×
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 11-16 of 16 items.
09.03.2020
№220.018.0ab6

Способ лечения хронического генерализованного пародонтита легкой степени тяжести

Изобретение относится к области медицины, в частности к стоматологии, и может быть использовано для лечения хронического генерализованного пародонтита легкой степени тяжести. Предлагаемый способ включает прием внутрь средства растительного происхождения в виде фитококтейля на основе комплексных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716162
Дата охранного документа: 06.03.2020
12.04.2023
№223.018.4321

Способ определения индекса загрязнения почвы населенных мест по состоянию жизненности почвенных беспозвоночных животных

Способ определения индекса загрязнения почвы населенных мест по состоянию жизненности почвенных беспозвоночных животных относится к экологическому мониторингу почвы территории населенных мест. Цель изобретения - снижение затрат и повышение достоверности результатов оценки загрязнения почвы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793461
Дата охранного документа: 04.04.2023
21.04.2023
№223.018.50d5

Способ повышения продуктивности кукурузы

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ повышения продуктивности кукурузы, включающий внекорневую обработку растений, отличающийся тем, что обработку растений кукурузы проводят двукратно в фазу ВВСН 65-71 цветения, налива зерна раствором фермента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794153
Дата охранного документа: 12.04.2023
10.05.2023
№223.018.5385

Способ коррекции нарушений микрогемодинамики при экспериментальном метаболическом синдроме

Изобретение относится к медицине, а именно, к экспериментальной эндокринологии, и может быть использовано для коррекции нарушений микроциркуляции при экспериментальном метаболическом синдроме. Воздействуют на животных электромагнитным излучением миллиметрового диапазона. При этом воздействие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795213
Дата охранного документа: 02.05.2023
26.05.2023
№223.018.701f

Способ получения наноразмерной пленки гамма-alo(111)

Изобретение относится к нанотехнологиям. Порошок оксида алюминия в условиях сверхвысокого вакуума нагревают до температуры 2700-2800°С с образованием при испарении потока частиц AlO и (AlO), которые осаждают на поверхность чистых кристаллографически ориентированных кристаллических металлических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796218
Дата охранного документа: 18.05.2023
01.06.2023
№223.018.74d8

Способ возделывания озимой тритикале

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к растениеводству, и может быть использовано для получения корма в зеленом конвейере на склоновых землях. Способ включает подготовку почвы и осенний посев кормовых зерновых. Высевают полосами поперек склона смеси озимой тритикале с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792243
Дата охранного документа: 21.03.2023
Showing 91-100 of 174 items.
26.08.2017
№217.015.e5cc

Способ регуляции роста и развития растений

Изобретение относится к области электрофизиологии и может применяться для электростимуляции растений. При осуществлении способа регуляции роста и развития растений осуществляют капельный полив. Полив осуществляют в вечернее время с температурой воды 15-37°С. В воде растворяют смесь гумата калия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626727
Дата охранного документа: 31.07.2017
26.08.2017
№217.015.ecda

Способ повышения симбиотической активности зернобобовых культур

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к технологии возделывания зернобобовых культур. Способ включает обработку посевов и внесение цеолитсодержащей глины аланит, растворенной в воде. При этом спустя 2-3 недели после появления всходов осуществляют подкормку растений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628520
Дата охранного документа: 17.08.2017
29.12.2017
№217.015.f155

Способ выращивания картофеля ростками

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Предложен способ выращивания картофеля ростками, включающий обработку их удобрительными крахмалсодержащими веществами. При этом теневые ростки при длине 6-12 см замачивают в течение 1-1,5 часа в приготовленной смеси измельченных клубней, к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638840
Дата охранного документа: 18.12.2017
29.12.2017
№217.015.fbe6

Способ стимуляции роста и развития огурцов в закрытом грунте

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к овощеводству. Способ включает обработку растений биопрепаратом. При этом перед посевом огурцов в почву вносят сухой помет из расчета 100 кг/га азота и на его фоне в течение вегетации посевы периодически стимулируют водным 0,2%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638324
Дата охранного документа: 13.12.2017
29.12.2017
№217.015.fcc6

Способ посева сидеральных культур в биологическом земледелии

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к земледелию, и может найти применение при возделывании полевых культур, используемых на зеленое удобрение без химических средств. Способ заключается в том, что сидеральные культуры высевают чередующимися рядами, поливают их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638654
Дата охранного документа: 15.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd50

Способ использования гидротермального нанокремнезема в качестве кормовой добавки

Изобретение относится к отрасли пчеловодства, в частности к способу использования гидротермального нанокремнезема в качестве кормовой добавки. Способ включает введение в рацион пчел нанокремнезема в формах золя, геля или порошка, полученных из гидротермальных растворов. Нанокремнезем используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638322
Дата охранного документа: 13.12.2017
19.01.2018
№218.016.01dc

Способ стимуляции роста и развития гибридных семян картофеля

Изобретение относится к области растениеводства и может быть использовано в предпосевной обработке гибридных семян картофеля. Способ заключается в том, что на гибридные семена картофеля воздействуют фенольными соединениями хвойных деревьев. Для этого используют измельченные шишки хвойных пород,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629996
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.0213

Способ приготовления кормовой добавки с фитобиотической активностью для перепелов раннего возраста

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к животноводству, и может найти применение при кормлении перепелов в раннем возрасте для увеличения мясной продуктивности. Сущность изобретения заключается в том, что в качестве добавки к основному комбикорму «Старт» используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629994
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.0731

Способ получения семян на культурном бобово-злаковом пастбище

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к луговодству. Способ включает посев клевера ползучего и фестулолиума в соотношении 1:2. При этом на участке, предназначенном для организации культурного пастбища, высевают бобово-злаковую травосмесь с нормой высева 10-12 кг/га:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631341
Дата охранного документа: 21.09.2017
19.01.2018
№218.016.073e

Способ укоренения черенков виноградной лозы

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к виноградарству. Способ включает использование семян ячменя высокой всхожести в количестве 200-300 г и минеральных удобрений. На дне подготовленной траншеи располагают минеральные удобрения, размещая на них слой семян ячменя....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631329
Дата охранного документа: 21.09.2017
+ добавить свой РИД