×
27.10.2018
218.016.9701

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области спектроскопических измерений и касается способа определения тяжелых металлов в почве. При осуществлении способа исследуемый образец почвы наносят слоем толщиной 5-10 микрон на атомно-гладкую поверхность кристалла меди, отжигают при температуре 150°С в течение 5 минут и помещают в вакуумную камеру с давлением остаточных газов на уровне 10 миллибар. Далее наводят на объект исследований электронный луч диаметром 3-4 мм с энергией 3 килоэлектроновольта и по образовавшейся эмиссии Оже-электронов, регистрируемых спектрометром, определяют количество и качество химических элементов. Технический результат заключается в повышении точности измерений и обеспечении возможности определения всех элементов от лития до плутония в одном измерении без использования реперных образцов или образцов сравнения.

Изобретение относится к физике твердого тела, в частности к мессбауэрской спектроскопии, и может найти применение при оценке почв, загрязненных тяжелыми металлами.

Известен способ, при котором определяют тяжелые металлы с помощью химических анализов (патент №2192300, опубликован 10.11.2002, МПК: B01D 15/08, D01J 20/22, G01N 30/48).

Известный способ достаточно трудоемкий, требующий значительное количество реактивов, и с его помощью определяют только несколько элементов при определенной кислотности раствора.

Известен также оптический способ контроля качества монокристаллических ферритов-гранатов (патент №2157576, опубликован 10.10.2000, МПК: H01L 21/66, Бюл. №28).

Однако данный способ не дает возможности количественных измерений концентрации ионов Pb в монокристаллических ферритах-гранатах. Причем определяют только элемент свинец.

Наиболее близким техническим решением является способ определения свинца в монокристаллических ферритах-гранатах, используя при этом спектроскопию (патент №2206143, опубликован 10.04.2003, Бюл. №16, МПК: H01L 21/66), а также способ спектроскопического определения тяжелых металлов в почве (Статья: Giusti L. Heavy metals in urban soils of Bristol (UK). Initial screening for contaminated land. // Journal of Soils and Sediments. 2011. 11: 1385-1398).

Известный способ - прототип малоэффективный, поскольку при его использовании определяют только один элемент, используя при этом математические расчеты и определение свинца в соответствие с формулой. Для каждого элемента необходимо наличие стандартного образца. При этом в каждом измерении можно определить только один образец. Время, необходимое для определения 5-10 элементов, может достигать нескольких дней. Набор таких стандартных образцов ограничен, порядка 10-15. Подготовка каких-то особых стандартных образцов - процедура дорогостоящая. Срок годности стандартных образцов ограничен, они нуждаются в постоянном обновлении.

Технический результат - повышение эффективности способа, определение всех химических элементов, содержащихся в почве в одном измерении.

Техническое решение заявленного объекта достигается тем, что исследуемый образец почвы наносится слоем толщиной 5-10 микрон на атомно-гладкую поверхность кристалла меди, отжигается при температуре 150°С в течение 5 минут, помещается в вакуумную камеру с давлением остаточных газов на уровне 10-8 миллибар, с последующим наведением на объект исследований электронного луча диаметром 3-4 мм с энергией 3 кэВ (килоэлектроновольт) и по образовавшейся эмиссии Оже-электронов, регистрируемых спектрометром, определяют количество и качество химического элемента.

Способ осуществляется следующим образом

Медь является хорошим электрическим проводником и, при толщине слоя почвы на ее поверхность (5-10 мк) облучающие образец электроны проходят через слой почвы и попадают на медь, тем самым замыкая электрическую цепь спектрометра. Медь имеет кристаллографическую ориентацию 111. Это соответствует наиболее плотной атомной упаковке, что существенно для достижения большей адгезии и равномерности наносимого слоя почвы, а также удобно для проведения Оже-измерений. Обоснование выбранных параметров толщины слоя почвы на поверхности медной пластины объясняется тем, что при меньшей толщине, в силу особенностей электронной Оже-спектроскопии (ЭОС), снижается чувствительность к регистрации разных химических элементов. При большей толщине слоя будет происходить электрическая зарядка образца, поскольку почва (в данном случае высушенная) является недостаточно хорошим проводником электрического тока. А поскольку в методе электронной спектроскопии образец облучается электронным лучом, то на плохо проводящей поверхности скапливается электрический заряд неконтролируемой величины, что существенно снижает достоверность измерений. Эти параметры являются оптимальными и определены экспериментальным путем. Сам метод Оже-спектроскопии основан на эффекте Оже, открытом в 1925 г. французским ученым Пьером Оже, и носит его имя.

