Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Σχ. Μηχ. Περ. Ανακοίνωση παρουσίασης διπλωματικής εργασίας Kουτέλα Νίκη

  • Συντάχθηκε 27-09-2017 13:25 από Georgia Poniridou Πληροφορίες σύνταξης

    Email συντάκτη: tponiridou<στο>tuc.gr

    Ενημερώθηκε: -

    Ιδιότητα: υπάλληλος ΜΗΠΕΡ.
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    Όνοματεπώνυμο Προπτυχιακού Φοιτητή: Κουτέλα Νίκη
    Α.Μ.: 2012050037
    Ημερομηνία Παρουσίασης: 29/9/2017
    Ώρα: 13:00-14:00
    Αίθουσα: K2A3
    Θέμα «Δειγματοληψία υπερκείμενου χώρου με χρήση μικροεκχύλισης υγρής φάσης υπό συνθήκες κενού»
    Επιβλέπων: Ελευθερία Ψυλλάκη
    Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
    1 Ψυλλάκη Ελευθερία
    2 Καλογεράκης Νικόλαος
    3 Λαζαρίδης Μιχαήλ
    Αναπληρωματικό Μέλος: Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
    Περίληψη:
    Η ρύπανση του περιβάλλοντος από επικίνδυνους ρύπους που απαντώνται σε μικρές συγκεντρώσεις, αποτελεί ένα μείζον θέμα καθώς μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των ανθρώπων αλλά και στα οικοσυστήματα. Η ανίχνευση λοιπόν τέτοιων ρύπων κρίνεται απαραίτητη για την μετέπειτα επεξεργασία τους. Έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές δειγματοληψίας για την ανάλυση τέτοιων ενώσεων όπως είναι η μικροεκχύλιση στερεής φάσης υπερκείμενου χώρου (HSSPME). Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται η δυνατότητα μιας νέας μεθόδου δειγματοληψίας ημι-πτητικών ενώσεων από την υπερκείμενη φάση σε υδατικά δείγματα με χρήση της τεχνικής μικροεκχύλισης υγρής φάσης σε συνθήκες χαμηλής πίεσης. Η νέα μέθοδος ονομάζεται μικροεκχύλιση μονής σταγόνας υπερκείμενου χώρου κάτω από συνθήκες κενού (Vac-HSSDME). Οι οργανικοί ρύποι που χρησιμοποιήθηκαν για τη βελτιστοποίηση της μεθόδου ήταν οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs), οι οποίοι προέρχονται από φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές και προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης της μεθόδου, που παρουσιάζονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια, παρατηρήθηκε ότι οι συνθήκες χαμηλής πίεσης, για τις ενώσεις που έχουν μικρές τιμές σταθεράς Henry, επιδρούν θετικά καθώς μειώνεται η αντίσταση της μεταφοράς μάζας από την υδατική στην υπερκείμενη φάση. Για τη μέθοδο Vac-HSSDME, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα δειγματοληψίας και σε μέσες θερμοκρασίες, αποδείχτηκε από το διάγραμμα βαθμονόμησης για συγκεντρώσεις 100 – 5000 ng/L ότι ο συντελεστής συσχέτισης ήταν πάνω από 0,99. Τα όρια ανίχνευσης για επιμολυσμένα υδατικά διαλύματα κυμαίνονταν από 37-160 ng/L. Η ακρίβεια της μεθόδου κυμαίνεται από 4,7 έως 9,2%.

    Abstract
    Environmental pollution by dangerous pollutants that are found in low concentrations is a major issue as they can cause significant negative impact not only to human health, but the ecosystems as well. The detection of such pollutants is therefore necessary for their subsequent processing. Several sampling techniques have been developed in order to analyze these compounds, such as headspace solid phase micro extraction (HSSPME). The present thesis investigates the possibility of a new method of sampling semi-volatile compounds from the headspace in aqueous samples using the liquid phase micro extraction technique under reduced pressure conditions. The new procedure is called vacuum assisted headspace single drop micro extraction (Vacuum HSSDME). Target pollutants were Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), which are released from both natural and anthropogenic sources, causing negative effects on the environment and organisms. According to the results of the method optimization, as presented in the following chapters, it was observed that reducing pressure conditions has positive effect on the analytes that have low Henry’s law constants, as they reduce the mass transfer resistance from the aqueous to the headspace. Within short sampling times and mild temperatures Vac-HSSDME yield linear calibration curves in the range of 100 - 5000 and regression coefficient were found higher than, 0,99. The limits of detection for spiked water samples ranged from 37-160 ng/L and repeatability from 4,7 to 9,2%.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012