веществ и соединений урана в воде и комплект для его осуществления.

1. Экспресс-идентификацию типа агрессивного химического вещества и соединений урана в воде осуществляют путем последовательного распыления пяти индикаторных рецептур на вещества щелочного характера, вещества кислого характера, производные диметилгидразина, в том числе НДМГ и аммиака, вещества окислительного характера и соединения урана в пять проб воды объемом 50 мл, отобранных в мерные емкости из состава комплекта, с использованием аэрозольных устройств, выполненных в виде герметичного корпуса, заправленного индикаторной рецептурой, и насоса-распылителя, при этом распыление индикаторной рецептуры осуществляют в виде монодисперсного аэрозоля; для обнаружения веществ щелочного, кислого характера, производных диметилгидразина, в том числе НДМГ и аммиака, веществ окислительного характера и соединений урана используют рецептуры, приведенные выше, причем о наличии одного из четырех типов агрессивных химических веществ и соединений урана судят по комбинации появляющихся индикационных эффектов от пяти аэрозольных устройств.

2. Комплект для экспресс-обнаружения и групповой идентификации типа агрессивных химических веществ и соединений урана в воде отличающийся тем, что с целью обеспечения удобства транспортировки, применения комплекта по его назначению, многократности использования, повышения сроков сохранения работоспособности он выполнен в виде кейса с ложементами специальной конструкции и содержит шесть аэрозольных устройства с индикаторными рецептурами на вещества щелочного, кислого характера, производные диметилгидразина, в том числе НДМГ, и аммиака, вещества окислительного характера и соединений урана, четыре запасных насоса-распылителя, пять мерных емкостей для отбора проб воды, комплект фильтров, необходимых для обнаружения загрязненности окрашенных проб, и средства документирования результатов анализа (блокнот, наклейки, фломастер, авторучка).

Емкость использованных аэрозольных устройств обеспечивает многократность их применения по назначению (не менее 50 обнаружений одной заправкой).

Пример осуществления предлагаемого способа

В случае если тип загрязнения воды известен, то для обнаружения установленного типа агрессивных химических веществ (АХВ) или соединений урана используют одно соответствующее аэрозольное устройство. Если же тип загрязнения не известен, то проводят обнаружение последовательно всеми пятью аэрозольными устройствами в пяти различных пробах обследуемой воды. Заключение о характере загрязнения делают в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже в таблице 2.

Так, появление индикационного эффекта только от АУ-2 на поверхности свидетельствует и присутствии продуктов щелочного характера.

Появление индикационного эффекта только от АУ-5 свидетельствует о наличии производных диметилгидразина, в том числе НДМГ.

Появление индикационного эффекта одновременно от аэрозольных устройств АУ-2 и АУ-5 означает присутствие в воде производных аммиака.

Появление индикационного эффекта только от АУ-3 свидетельствует о загрязнении воды продуктами кислого характера (соляная, уксусная, фосфорная, разбавленная серная кислоты и др.).

Наличие индикационного эффекта только от АУ-6 свидетельствует о загрязнении поверхности продуктами окислительного характера (хлор, бром, пероксид водорода, гипохлорит натрия и др., за исключением азотной и концентрированной серной кислоты).

При появлении индикационного эффекта одновременно от АУ-3 и АУ-6 поверхность загрязнена азотной или концентрированной серной кислотой.

Появление индикационного эффекта только от АУ-9/2 свидетельствует о наличии соединений урана.

Появление индикационного эффекта одновременно от АУ-3 и от АУ-6 свидетельствует о загрязнении воды азотной или концентрированной серной кислотой.

Появление индикационного эффекта от АУ-9/2 свидетельствует о загрязнении воды растворимыми соединениями урана.

Актуальность предлагаемого способа и комплекта для его осуществления обусловлена тем, что в предлагаемой комплектации они обеспечивают многократное (не менее 50 обнаружений) проведение экспресс-обнаружения и групповой идентификации всех типов агрессивных химических веществ и соединений урана в пробах воды, заменяя несколько разных комплектов индикаторных средств для обнаружения отдельных типов АХВ и соединений урана, существенно сокращают общее время проведения обнаружения загрязнителя в воде.