При отжиге почвы в обычных условиях для полного удаления влаги обычно требуется температура 150°С и время отжига 5 минут. Влагу необходимо удалить для того, чтоб образец, т.е. кристалл меди с нанесенным на ее поверхность слоем почвы, для измерения мог быть установлен в сверхвысоковакуумную металлическую камеру (в среднем, сфера из нержавеющей стали диаметром порядка одного метра), в которой и реализуется метод электронной Оже-спектроскопии. Для того чтобы метод ЭОС работал, нужно обеспечить вакуум на уровне давления остаточных газов не выше 10-8 миллибар. В противном случае первичный электронный луч метода ЭОС не сможет двигаться, рассеиваясь на молекулах газов в камере (по аналогии с телевизионным кинескопом, из которого удален воздух для того, чтобы там мог двигаться электронный луч, создавая изображения на экране). Поэтому содержимое (воздух) камеры откачивается специальными насосами, которые удаляют из нее воздух. Если в такую высоковакуумную камеру поместить не высушенную (влажную) почву, то вода в вакууме мгновенно испарится, тем самым существенно повысив давление, и нарушит работу электронного Оже-спектрометра.

Параметры способа объясняются следующим образом. Энергия первичного луча должна составлять 3 кэВ, поскольку именно при этой энергии в силу особенностей ЭОС, имеет место оптимальная чувствительность ко всем элементам Периодической таблицы. Если взять большую энергию первичных электронов, чувствительность к легким элементам (где-то до титана) снижается, при меньшей энергии - наоборот, снижается чувствительность к более тяжелым элементам. При 3 кэВ элементная зависимость чувствительности метода более равномерна по всем элементам.

В принципе диаметр электронного луча может быть сфокусирован до одного микрона и это считается большим преимуществом для многих приложений, то есть при этом достигается высокая пространственная локальность анализа. Но луч может быть расфокусирован, в среднем, до диаметра 1 см. В данном способе высокая локальность первичного пучка электронов в 1 микрон - недостаточна, поскольку можно упустить элементы, находящиеся за пределами анализа в один микрон. В связи с этим необходим больший диаметр электронного пучка. Экспериментальным путем установлено, что наиболее оптимальным для данного способа является диаметр первичного электронного пучка диаметром 3-4 см. При значении диаметра выше 4 см чувствительность метода существенно снижается

ПРИМЕР 1. Образец почвы объемом 0,5 см3 помещали в муфельную печь при температуре 1500°С и выдерживали в течение 5 минут. После охлаждения до 25°С образец с помощью очищенной фарфоровой палочки помещали на поверхность кристалла меди (111) в виде слоя толщиной 5 микрон. Подготовленный образец помещали в предварительную камеру электронного Оже-спектрометра и после ее откачивания до давления остаточных газов на уровне 10-6 мбар через шлюз перемещали в измерительную часть спектрометра с давлением остаточных газов на уровне 10-8-10-9 мбар. С помощью перемещающего штока образец перемещали на держатель, после чего устанавливали в фокус электронного спектрометра. При воздействии первичным электронным лучом с энергией 3 кэВ и силой тока 0,1 микроампер, происходит возбуждение Оже-электронов и регистрация Оже-спектров соответствующих элементам: Cd, Sb, Mn, V, Pb, As, Hg, Cu, Ni, Zn, Cr в концентрациях от 1 до 500 мг/кг.

ПРИМЕР 2. Образец почвы объемом 0,5 см3 помещается в муфельную печь, нагревается до температуры 150°С, выдерживается при этой температуре в течение 5 мин, после чего нагрев отключается. После охлаждения образца до 25°С образец с помощью очищенной в ультразвуковой ванне фарфоровой палочки наносится на поверхность кристалла Cu (111) в виде слоя толщиной 5 микрон. Подготовленный таким образом образец помещается в предварительную камеру электронного Оже-спектрометра и после ее откачивания до давления остаточных газов на уровне 10-6 мбар через шлюз перемещается в измерительную часть спектрометра с давлением остаточных газов на уровне 10-8 мбар. С помощью перемещающего штока образец помещается на держатель, после чего происходит его установка в фокус электронного спектрометра. Путем воздействия на образец первичным электронным лучом с энергией 3 кэВ и силой тока 0,1 микроампер, происходит возбуждение Оже-электронов и регистрация Оже-спектров в интервале энергий 25-2000 электронвольт, что позволяет определить наличие всех элементов с порядковыми номерами от 3 атомных единиц массы (литий) до 94 атомных единиц массы (плутоний) в концентрациях от 1 до 500 мг/кг (миллиграмм на килограмм).

