| Изменить | | Реферат | На примере ионоселективных электродов (ИСЭ) для определения ионов кадмия и свинца исследовано влияние ионов натрия и железа на их потенциалы в условиях оптимизированной гальваностатической поляризации. Впервые показано, что селективность поляризованных ИСЭ превосходит таковую в классических условиях нулевого электрического тока, что расширяет возможности измерений с ИСЭ в сильно разбавленных растворах.
| Организация | СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет) | Автор | Михельсон К.Н. | Город | Санкт-Петербург | Методы | Потенциометрия ( в том числе ионометрия) | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | химический факультет, кафедра физической химии - лаборатория ионометрии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Проведена количественная оценка перекрестного влияния ионов натрия и pH на функцию ионоселективных оптода (оптического сенсора на основе сочетания ионофора и хромоионофора) в физиологическом диапазоне концентраций этих ионов. Создан Na/pH-селективный оптод, с составом мембраны, оптимизированным для функционирования в диапазоне pH цельной крови и сыворотки при близком к норме уровне натрия.
| Организация | СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет) | Автор | Михельсон К.Н. | Город | Санкт-Петербург | Методы | Химические сенсоры | Объекты | Биологические и медицинские объекты | Год | 2 012 | Подразделение | химический факультет, кафедра физической химии - лаборатория ионометрии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Разработана методика определения перренат-иона в
технологических и природных объектах (растворах подземного выщелачивания) методом
вольтамперометрии на границе раздела фаз электролит/электролит с применением амперометрических ионоселективных электродов.
Предложена вольтамперометрическая методика определения перхлорат-ионов в почвенных вытяжках, полученных с помощью ядерных (трековых)
фильтров. Изучено мешающее влияние нитрат-ионов и гуминовых веществ.
Продемонстрирована возможность вольтамперометрического определения катионов полигуанидиния, основы биоцидных препаратов Экосепт, Полисепт. Биопаг-Д, перспективных для применения в нефтегазовом комплексе и для обеззараживания сточных вод.
Для регистрации электрохимических сигналов использована современная микропроцессорная аппаратура отечественного производства и оригинальная ячейка.
| Организация | Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | Автор | Зайцев Н.К., Ловчиновский И.Ю. | Город | Москва | Методы | Вольтамперометрия и полярография | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды; Твердые объекты (почвы, донные отложения и др.); Природный газ, нефть и нефтепродукты | Год | 2 012 | Подразделение | | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Разработаны
новые методологические и методические подходы по контролю состава промышленных
выбросов цементных печей с использованием традиционных и альтернативных видов
топлив. Совместно с компанией ОАО «ЛАФАРЖ» в практику работ внедрены
необходимые системы отбора проб на содержание стойких органических
загрязнителей, включая диоксины, позволяющие проводить отбор проб и измерение в
них целевых компонентов по гармонизированным с европейскими стандартами (ЕN)
методикам измерений. | Организация | ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» | Автор | Конопелько Л.А., lkonop@b10.vniim.ru | Город | Санкт-Петербург | Методы | Пробоотбор | Объекты | Воздух | Год | 2 012 | Подразделение | | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Разработан способ экспресс-оценки загрязнения
легколетучими органическими соединениями природных и степени очистки
промышленных вод по составу равновесной газовой фазы над образцами с
применением анализатора газов «МАГ-8».
