PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

High-performance liquid chromatography as a valuable tool for determination of mercury species in environmental samples : a review

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wysokosprawna chromatografia cieczowa jako cenne narzędzie do oznaczania związków rtęci w próbkach środowiskowych : przegląd
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Different strategies for mercury species analysis in environmental samples by liquid chroma-tography and different approaches to sampling and preservation of mercury species during their storage have been reviewed. Extraction techniques of mercury species from environmental samples, including possibilities of mercury preconcentration have been described. Separation mechanisms of mercury species by liquid chromatographic techniques, such as reverse phase and ion-pair chromatography have been discussed. Different techniques for sensitive and selective detection of mercury and detection limits achievable with hyphenated techniques have been also critically reviewed. .
PL
W pracy dokonano przeglądu i oceny zastosowań chromatografii cieczowej z różnymi układami detekcji do rozdzielania i oznaczania związków rtęci w próbkach przyrodniczych. Opisano metody pobierania próbek, ich przechowywania, a także metody wyodrębniania związków rtęci z matryc i ich zatężanie. Scharakteryzowano różne mechanizmy rozdzielania związków rtęci występujące w chromatografii cieczowej, m.in. w odwróconym układzie faz i przy tworzeniu par jonowych. Krytycznej ocenie poddano różne metody detekcji stosowane w chromatografii cieczowej oraz podano granice oznaczalności przy ich wykorzystaniu. Przedstawiono też granice oznaczalności dla innych technik łączonych, stosowanych w analizie specjacyjnej związków rtęci.
Czasopismo
Rocznik
Strony
489--505
Opis fizyczny
Bibliogr. 78 poz.
Twórcy
autor
  • Department of Environment Protection, Collegium Polonicum, Adam Mickiewicz University, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, Poland
Bibliografia
  • 1. Kurland L.T., Faro S.M. and Seidler H., World Neurology, 1, 370 (1960).
  • 2. Kim C.S., Brown G.E. and Rytuba J.J., Sci. Total Environ., 126, 157 (2000).
  • 3. Gustin M.S., Biester H. and Kim C.S., Atmos. Environ., 36, 3241 (2002).
  • 4. Antonovich V.P. and Bezlutskaya I.V., J. Anal. Chem., 51, 106 (1996).
  • 5. Knöchel A. and Potgeter H., J. Chromatogr. A, 786, 188 (1997).
  • 6. Sanchez-Uria J.E. and Sanz-Medel A., Talanta, 47, 509 (1998).
  • 7. Welz B.J., Anal. Atom. Spectrom., 13, 413 (1998).
  • 8. Cano-Pavon J.M., De Torres A.G., Sanches-Rojas F. and Canada-Rudner P., Int. J. Environ. Anal. Chem., 75, 93 (1999).
  • 9. Cai Y., Trends in Anal. Chem., 19, 62 (2000).
  • 10. Halko R. and Hutta M., Chem. Letters (Prague), 94, 292 (2000), (in Czech).
  • 11. Ackley K.L. and Caruso J., Liquid chromatography, in: Handbook of elemental speciation: techniques and methodology, [Cornelis R., Caruso J., Crews H. and Heumann K., Eds.], John Wiley and Sons, England 2003, p. 147.
  • 12. Namieśnik J. and Jamrógiewicz Z., Physico-chemical methods of environment pollution control, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1989, p. 461 (in Polish).
  • 13. Emons H., Sampling: collection, storage, in: Handbook of elemental speciation: techniques and methodology, [Cornelis R., Crews H., Caruso J. and Heuman K., Eds.], Johns Willey and Sons, England, 2003, p. 7.
  • 14. EPA Method 1669, Sampling ambient water for trace metals at EPA water quality criteria levels, 1996.
  • 15. Lu Y.Y. and Schroeder W.H., Water Air and Soil Pollut., 112, 279 (1999).
  • 16. Fadini P.S. and Jardim W.F., Analyst, 125, 549 (2000).
  • 17. Yu L.-P. and Yan X.-P., Trends in Anal. Chem., 22, 245 (2003).