Способ позволяет зарегистрировать наличие всех элементов от лития до плутония, в одном измерении с точностью по содержанию в пределах 0,01-0,02%.

Способ не требует наличия реперных образцов или образцов сравнения по каждому химическому элементу.

Поскольку измерение проводится в сверхвысоком вакууме, внешние факторы неконтролируемого воздействия окружающей среды на результат измерения сведены к минимуму.

Способ определения тяжелых металлов в почве, включающий оценку по содержанию химических элементов методом спектроскопии, отличающийся тем, что исследуемый образец почвы наносят слоем толщиной 5-10 микрон на атомно-гладкую поверхность кристалла меди, отжигают при температуре 150°С в течение 5 минут, помещают в вакуумную камеру с давлением остаточных газов на уровне 10 миллибар, с последующим наведением на объект исследований электронного луча диаметром 3-4 мм с энергией 3 килоэлектроновольта и по образовавшейся эмиссии Оже- электронов, регистрируемых спектрометром, определяют количество и качество химического элемента.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 16 items.
10.05.2018
№218.016.3df7

Способ водозабора из стратифицированного водоема

Изобретение относится к гидротехнике, в частности к забору воды, и может найти применение при проектировании и строительстве водозаборных устройств, обеспечивающих водоснабжение промышленных предприятий, тепловых и атомных электростанций. Сущность изобретения заключается в том, что забор воды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648259
Дата охранного документа: 23.03.2018
02.11.2018
№218.016.997c

Способ утилизации молибденшеелитовых отходов

Изобретение относится к области экологии, в частности к утилизации промышленных отходов. Способ утилизации молибденшеелитовых отходов включает использование их в качестве удобрений в смеси с минеральными и органическими отходами. Молибденшеелитовые отходы в смеси с древесными отходами - шишками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671474
Дата охранного документа: 31.10.2018
20.12.2018
№218.016.a9b5

Способ определения тяжелых металлов в растениях

Изобретение относится к области экологии, в частности к оценке территории, загрязненной тяжелыми металлами (ТМ), и может найти применение при мониторинге окружающей среды. Способ определения тяжелых металлов в растениях, включающий мессбауэровскую электроскопию, отличается тем, что анализу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675379
Дата охранного документа: 19.12.2018
28.02.2019
№219.016.c855

Способ фитоиндикации гляциальных катастроф на луговых склонах долины

Изобретение относится к области лесного и сельского хозяйства и экологии. Способ включает фитоиндикацию новообразованной растительностью. Определение высоты зоны поражения лугового склона горной долины жидкими фракциями лавинообразного потока проводят путем инструментальной оценки максимальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680699
Дата охранного документа: 25.02.2019
01.04.2019
№219.016.fa4b

Способ снижения ртути в экосистемах

Изобретение относится к экологии. Осуществляют обеззараживание токсиканта при смешивании с веществом серы. В экосистемах выявляют растения-индикаторы ртути. При содержании в них ртути более 0,1 мг/кг участок экосистемы с растениями-индикаторами опрыскивают сероводородной минеральной водой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683637
Дата охранного документа: 29.03.2019
09.05.2019
№219.017.49e2

Способ реабилитации токсических почв

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложен способ реабилитации токсических почв, включающий посев аккумулирующих культур и предпосевную обработку сорбирующими веществами. Высевают с осени аккумулирующую культуру рыжик озимый широкорядно, обволакивая семена измельченными кукурузными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687200
Дата охранного документа: 07.05.2019
17.10.2019
№219.017.d6f8

Способ рекультивации хвостохранилища

Изобретение относится к области экологии и может найти применение при восстановлении нарушенных земель. Способ включает поэтапный процесс укладки субстрата и посев травосмеси. В качестве субстрата используют цеолитсодержащую глину и торф в соотношении 2:1, модифицированные минеральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703068
Дата охранного документа: 15.10.2019
19.10.2019
№219.017.d84c

Датчик для регистрации сейсмических колебаний

Изобретение относится к измерительной технике, к приемникам сейсмических сигналов, отличающимся электромагнитными средствами измерения. Предложен сейсмический преобразователь, включающий микроволновой генератор СВЧ на основе цилиндрического резонатора с волной типа Н01 и диода Ганна. Причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703481
Дата охранного документа: 17.10.2019
27.01.2020
№220.017.fa47