| Организация | Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) | Автор | Кучменко Т.А. tak1907@mail.ru, Шуба А.А. an-mishina@yandex.ru | Город | Воронеж | Методы | Аналитические приборы | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | кафедра физической и аналитической химии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Проведено определение методом
цветометрии гидразина, дифениламина, N,N-диметиланилина и др. при
содержании 0,05 – 30 мг\/м3 в воздухе с использованием пассивных химических
пробоотборников с иммобилизованным на силикагеле цветореагентом –
4-хлор-5,7-динитробензофуразаном
| Организация | Казанский национальный исследовательский технологический университет | Автор | Евгеньев М.И., Евгеньева И.И.. Белов П.Е., Николаева Н.Г. evgenev@kstu.ru | Город | Казань | Методы | Другие методы определения | Объекты | Воздух | Год | 2 012 | Подразделение | кафедра аналитической химии, сертификации и менеджмента качества | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Разработаны тест-пленки
для определения токсичных веществ в водных средах
| Организация | Казанский национальный исследовательский технологический университет | Автор | Евгеньев М.И., Евгеньева И.И, Николаева Н.Г. evgenev@kstu.ru | Город | Казань | Методы | Тест-методы | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | кафедра аналитической химии, сертификации и менеджмента качества | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Разработана
автоматизированная методика определения водорастворимых форм меди в аэрозолях
воздуха, включающая стадию автономного адгезионного выделения аэрозолей на
колонке со стекловолокном в режиме «on site», с последующим фотометрическим
определением выделенного на колонке аналита в условиях циклического
инжекционного анализа по реакции с высокочувствительным фотометрическим
реагентом на медь − пикрамином-эпсилон. Диапазон определяемых концентраций меди
(II) от 1,5 до 40 мкг/м3. Предел обнаружения меди составляет 0,5 мкг/м3 при
объеме пробы воздуха 30 л.
Время отбора пробы на адгезионную колонку – 15 мин, время анализа концентрата –
5 мин.
| Организация | Санкт-Петербургский государственный университет | Автор | Москвин Л.Н., moskvinln@yandex.ru | Город | Санкт-Петербург | Методы | Анализ в потоке | Объекты | Воздух | Год | 2 012 | Подразделение | химический факультет, кафедра аналитической химии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Впервые разработана и метрологически аттестована методика одновременного определения хлорат-, перхлорат- и хлорит-ионов в питьевой воде методом капиллярного электрофореза. Для косвенного детектирования аналитов при 254 нм предложен ведущий электролит на основе нитробензойной кислоты. Время подготовки пробы менее 5 минут, анализ подготовленной пробы - менее 3 минут
| Организация | Группа компаний Люмэкс | Автор | Комарова Н.В. knv@lumex.ru | Город | Санкт-Петербург | Методы | Капиллярный электрофорез и близкие методы | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Создан ДЛС комплекс для самолета лаборатории Росгидромета, обеспечивающий измерения содержания в атмосферном воздухе углекислого газа, метана, и водяного пара. Для водяного пара комплекс обеспечивает также измерение его изотопического состава. Начаты наземные испытания комплекса.
| Организация | Институт общей физики РАН им А.М.Прохорова | Автор | Надеждинский А.И., NAD@nsc.gpi.ru | Город | Москва | Методы | Использование лазеров | Объекты | Воздух; Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | При анализе почв города
Улаанбаатар (Монголия) проведено сравнение аналитических возможностей
атомно-эмиссионных, атомно-абсорбционных и рентгенофлуоресцентной методик
определения валовых содержаний токсичных и биофильных элементов и их подвижных
форм в аммонийно-ацетатных вытяжках. Полученные данные сопоставимы между собой
и свидетельствует о корректных условиях выполнения аналитических процедур.
Предложен рациональный
комплекс аналитических методик для определения в почвах валовых содержаний 36
элементов и их подвижных форм с нижними границами менее кларков и ПДК. Комплекс
обеспечивает снижение экономических затрат при проведении экогеохимических
работ за счёт использования прямых методик атомно-эмиссионного,
атомно-абсорбционного и рентгенофлуоресцентного методов анализа.