  • 18. EPA Method 1630, Methyl mercury in water by distillation, aqueous ethylation, purge and trap, and CVAFS, 1998
  • 19. Sanchez D.M., Martin R., Morante R., Marin J. and Munuera M.L., Talanta, 52, 671 (2000).
  • 20. Muhaya B.B.M., Leermakers M. and Baeyens W., Water Air and Soil Pollut., 94, 109 (1997).
  • 21. De Boer J. and Smedes F., Mar. Pollut. Bull., 35, 93 (1997).
  • 22. Devai I., Delaune R.D., Patrick Jr W.H. and Gambrell R.P., Organic Geochemistry, 32, 755 (2001).
  • 23. Westöö G., Acta Chim. Scand., 20, 2131 (1966).
  • 24. Wilken R.-D. and Hintelmann H., Analysis of mercury species in sediments, in: Metal Speciation in the Environment, [Broekaert J.A.C., Güçer S., Adams F., Eds.], Springer-Vlg, Berlin Heidelberg 1990, p. 339.
  • 25. Puk R. and Weber J.H., Appl. Organomet. Chem., 8, 293 (1994).
  • 26. Aceto M., Foglizzo A.M., Mentasti E., Sacchero G. and Sarzanini C., Intern. J. Environ. Anal. Chem., 60, 1 (1995).
  • 27. Vazquez M.J., Carro A.M., Lorenzo R.A. and Cela R., Anal. Chem., 69, 221 (1997).
  • 28. Tseng C.M., Dediego A., Martin F.M., Amouroux D. and Donard O.F.X., J. Anal. At. Spectrom., 12, 743 (1997).
  • 29. Lorenzo R.A., Vazquez M.J., Carro A.M. and Cela R., Trends in Anal. Chem., 18, 410 (1999).
  • 30. Chiou C.-S., Jiang S.-J. and Danadurai K.S.K., Spectrochim. Acta Part B, 56, 1133 (2001).
  • 31. Hintelmann H., Chemosphere, 39, 1093 (1999).
  • 32. Harrington C.F., Trends in Anal. Chem., 19, 167 (2000).
  • 33. Qvarnström J., Tu Q., Frech W. and Lüdke C., Analyst, 125, 1193 (2000).
  • 34. Ramalhosa E., Rio-Segade S., Pereira E., Vale C. and Duarte A., Anal. Chim. Acta, 448, 135 (2001).
  • 35. Ramalhosa E., Rio-Segade S., Pereira E., Vale C. and Duarte A., Analyst, 126, 1583 (2001).
  • 36. Ramalhosa E., Rio-Segade S., Pereira E., Vale C. and Duarte A., J. Anal. At. Spectrom., 15, 643 (2001).
  • 37. Wasik A. and Namieśnik J., Polish J. Environ. Studies, 10, 405 (2001).
  • 38. Horvat M., Bloom N.S. and Liang L., Anal. Chim. Acta, 281, 135 (1993).
  • 39. Horvat M., May K., Stoepler M. and Byrne A.R., Appl. Organometal. Chem., 2, 515 (1988).
  • 40. Falter R. and Ilgen G., Fresenius J. Anal. Chem., 358, 407 (1997).
  • 41. Bloom N.S., Evans D., Hintelmann H. and Wilken R.-D., Anal. Chem., 71, 575A (1999).
  • 42. Zavadska M., Zemberyova M., Hutta M. and Gono M., Chem. Papers, 54, 24 (2000).
  • 43. Brito E.M.S. and Guimaraes J.R.D., Appl. Organomet. Chem., 13, 487 (1999).
  • 44. Bowles K.C. and Apte S.C., Anal. Chem., 70, 395 (1998).
  • 45. Falter R., Chemosphere, 39, 1051 (1999).
  • 46. Sun Y.-C., Chung Y.-T. and Mierzwa J., Analyst, 126, 1694 (2001).
  • 47. Quevauviller Ph. and Morabito R., Trends in Anal. Chem., 19, 86 (2000).
  • 48. Quevauviller Ph., J. Environ. Monit., 2, 292 (2000).