При этом обеспечивается также удобство размещения комплектующих, хранения, транспортировки и применения комплекта, а также расширение рабочего интервала температур и многократности использования комплекта для обнаружения типа загрязнения воды агрессивными химическими веществами и соединениями урана по сравнению с прототипами.

1. Способ экспресс-обнаружения агрессивных химических веществ и соединений урана в воде, отличающийся тем, что для осуществления групповой идентификации типа агрессивных химических веществ и соединений урана проводят последовательное распыление в течение 2-3 с в пять проб воды объемом 50 мл пяти индикаторных рецептур на вещества щелочного, кислого характера, производные диметилгидразина, в том числе несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и аммиак, вещества окислительного характера и соединения урана с помощью аэрозольных устройств, выполненных в виде герметичного корпуса, заправленного индикаторной рецептурой, и насоса-распылителя, при этом распыление индикаторных рецептур осуществляют в виде монодисперсного аэрозоля, для обнаружения веществ щелочного характера используют 0,4-1,5 масс.% раствор индикатора фенолфталеина в этиловом спирте, для обнаружения веществ кислого характера используют 0,1-0,15 масс.% раствор каждого в отдельности или смеси двух индикаторов метилового красного и метилового желтого в объемном соотношении 1:1 в этиловом спирте, для обнаружения слабых органических кислот используют 0,1-0,15 масс.% раствор 4-диэтиламиноазобензола в этиловом спирте, для обнаружения производных диметилгидразина используют 8-25 масс.% раствор ацетата кобальта(II) в дистиллированной воде, для обнаружения веществ окислительного характера используют раствор, масс.%: йодид калия - 0,1-0,5; крахмал - 0,1-0,4; глицерин - 4-20; кислота уксусная - 0,2-2,0; ацетат натрия трехводный - 0,3-4; дистиллированная вода - до 100; для обнаружения растворимых соединений урана используют индикаторную рецептуру на основе 15-25% водного раствора ацетата натрия и насыщенного водного раствора салицилата натрия в массовом соотношении 1:1, а групповую идентификацию типа агрессивного химического вещества и соединений урана проводят по комбинации появляющихся индикационных эффектов от пяти аэрозольных устройств на вещества щелочного характера, АУ-2, вещества кислого характера, АУ-3, производные диметилгидразина, АУ-5, вещества окислительного характера, АУ-6, и соединения урана, АУ-9/2.

2. Способ по п. 1, в котором в качестве производных диметилгидразина обнаруживают несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и аммиак с помощью аэрозольного устройства АУ-5.

3. Комплект для осуществления экспресс-обнаружения и групповой идентификации типа агрессивных химических веществ и соединений урана в пробах воды способом по п. 1 или 2, отличающийся тем, что с целью обеспечения удобства транспортировки, применения по назначению, многократности использования, повышения сроков сохранения работоспособности он выполнен в виде пластмассового кейса с ложементами и содержит шесть аэрозольных устройств с индикаторными рецептурами на вещества щелочного, кислого характера, производные диметилгидразина, вещества окислительного характера и соединения урана, четыре запасных насоса-распылителя, пять мерных емкостей для отбора проб воды, набор фильтров, необходимых для проведения обнаружения агрессивных химических веществ и соединений урана в окрашенных пробах воды, и средства документирования информации о пробах - наклейки, блокнот, фломастер, авторучка.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к медицине, а именно к эндокринологии, и может быть использовано для прогнозирования развития рецидива при медикаментозном лечении болезни Грейвса. Проводят забор и исследование крови.