Выполнена оценка регионального геохимического фона токсичных и биофильных элементов по пробам почв, отобранных в заповеднике
Богд-Уул (Монголия). | Организация | Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН | Автор | Васильева И.Е. vasira@igc.irk.ru | Город | Иркутск | Методы | Атомно-эмиссионный анализ; Атомно-абсорбционный анализ | Объекты | Твердые объекты (почвы, донные отложения и др.) | Год | 2 012 | Подразделение | лаборатория оптического спектрального анализа и стандартных образцов, химико-аналитическая лаборатория, лаборатория рентгеновских методов анализа | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Изучены
физико-химические характеристики и оптимизированы условия сорбции токсичных
тяжелых металлов и органических соединений сорбентами на основе углеродных
волокон и наночастиц с целью их концентрирования для последующего определения
методами хроматографии, атомно-абсорбционного и рентгено-флуоресцентного
анализа в природных и технологических водах. | Организация | Башкирский государственный университет | Автор | Майстренко В.Н., V_maystrenko@mail.ru | Город | Уфа | Методы | Сорбция; Атомно-абсорбционный анализ; Атомно-флуоресцентный анализ; Хроматографические методы | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | кафедра аналитической химии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Продолжена
разработка новых вариантов определения гидразинов методом жидкостной
хроматографии. Предложены новые реагенты для дериватизации - глиоксаль и
глиоксиловая кислота. На примере метил-, 1,1-диметил- и гидроксиэтил-
гидразинов показано, что в ходе реакции в условиях избытка реагента образуются
с количественным выходом стабильные производные моногидразоновой структуры. Найдены
условия предварительного сорбционного концентрирования гидразона НДМГ на
картридже для ТФЭ Strata SDB-L с сорбентом на основе сополимера стирола и
дивинилбензола соответственно со степенью концентрирования производного из
пробы воды 50.
Разработаны методики определения
НДМГ на уровне и ниже ПДК в водоемах рыбохозяйственного назначения и
хозяйственно-бытового использования без концентрирования и с концентрированием
соответственно. | Организация | МГУ им. М.В. Ломоносова | Автор | Шпигун О.А., shpigun@analyt.chem/msu.ru | Город | Москва | Методы | Высокоэффективная жидкостная (в том числе ионная) хроматография | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | Химический факультет, кафедра аналитической химии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Изучена сорбция рутения фосфорорганическими сорбентами
(ФОР) из азотнокислых сред, в присутствии NaNO3.
Показано, что сорбент на основе ФОР может быть использован в хроматографическом
выделения рутения из водных растворов вплоть до концентрации NaNO3 2
моль/л, степень извлечения не ниже 87 %.
Разработана методика пламенного атомно-абсорбционного спектрального (ААС)
определения рутения в водах и растворах, содержащих высокоактивные отходы (ВАО)
с использованием сорбции рутения фосфорорганическими сорбентами (ФОР). Методика
позволяет определять рутений в ВАО в интервале концентраций от 1.0 до 40.0
мкг/мл, sr - 2 - 3%.
| Организация | Институт неорганической химии СО РАН | Автор | Сапрыкин А.И. saprykin@niic.nsc.ru | Город | Новосибирск | Методы | Сорбция; Атомно-абсорбционный анализ | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Исследованы стабильность, распределение
чувствительности потенциометрических сенсоров, аналитическим сигналом которых
является потенциал Доннана (ПД-сенсоров), и ионоселективных электродов в
многокомпонентных водных растворах, содержащих катионы лидокаина, новокаина,
щелочных и щелочно-земельных металлов. Разработаны потенциометрические
мультисенсорные системы для мониторинга сточных вод медицинских учреждений на
содержание в них лидокаина и новокаина. | Организация | Воронежский ГУ | Автор | Селеменев В.Ф. common@chem.vsu.ru alex-n-z@yandex.ru | Город | Воронеж | Методы | Химические сенсоры | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | Кафедра аналитической химии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Проведено сравнительное изучение
фракционирования форм тяжелых металлов, а также мышьяка, сурьмы и селена в
почвах, илах и донных отложениях с использованием двух систем динамического
экстрагирования – вращающихся спиральных колонок (ВСК), в которых твердый
измельченный образец удерживается под действием центробежных сил, и упакованных
образцом конусовидных и цилиндрических микроколонок (МК) с мембранными
фильтрами. Для фракционирования форм меди, цинка, свинца и кадмия применяли
разработанную авторами схему экстрагирования. При фракционировании мышьяка и
сурьмы (существующих в анионных формах), и селена (присутствующего в почвах и
илах в катионной, анионных и элементарной формах) использовали
последовательности выщелачивающих реагентов, выбранные на основании
литературных данных о селективности реагентов по отношению к растворяемым
компонентам (фазам) образца. Найдена взаимосвязь между результатами
фракционирования форм элементов, некоторыми физико-химическими свойствами почв,
илов и донных отложений и особенностями перемешивания образца и элюента в ВСК и
МК. Показано, что ВСК обеспечивают более эффективное, по сравнению с МК,
извлечение наиболее подвижных (экологически значимых) форм мышьяка, сурьмы и
селена из образцов, богатых органическим веществом. Однако в большинстве
случаев, несмотря на разную эффективность извлечения отдельных фракций, ВСК и
МК позволяют получить сопоставимые диаграммы распределения экстрагируемых форм
элементов. Сделана оценка влияния скорости потока элюента на процессы
динамического экстрагирования тяжелых металлов, мышьяка и сурьмы в ВСК и МК.