  • 49. Gomez-Ariza J.L., Morales E., Giraldez I., Sanchez-Rodaz D. and Velasco A., J. Chromatogr. A, 938, 211 (2001).
  • 50. Tseng C.M., Dediego A., Wasserman J.C., Amouroux D. and Donard O.F.X., Chemosphere, 39, 1119 (1999).
  • 51. Yin X., Frech W., Hoffmann E., Lüdke C. and Skole J., Fresenius J. Anal. Chem., 361, 761 (1998).
  • 52. Blanco R.M., Villanueva M.T., Uria J.E.S. and Sanz-Medel A., Anal. Chim. Acta, 419, 137 (2000).
  • 53. Lee Y.H. and Mowrer J., Anal. Chim. Acta, 221, 259 (1989).
  • 54. Bagheri H. and Gholami A., Talanta, 55, 1141 (2001).
  • 55. Cai Y., Jaffe R., Alli A. and Jones R.D., Anal. Chim. Acta, 334, 251 (1996).
  • 56. Bloxham M.J., Gachanja A., Hill S.J. and Worsfold P.J., J. Analyt. Atomic Spectometry, 11, 145 (1996).
  • 57. Ho Y.-S. and Uden P.C., J. Chromatogr. A, 688, 107 (1994).
  • 58. Hutta M., Megova S. and Halko R., J. Radioanal. Nucl. Chem., 228, 159 (1998).
  • 59. Acon B.W., McLean J.A. and Monteser A., J. Anal. At. Spectrom., 16, 852 (2001).
  • 60. Caruso J.A. and Montes-Bayon M., Environ. Saf., 56, 148 (2003).
  • 61. Hempel M., Hintelmann H. and Wilken R.D., Analyst, 117, 669 (1992).
  • 62. Harrington C.F., Romeril J. and Catterick T., Mass Spectrom., 12, 911 (1998).
  • 63. Wang Y.C. and Whang C.W., J. Chromatogr., 628, 133 (1993).
  • 64. Sarzanini C., Sacchero G., Aceto M., Abolino O. and Mentasi E., J. Chromatogr., 629, 151 (1992).
  • 65. Falter R. and Ilgen G., Fresenius J. Anal. Chem., 358, 401 (1997).
  • 66. Rio-Segade S. and Bendicho C., Talanta, 48, 477 (1999).
  • 67. Liang L.-N., Jiang G.-B., Liu J.-F. and Hu J.-T., Anal. Chim. Acta, 477, 131 (2003).
  • 68. Harrington C.F. and Catterick T., J. Anal. At. Spectrom., 12, 1053 (1997).
  • 69. Morita H., Tanaka H. and Shimomura S., Spectrochim. Acta, 50B, 69 (1995).
  • 70. Qvarnström J., On the reliability of methods for the speciation of mercury based on chromatographic separation coupled to atomic spectrometric detection, Doctoral Thesis, Umea University, Umea 2003.
  • 71. Sundin N.G., Tyson J.F., Hanna C.P. and McIntosh S.A., Spectrochim. Acta, 50B, 369 (1995).
  • 72. Mahler W., Krikova F., Kirby J., Townsend A.T. and Snith P., Aust. J. Chem., 56, 103 (2003).
  • 73. Wan C.C., Chen C.S. and Jiang S.J.J., Anal. Atom. Spectrom., 12, 683 (1997).
  • 74. Da Rocha M.S., Soldado A.B., Blanco-Gonzales E. and Sanz-Medel A., J. Anal. At. Spectrom., 15, 513 (2000).
  • 75. Liu W. and Lee H.K., J. Chromatogr. A, 796, 385 (1998).
  • 76. Liu W. and Lee H.K., Anal. Chem., 70, 2666 (1998).
  • 77. Jones P. and Hardy S., J. Chromatog. A, 765, 345 (1997).
  • 78. Lai E.P.C., Zhang W.G., Trier X., Georgi A., Kowalski S., Kennedy S., MdMuslim T. and Dabek-Zlotorzynska E., Anal. Chim. Acta, 364, 63 (1998).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0049-0069
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.