Способ моделирования дисфункции эндотелия и патологии внутренних органов в эксперименте

Изобретение относится к медико-биологической, патофизиологической науке и касается моделирования дисфункции эндотелия и патологии внутренних органов при экспериментальном интоксикационном синдроме в сочетании с L-NAME. Для этого воспроизводят метаболические нарушения посредством введения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712102
Дата охранного документа: 24.01.2020
07.03.2020
№220.018.0a08

Способ защиты атмосферного воздуха на автодорогах

Изобретение относится к области экологии, в частности к очистке воздуха от токсических веществ, и может быть использовано в обеспечении благоприятного микроклимата на автодорогах. Способ включающий посадку лесополос - аккумуляторов токсических элементов. Между лесопосадками участки покрывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716111
Дата охранного документа: 05.03.2020
Showing 1-10 of 174 items.
10.03.2013
№216.012.2e32

Сейсмостойкая многофункциональная конструкция опоры

Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкциям опор линий электропередачи. Задачей изобретения является повышение устойчивости опоры, уменьшение земельной площади, занимаемой оттяжками, и снижение материальных и трудовых затрат. Опора имеет у своего основания раму, к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477357
Дата охранного документа: 10.03.2013
10.05.2013
№216.012.3c31

Способ использования нефтяных парафинов при инкрустации семян кукурузы

Способ включает обработку и дражирование семян кукурузы с применением глины и стимуляторов роста. Семена обволакивают смесью измельченных зерен бобовых культур и мелассы с последующим покрытием глиной диалбекулит, смешанной с нефтяными парафинами при температуре их плавления в соотношении 1:1....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480976
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.05.2013
№216.012.3ceb

Способ мелиорации нефтезагрязненных земель

Изобретение относится к области рекультивации, в частности к восстановлению почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Способ включает обработку почвы, внесение удобрений, биопрепаратов и посев трав. При этом пахоту проводят без оборота пласта на глубину 30-35 см с последующим внесением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481162
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.06.2013
№216.012.4db7

Способ оценки техногенного загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами

Изобретение относится к экологии, в частности к области защиты окружающей среды. Способ включает использование в качестве биоиндикатора надземной части растения амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) в фазе цветения, и составление заключения о загрязнении исследуемого участка при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485477
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.08.2013
№216.012.61a6

Способ определения токсичности почв

Изобретение относится к области экологии и предназначено для определения токсичности почв. Способ включает биотестирование по количеству организмов при оптимальной влажности почвы. Токсичность почвы определяют по азотфиксирующей активности клубеньковых бактерий, формирующих клубеньки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490630
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.09.2013
№216.012.6ef5

Способ получения строительных материалов из карбонатных отходов камнедробления

Изобретение относится к области строительства, а именно к строительным материалам, и может быть использовано при производстве извести и заполнителя для приготовления бетона. Способ получения строительных материалов из карбонатных отходов камнедробления включает обжиг при температуре 900°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494056
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.7108

Способ повышения селена в чесноке горной зоны

Способ повышения селена в чесноке горной зоны включает замачивание зубков в минеральной воде и глине. Для замачивания зубков используют глину диалбекулит, которую замачивают в Закинской минеральной воде в соотношении 2:1 в течение 2-3 часов. После этого обволакивают полученной смесью зубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494593
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.10.2013
№216.012.79b6

Сорбент-мелиорант для очистки загрязненных нефтью земель

Изобретение относится к мелиорации почв и может быть использовано при рекультивации почв, загрязненных нефтью. Для снижения токсичности почв и затрат на мелиорацию используют 3 вида глин различного химического состава с добавлением мелассы и биопрепарата Линекс в следующих соотношениях, масс.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496820
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7bad

Комбинированный агрегат для предпосевной обработки тяжелых и средних почв и посева с внесением удобрений

Агрегат включает устройства для совмещения предпосевной обработки почвы и посева с внесением удобрений. Агрегат состоит из камнеуборочной машины, снабженной рамой. На продолжении рамы камнеуборочной машины крепятся четыре дисковых батареи и один ряд рыхлительных лап, выравнивающий брус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497334
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7dc2

Субстрат для посадки саженцев плодовых культур

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Субстрат состоит из минеральной основы - глинистых отложений природного сырья, в качестве которых используют глину Эредвит, содержащую калий более 10% и фосфор 3,5%. В качестве азотных соединений используют верхний 0-15 см слой почвы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497867
Дата охранного документа: 10.11.2013
+ добавить свой РИД