Показано, что низкая скорость потока (1-1.5 мл/мин) является
предпочтительной, поскольку дает возможность устранить наиболее заметные
противоречия между результатами экстрагирования в ВСК и МК, а также более
корректно определить содержание подвижных (доступных) форм элементов.
Сформулированы некоторые рекомендации по практическому применению методов
динамического фракционирования различных по физико-химической подвижности и
потенциальной биологической доступности форм элементов в почвах, илах и донных
отложениях.
| Организация | Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН | Автор | Федотов П.С. fedotov_ps@mail.ru | Город | Москва | Методы | Аналитические приборы; Экстракция | Объекты | Твердые объекты (почвы, донные отложения и др.) | Год | 2 012 | Подразделение | | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Предложен способ определения 17-ти гербицидов и их метаболитов в природных
водах методом капиллярного зонного электрофореза с УФ-детектированием при 190
нм. Для извлечения пестицидов из воды использована дисперсионная
жидкостно-жидкостной микроэкстракция трихлорметаном. Дополнительным
внутрикапиллярным концентрированием обеспечена высокая чувствительность
определения: пределы определения пестицидов в воде с учетом off- и on-line
концентрирования составили 0,5-3,0 мкг/л.
| Организация | ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») | Автор | Амелин В.Г. amelinvg@mail.ru | Город | Владимир | Методы | Капиллярный электрофорез и близкие методы; Экстракция | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | Лаборатория контроля микроорганизмов, химических веществ, ГМО и радионуклидов в продукции | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Выбраны оптимальные условия разделения и
одновременного определения методом мицеллярной электрокинетической
хроматографии пестицидов следующих классов: феноксикарбоновых кислот,
сим-триазинов, триазинонов, хлорацетамидов, производных мочевины,
неоникотиноидов, карбаматов, триазолов, имидазолов, бензимидазолов,
фосфорорганических соединений. Предложен способ определения 27-ми полярных
пестицидов в почве с использованием пробоподготовки QuEChERS. Степень
извлечения пестицидов составила от 31 до 104 %. Нижние границы определяемых
содержаний пестицидов в почве с учетом концентрирования составили 0,01-0,4
мг/кг. Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает
0,1.
| Организация | ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») | Автор | Амелин В.Г. amelinvg@mail.ru | Город | Владимир | Методы | Капиллярный электрофорез и близкие методы; Экстракция | Объекты | Твердые объекты (почвы, донные отложения и др.) | Год | 2 012 | Подразделение | Лаборатория контроля микроорганизмов, химических веществ, ГМО и радионуклидов в продукции | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Предложены методики определения полярных пестицидов в
поверхностных и грунтовых водах после концентрирования их методом дисперсионной
жидкостно-жидкостной микроэкстракции и твердофазной экстракции на
концентрирующих патронах Oasis® HLB 3cc/60 mg. Степень извлечения пестицидов
составила 44-118 %. Выбраны оптимальные условия разделения и определения
методом мицеллярной электрокинетической хроматографии пестицидов следующих
классов: арилоксикарбоновых кислот, сим-триазинов, триазинонов, хлорацетамидов,
производных мочевины, неоникотиноидов, карбаматов, триазолов, дитиокарбаматов, имидазолов, бензимидазолов,
фосфорорганических соединений. Нижние границы определяемых содержаний
пестицидов в воде с учетом концентрирования составили 0,5-20 мкг/л.
Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 10 %.
| Организация | ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») | Автор | Амелин В.Г. amelinvg@mail.ru | Город | Владимир | Методы | Капиллярный электрофорез и близкие методы; Экстракция | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | Лаборатория контроля микроорганизмов, химических веществ, ГМО и радионуклидов в продукции | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Разработана методика определения 0,3-20 мкг/л 11 гербицидов производных мочевины в воде
методом ВЭЖХ с детектированием диодной
матрицей при 240 нм. Для извлечения гербицидов из воды применена
жидкостно-жидкостная микроэкстракция дихлорметаном с диспергированием его ультразвуком.
Степени извлечения пестицидов составили 53 – 98 %, коэффициенты
концентрирования 78 - 160. Продолжительность анализа составила
около 1 ч, относительное стандартное отклонение результатов анализа не
превышает 0,06
| Организация | ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») | Автор | Амелин В.Г. amelinvg@mail.ru | Город | Владимир | Методы | Высокоэффективная жидкостная (в том числе ионная) хроматография; Экстракция | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | Лаборатория контроля микроорганизмов, химических веществ, ГМО и радионуклидов в продукции | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Разработан
метод хемосорбционного концентрирования
и определения следовых количеств токсичных аминосоединений в воздухе
(химические дозиметры). | Организация | Казанский государственный технологический университет | Автор | Евгеньев М.И. evgenev@kstu.ru | Город | Казань | Методы | Аналитические приборы; Сорбция | Объекты | Воздух | Год | 2 012 | Подразделение | | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Методом
ГХ/МС идентифицированы и количественно определены в объектах окружающей среды
Байкальской природной территории (поверхностные воды, донные отложения, мягкие
ткани моллюсков, печень и внутренности рыб) следующие СОЗ: ПХБ, изомеры ГХЦГ,
ДДЕ и его метаболиты, ГХБ, ПАУ. Выявлены некоторые закономерности поступления,
распределения и аккумуляции СОЗ в экосистеме ″река Селенга-дельта-озеро
Байкал″, идентифицированы возможные источники и пути поступления СОЗ в озеро
Байкал. Для использованных биоиндикаторов рассчитаны коэффициенты
биоконцентрации, сорбции и биоаккумуляции.
| Организация | Новосибирский институт органической химии СО РАН, Байкальский институт природопользования СО РАН | Автор | Фадеева В.П. fadeeva@nioch.nsc.ru | Город | Новосибирск, Улан-Удэ | Методы | Хромато-масс-спектрометрия; Газовая хроматография | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды; Твердые объекты (почвы, донные отложения и др.) | Год | 2 012 | Подразделение | | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Методом ГХ/МС определено содержание 19 ПАУ, из
которых 8 являются канцерогенными, в образцах снега крупнейших промышленных
центров Западной Сибири (гг. Новосибирск, Искитим, Кемерово, Барнаул, Томск) в
зонах интенсивного техногенного загрязнения (автомагистрали, предприятия
теплоэнергетики, коксохимической, угольной, химической, металлургической и
горнорудной промышленности).
