Preview

Industrial laboratory. Diagnostics of materials

Advanced search

Accuracy of Mn and Fe Determination in Air of the Working Zone Using Photometric and Voltammetric Methods of Analysis

Abstract

Sources of the errors of photometric and voltammetric determination of Mn and Fe in welding aerosols collected on a filter are studied using standardized techniques. Study of synthetic samples corresponding in composition to the real samples demonstrated the significance of the systematic error for Mn determination, whereas for Fe the discrepancy between real and found values exhibited a random character. Model dependences of the error of Mn determination on the chemical composition of the samples are obtained. It is shown that the errors of photometric and voltammetric determination of Mn upon thermal ashing of the material depend on the type of compound and content of SiO2; correctness of voltammetric determination of Mn also depends on the content of Fein the samples. Systematic errors of Mn determination using photometric and voltammetric analysis can attain 15 and 50 % rel., respectively.

About the Authors

O. V. Kuznetsova
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Russian Federation


E. N. Korzhova
Иркутский государственный университет
Russian Federation


E. I. Shmeleva
Иркутский государственный университет
Russian Federation


S. V. Romanenko
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Russian Federation


I. S. Antipenko
ООО «НПЦ Техноаналит»
Russian Federation


T. V. Stepanova
Иркутский государственный университет
Russian Federation


References

1. Мамедов А. Т., Рустамов Р. Д. Исследование условий труда сварщиков на монтаже / Сварка в Сибири. 2005. № 1. С. 90 - 91.

2. Бернадский В. И., Маковецкая О. К. Сварочное производство и рынок сварочных технологий в современной экономике / Автоматическая сварка. 2007. № 1. С. 44 - 48.

3. Степанова Т. В., Нестеренко Н. А., Коржова Е. H., Смагунова А. Н. Процессы образования и физико-химические свойства сварочных аэрозолей / Сварочное производство. 2015. № 10. С. 12 - 20.

4. Войткевич В. Г. Методы исследования сварочных аэрозолей / Автоматическая сварка. 1982. № 3. С. 51 - 54.

5. Park R. M., Bowler R. M., Eggerth D. E., et al. Issues in neurological risk assessment for occupational exposures: the Bay Bridge welders / Neurotoxicology. 2006. N 27. P. 373 - 384.

6. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - М.: Стандартинформ, 2006. - 50 с.

7. МУ № 4945-88. Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). - М.: МП «Рарог», 1992. - 232 с.

8. Коржова Е. H., Степанова Т. В., Лодоусамба С., Смагунова А. Н. Контроль состава сварочных аэрозолей / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2015. Т. 81. № 7. С. 6 - 18.

9. Бок Р. Методы разложения в аналитической химии. - М.: Химия, 1984. -432 с.

10. Пат. №2239170 РФ. Способ изготовления стандартных образцов атмосферных аэрозолей, нагруженных на фильтр / Коржова Е. H., Смагунова А. H., Кузнецова О. В., Козлов В. А.; заявл. 30.08.02; опубл. 27.10.04. Бюл. № 30.

11. Воскресенский П. И. Техника лабораторных работ. - М.: Химия, 1969. - 720 с.

12. Ключников П. И. Руководство по неорганическому синтезу. - М.: Химия, 1983. - 190 с.

13. Пат. № 2265201 РФ. Способ определения аттестованного содержания компонента в синтетических стандартных образцах состава аэрозолей, нагруженных на фильтр / Смагунова А. H., Кузнецова О. В., Коржова Е. H., Козлов В. А.; заявл. 12.05.03; опубл. 27.11.05. Бюл. № 33.

14. Сендел Е. Колориметрические методы определения следов металлов. - М.: Мир, 1964. - 899 с.

15. Кузнецова О. В. Исследование влияния способа пробоподготовки на результаты анализа проб сварочных аэрозолей, собранных на фильтр / Изв. вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2014. № 5(10). С. 87 - 90.

16. Кузнецова О. В. Изучение источников погрешностей фотометрического определения Mn в аэрозолях воздуха / Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2014. № 1(6). С. 74 - 78.

17. Хустенко Л. А., Толмачева Т. П., Мошкин В. В., Антипенко И. С. Определение марганца методом катодной инверсионной вольтамперометрии на углеродном электроде / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2007. Т. 73. № 11. С. 10 - 14.

18. Смагунова А. H., Белых Л. И., Коржова E. H., Козлов В. А. Алгоритмы получения оценок систематической составляющей погрешности результатов анализа / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2003. Т. 69. № 4. С. 56 - 62.

19. Смагунова А. H., Карпукова О. М. Методы математической статистики в аналитической химии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. -346 с.

20. Кузнецова О. В., Коржова E. H., Смагунова А. Н. и др. Сопоставление результатов атомно-абсорбционного и рентгенофлуоресцентного определения металлов в атмосферных аэрозолях / Журн. аналит. химии. 2004. Т. 59. № 1. С. 46 - 51.

21. Кузнецова О. В., Коржова E. H., Степанова Т. В. Оценка правильности результатов фотометрического определения Mn, Pb, Сг (IV) в пробах атмосферных аэрозолей, собранных на фильтр / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2012. Т. 78. № 6. С. 15 - 19.


Review

For citations:


Kuznetsova O.V., Korzhova E.N., Shmeleva E.I., Romanenko S.V., Antipenko I.S., Stepanova T.V. Accuracy of Mn and Fe Determination in Air of the Working Zone Using Photometric and Voltammetric Methods of Analysis. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2017;83(4):66-71. (In Russ.)

Views: 666


ISSN 1028-6861 (Print)
ISSN 2588-0187 (Online)