Настоящее изобретение относится к количественному клеточному способу определения in vitro действия лиганда антитела против CD26, предпочтительно моноклонального антитела против CD26, такого как бегеломаб. Способ определения in vitro эффективности лиганда антитела против CD26, включает следующие стадии: а) инкубацию при 37°С или при комнатной температуре популяции человеческих Т-лимфоцитов, экспрессирующих рецептор CD26, в процентной доле более 75% с лигандом антитела против CD26 в концентрации в диапазоне от 0,001 мкг/мл до 150 мкг/мл; б) инкубацию с антителом против антитела CD26, меченным флуорохромом, которое распознает эпитоп CD26, отличающийся от эпитопа, распознаваемого лигандом антитела против CD26, используемого на стадии а); в) определение величины MFI (медиана интенсивности флуоресценции) для CD26, измеренной для образца клеток, обработанных лигандом антитела против CD26 (MFIT), и величины MFI для необработанных клеток (MFINT) путем цитофлуориметрического анализа; г) оценку процентной доли интернализации рецептора CD26 (%int CD26) или RFI (относительная интенсивность флуоресценции), рассчитываемой в соответствии со следующей формулой: где: если величина %int CD26 составляет менее 20%, это указывает на низкую эффективность лиганда антитела против CD26; если находится в диапазоне от 20% до 30%, это указывает на среднюю эффективность лиганда антитела против CD26; если составляет более 30%, это указывает на высокую эффективность лиганда антитела против CD26.
Изобретение относится к медицине, а именно к неонатологии, педиатрии и неврологии, и может быть использовано для прогнозирования развития внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) у глубоконедоношенных новорожденных путем определения гестационного возраста и исследования в первый день жизни периферической венозной крови.

Изобретение относится к областям металловедения и обработки металлов. Способ создания трехмерной модели зерна металлоизделия включает следующие стадии: в интересующей области изделия делают два первичных шлифа, при этом плоскости шлифов перпендикулярны, оценивают размер зерна для каждого из шлифов, выбирают максимальную оценку размера зерна, в этой же области делается не менее 5 вторичных шлифов, параллельных плоскости одного из двух первичных шлифов, расстояние между первым и последним вторичным шлифом не меньше максимальной оценки размера зерна, определенной по результатам исследования двух первичных шлифов, определяют в каждом из вторичных шлифов сечения, соответствующие одному и тому же зерну, контуры сечений зерна строятся в системе автоматизированного компьютерного проектирования с учетом расстояния между вторичными шлифами и положением каждого из сечений в соответствующем вторичном шлифе, используя инструментарий меню системы автоматизированного компьютерного проектирования, по имеющимся сечениям строят трехмерную модель зерна изделия.

Изобретение относится к области офтальмоонкологии и молекулярной биологии. Проводят определение экспрессии микроРНК-27b методом ПЦР в режиме реального времени и сравнивают полученный результат с контрольным значением, полученным у здоровых лиц.

Изобретение относится к генной инженерии, конкретно к получению ловушек вируса гепатита С в виде рекомбинантных химерных белков, и может быть использовано в медицинской диагностике для обнаружения вируса гепатита С в биологических жидкостях. Разработан рекомбинантный химерный белок CD81-SAA, обладающий способностью связывать вирионы вируса гепатита С, который содержит аминокислотную последовательность большой экстраклеточной петли человеческого рецептора CD81, слитую с аминокислотной последовательностью стрептавидина.

Изобретение относится к области биохимии и биофизики. Устройство для тестирования эффективности биологически активных веществ на клетках содержит блок локальной контролируемой подачи биологически активного вещества, включающий нанокапилляр, блок позиционирования нанокапилляра, блок сканирования поверхности клеток, блок для измерения реакции клеток на введенное биологически активное вещество, и блок для измерения и/или осуществления деформации клеток.

Изобретение относится к медицине, а именно к профессиональной патологии, пульмонологии, иммунологии, и может быть использовано для дифференциальной диагностики бронхиальной астмы профессионального и непрофессионального генеза, сформировавшейся в условиях действия токсических промаэрозолей у работников алюминиевой промышленности.

Предложенная группа изобретений относится к области медицины, в частности к лабораторной диагностике. Предложены способ и набор реагентов для оценки прогрессирования хронического пародонтита.

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения содержания асфальтенов в нефти и нефтепродуктах и может найти применение в лабораториях нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, компаниях трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, научно-исследовательских лабораториях.
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к составу для определения фосфатов в водных растворах. Состав блистерной ячейки для определения фосфатов в водных растворах на основе силикагеля, обработанного смесью, включающей тетрагидрат 24-оксогептамолибдат (VI) аммония, калий сурьмяновиннокислый, калий сернокислый кислый, 2,3-дигидроксибутандиовую кислоту, гамма-лактон 2,3-дегидро-L-гулоновую кислоту, натрий сернокислый кислый, 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновую кислоту, сульфат алюминия, костру льна, взятые в определенном соотношении.
Наверх