| Организация | Новосибирский институт органической химии СО РАН, Байкальский институт природопользования СО РАН | Автор | Фадеева В.П. fadeeva@nioch.nsc.ru | Город | Новосибирск | Методы | Масс-спектрометрия; Газовая хроматография | Объекты | Твердые объекты (почвы, донные отложения и др.) | Год | 2 012 | Подразделение | | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Предложен способ микроэкстракционного концентрирования эфиров о-фталевой кислоты и галогенорганических
веществ в воде с ультразвуковым диспергированием экстрагента. Показаны
преимущества разработанного способа по сравнению с капельной микроэкстракцией и
экстракцией с диспергированием экстрагента вспомогательным компонентом. Капиллярный
сбор экстракта упрощает отбор экстракта, имеющего меньшую, чем у воды
плотность, и устраняет его потери, связанные с испарением. Применение
предложенного способа позволило достигнуть пределов обнаружения аналитов 10-5
– 5´10–7 мг/л. | Организация | Нижегородский ГУ совместно с Институтом химии высокочистых веществ РАН | Автор | КрыловВ.А. krylov@ihps.nnov.ru | Город | Нижний Новгород | Методы | Экстракция | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Изучена сорбция паров легколетучих органических
соединений, аммиака, легколетучих аминов, воды на тонких пленках пьезокварцевых
резонаторов ОАВ-типа, сформированных из однослойных нановолокон, на
гальванопленках серебра и палладия в статических и динамических условиях в
широком диапазоне расхода газа-носителя, нативных и обработанных после
нанесения «травлением» (парами сорбатов высокой концентрации, наводораживание),
воздействия ультразвуком. Показано, что ОУНВ, без
дополнительной обработки формируют покрытия низкой селективности,
высокогидрофобные, с высокой сорбционной емкостью и устойчивостью. Установлены
сорбционные характеристики покрытий, оценивающие эффективность, селективность
сорбции и эксплуатационные параметры работы пьезосенсоров на их основе,
рекомендации для практического применения. | Организация | Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) | Автор | Кучменко Т.А. tak1907@mail.ru, Умарханов Р.У. rus_270487@mail.ru | Город | Воронеж | Методы | Сорбция | Объекты | | Год | 2 012 | Подразделение | кафедра физической и аналитической химии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Изучена экстракция новокаина из водных сред
растворителями разных классов (спиртами, простыми и сложными эфирами, алканами,
хлорсодержащими соединениями) и их бинарными смесями. Предложены эффективные
экстракционные системы для практически полного извлечения новокаина из плазмы
крови и мочи. Обоснованы возможности применения сольвотропных реагентов для
увеличения количественных характеристик экстракции | Организация | Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ);Военно-воздушная академия им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина | Автор | Коренман Я.И. Чибисова Т.В. korenman@vgta.vrn.ru | Город | Воронеж | Методы | Экстракция | Объекты | Биологические и медицинские объекты | Год | 2 012 | Подразделение | ВГУИТ - кафедра физической и аналитической химии; Военно-воздушная академия - кафедра физики и химии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Синтезированы новые сшитые сорбенты на основе
N-вининилпрролидона или N-винилкапролактама (функциональные мономеры, ФМ) и
сшивающего агента (этиленгликольдиметакрилат, СА) при различных соотношениях ФМ
и СА. Обоснован выбор полученных сорбентов для статической и динамической
сорбции фенола, крезолов, нитрофенолов, нафтолов, карбарила, 2-хлор- и
2,4-дихлорфенолов, фенксиуксусной кислоты из водных сред (питьевые и прудовые
воды). Установлены термодинамические параметры сорбции, интерпретирован
механизм извлечения | Организация | Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ),Воронежский государственный университет (ВГУ) | Автор | Суханов П.Т. pavel.suhanov@mail.ru, Чурилина Е.В, cdv2311@yandex.ru | Город | Воронеж | Методы | Сорбция | Объекты | Природные, технологические и питьевые воды | Год | 2 012 | Подразделение | ВГУИТ - кафедра физической и аналитической химии, ВГУ - кафедра высокомолекулярных соединений и коллоидов | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Изучена сорбция гидроксиароматических соединений
(фенола, п-нитрофенола) эластичным, жестким пенополиуретанами и отходами целлюлозы.
Показана возможность повышения степени концентрирования и степени извлечения
фенолов вследствие модификации ППУ и целлюлозы растворами ПЭГ-20000 и Tween-40
в хлороформе. | Организация | Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) | Автор | Харитонова Л.А. analitikavgta @ mail.ru | Город | Воронеж | Методы | Сорбция | Объекты | | Год | 2 012 | Подразделение | кафедра физической и аналитической химии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Апробированы модели переноса аналита через границу
раздела макропористый ионообменник – водный раствор, сделан выбор в пользу
модели динамики сорбции, учитывающей влияние диффузионных сопротивлений в
каналах слоя и зернах ионообменника. Предложено кинетическое уравнение усовершенствованной
модели Томаса, адекватно описывающее
зависимость степени извлечения компонента от продолжительности контакта
раствора со слоем ионообменника. Рассчитаны выходные кривые сорбции ионов
меди(II), никеля(II), аланина и глицина на комплексообразующих ионообменниках при
различной концентрации аналитов и скорости пропускания раствора с учетом
изменения степени гидратации ионообменника в различных ионных формах, высоты и
порозности слоя сорбента и коэффициентов диффузии.
Предложен алгоритм прогнозирования оптимальных условий выделения или
разделения алифатических аминокислот из сложных растворов, основанных на
различии их коэффициентов диффузии и обмена на неподвижной фазе
комплексообразующего сорбента многократной сорбцией из раствора | Организация | Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) | Автор | Бондарева Л. П. larbon@mail.ru Гапеев А.А. kratos1987@mail.ru; Загорулько Е.А. Zagorulko.yelena@yandex.ru | Город | Воронеж | Методы | Сорбция | Объекты | | Год | 2 012 | Подразделение | кафедра физической и аналитической химии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | Изменить | | Реферат | Разработаны новые твердофазные экстрагенты,
полученные на основе углеродного наноматериала Таунит и
высоко-/сверхсшитого полистирола (ВСПС/ССПС), импрегнированием фосфорсодержащими соединениями дифенил[дибутилкарбамоилметил]фосфиноксидом и
триоктилфосфиноксидом. С использованием предложенных сорбентов разработаны способы концентрирования актинидных элементов из 3 М HNO3 в
статических и динамических условиях с целью их определения в азотнокислых
растворах
| Организация | Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН | Автор | Мясоедова Г.В. Захарченко Е.А., polyorgs@mail.ru | Город | Москва | Методы | Сорбция | Объекты | Неорганические соединения (в том числе особо чистые вещества и полупроводниковые материалы) | Год | 2 012 | Подразделение | лаборатория радиохимии | Комментарий | | Авторская_оценка | |
| | |
|
Просмотр в веб-браузере /nsakh/_layouts/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 0x0 0x1 FileType vdw 255 Управление подписками /_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif /nsakh/_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x80 0x0 FileType rdl 350 Управление источниками данных /nsakh/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x20 FileType rdl 351 Управление общими наборами данных /nsakh/_layouts/ReportServer/DatasetList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x20 FileType rdl 352 Управление параметрами /nsakh/_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rdl 353 Управление параметрами обработки /nsakh/_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rdl 354 Управление планами обновления кэша /nsakh/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rdl 355 Просмотр журнала отчета /nsakh/_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x40 FileType rdl 356 Просмотр зависимых элементов /nsakh/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rsds 350 Изменить определение источника данных /nsakh/_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rsds 351 Просмотр зависимых элементов /nsakh/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType smdl 350 Управление отчетами с дополнительной информацией /nsakh/_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType smdl 352 Управление безопасностью элементов модели /nsakh/_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x2000000 FileType smdl 353 Повторно создать модель /nsakh/_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType smdl 354 Управление источниками данных /nsakh/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x20 FileType smdl 351 Загрузить в построителе отчетов /nsakh/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x2 FileType smdl 250 Изменить в построителе отчетов /_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif /nsakh/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rdl 250 Изменить в построителе отчетов /nsakh/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderDatasetContext&list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rsd 250 Управление параметрами кэширования /nsakh/_layouts/ReportServer/DatasetCachingOptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rsd 350 Управление планами обновления кэша /nsakh/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}&IsDataset=true 0x0 0x4 FileType rsd 351 Управление источниками данных /nsakh/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x20 FileType rsd 352 Просмотр зависимых элементов /nsakh/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rsd 353 Изменить в браузере /nsakh/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1&Edit=1 0x0 0x25 FileType xlsx 256 Изменить в браузере /nsakh/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1&Edit=1 0x0 0x25 FileType xlsm 256 Изменить в браузере /nsakh/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1&Edit=1 0x0 0x25 FileType xlsb 256 Изменить в браузере /nsakh/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1&Edit=1 0x0 0x25 FileType ods 256 Изменить в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=EditView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x4 FileType pptx 256 Изменить в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=EditView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x4 FileType ppsx 256 Изменить в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=EditView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x4 FileType odp 256 Просмотр в браузере {SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType docx 255 Изменить в браузере {SiteUrl}/_layouts/WordEditor.aspx?id={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x4 FileType docx 255 Просмотр в браузере {SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType doc 255 Просмотр в браузере {SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType dotx 255 Просмотр в браузере {SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType dot 255 Просмотр в браузере {SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType dotm 255 Просмотр в браузере {SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType docm 255 Изменить в браузере {SiteUrl}/_layouts/WordEditor.aspx?id={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType docm 255 Просмотр в браузере {SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType odt 255 Изменить в браузере {SiteUrl}/_layouts/WordEditor.aspx?id={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x4 FileType odt 255 Просмотр в браузере {SiteUrl}/_layouts/OneNote.aspx?id={ItemUrl}&Edit=0&source={Source} 0x0 0x1 FileType one 255 Изменить в браузере {SiteUrl}/_layouts/OneNote.aspx?id={ItemUrl}&Edit=1&source={Source} 0x0 0x4 FileType one 255 Просмотр в браузере {SiteUrl}/_layouts/OneNote.aspx?id={ItemUrl}&Edit=0&source={Source} 0x0 0x1 ProgId OneNote.Notebook 252 Изменить в браузере {SiteUrl}/_layouts/OneNote.aspx?id={ItemUrl}&Edit=1&source={Source} 0x0 0x4 ProgId OneNote.Notebook 254 Сведения о соответствии javascript:commonShowModalDialog('{SiteUrl}/_layouts/itemexpiration.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == 'hold') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/hold.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'audit') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/Reporting.aspx?Category=Auditing&backtype=item&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'config') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/expirationconfig.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;}}, null); return false; 0x0 0x1 ContentType 0x01 898 Редактировать в браузере /_layouts/images/icxddoc.gif /nsakh/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source} 0x0 0x1 FileType xsn 255 Редактировать в браузере /_layouts/images/icxddoc.gif /nsakh/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source} 0x0 0x1 ProgId InfoPath.Document 255 Редактировать в браузере /_layouts/images/icxddoc.gif /nsakh/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source} 0x0 0x1 ProgId InfoPath.Document.2 255 Редактировать в браузере /_layouts/images/icxddoc.gif /nsakh/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source} 0x0 0x1 ProgId InfoPath.Document.3 255 Редактировать в браузере /_layouts/images/icxddoc.gif /nsakh/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source} 0x0 0x1 ProgId InfoPath.Document.4 255 Просмотреть в браузере /nsakh/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1 0x0 0x1 FileType xlsx 255 Просмотреть в браузере /nsakh/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1 0x0 0x1 FileType xlsm 255 Просмотреть в браузере /nsakh/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1 0x0 0x1 FileType xlsb 255 Просмотреть в браузере /nsakh/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1 0x0 0x1 FileType ods 255 Просмотр в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType pptx 255 Просмотр в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType ppt 255 Просмотр в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType pptm 255 Просмотр в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType ppsx 255 Просмотр в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType ppsm 255 Просмотр в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType pps 255 Просмотр в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType potx 255 Просмотр в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType potm 255 Просмотр в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType pot 255 Просмотр в браузере /nsakh/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source} 0x0 0x1 FileType odp 255 Журнал версий для набора документов javascript:SP.UI.ModalDialog.ShowPopupDialog('{SiteUrl}/_layouts/DocSetVersions.aspx?List={ListId}&ID={ItemId}') 0x0 0x0 ContentType 0x0120D520 330 Отправить в другое расположение javascript:GoToPage('{SiteUrl}/_layouts/docsetsend.aspx?List={ListId}&ID={ItemId}') 0x0 0x0 ContentType 0x0120D520 350 |
|