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Untersuchungsspektrum

Mit modernster Technik zur umfassenden Umweltanalytik

Umweltanalytik ist ein weites Feld. Neben klassischen Schadstoffen wie Schwermetallen und Asbest ist man auch verschiedensten anderen Substanzen auf der Spur. Je nachdem, worum es sich dabei handelt, sind entsprechende Verfahren erforderlich. Wir von BIOLAB sind hier  bestens aufgestellt und verfügen über diverse Anlagen und Technologien, die wir Ihnen hier im Einzelnen kurz vorstellen.

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Mit modernster Technik zur umfassenden Umweltanalytik

Umweltanalytik ist ein weites Feld. Neben klassischen Schadstoffen wie Schwermetallen und Asbest ist man auch verschiedensten anderen Substanzen auf der Spur. Je nachdem, worum es sich dabei handelt, sind entsprechende Verfahren erforderlich. Wir von BIOLAB sind hier bestens aufgestellt und verfügen über diverse Anlagen und Technologien, die wir Ihnen im Einzelnen kurz vorstellen.

Schwermetallanalytik – Feuer und Flamme für genaue Messwerte

Schwermetalle können Boden, Wasser und Luft belasten und stellen ein Risiko für Umwelt und Gesundheit dar. Die Schwermetallanalytik ist daher essenziell, um Belastungen zu identifizieren, deren Quellen zu bestimmen und Maßnahmen zur Schadstoffminderung zu entwickeln.

Zwei Verfahren im Einsatz

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ICP-OES-Verfahren

Hier wird die verflüssigte Probe in eine 9.000 Grad Celsius heiße Plasmafackel injiziert. Aufgrund der hohen Temperatur senden die Metallatome Licht aus, dessen Intensität und Wellenlänge bestimmt wird. So lässt sich die Schwermetallkonzentration ermitteln.

ICP-MS-Verfahren

Diese analytische Methode wird ebenfalls zur Quantifizierung von Elementen in einer Probe verwendet. Dabei wird die Probe ebenso in ein Plasma gebracht, wodurch die Elemente zunächst ionisiert und anschließend nach ihrer Masse im Massenspektrometer getrennt und gemessen werden.

Unsere Leistungen im Überblick

Analyse von Schwermetallen in Wasser- und Feststoffproben

  • Untersuchung von Schwermetallen in Wasser, Boden und Baustoffen
  • Bestimmung der Konzentrationen mittels hochpräziser ICP-OES- und ICP-MS-Analyse
  • Bewertung nach gesetzlichen Vorgaben und Umweltstandards

Analyseverfahren: ICP-OES, ICP-MS und Königswasseraufschluss

  • Messung im Verfahren Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) und Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)
  • Aufschluss von Feststoff- oder Schlammproben mit Königswasser zur vollständigen Erfassung aller Schwermetalle
  • Alternative Wasserextraktion zur Bestimmung der löslichen Schwermetallanteile

Präzisionsanalytik für Quecksilber bei niedrigen Nachweisgrenzen

  • Bestimmung der Konzentrationen mittels Mercury Analyzer (CVAAS)
  • Hohe Empfindlichkeit für gezielte Umweltüberwachungen
  • Anwendung je nach behördlichen Anforderungen und individuellen Projektzielen

Chromatografie – präzise Trennung und Analyse von Stoffgemischen

Die Chromatografie ist eine bewährte Methode zur Auftrennung und Analyse komplexer Stoffgemische. Sie basiert auf den chemischen und physikalischen Eigenschaften der einzelnen Bestandteile. Während die mobile Phase die Probe durch die stationäre Phase transportiert, werden die Substanzen unterschiedlich stark zurückgehalten. Dies ermöglicht eine präzise Identifikation und Quantifizierung der Inhaltsstoffe. 

Die Chromatografie wird in der Umweltanalytik verwendet, um Schadstoffe wie Pestizide, Lösungsmittel, PCB und Mineralöl zu detektieren.


Ihr Ansprechpartner für Chromatografie

Dr. Philipp Hentrich

E-Mail

Summenparameter – Indikatoren für halogenorganische Verbindungen

Summenparameter sind in der Umweltanalytik von entscheidender Bedeutung, weil sie eine schnelle, kostengünstige und effiziente Möglichkeit bieten, die Gesamtbelastung eines Umweltmediums durch Schadstoffe zu überwachen. Sie liefern wichtige Informationen zur Qualität von Wasser, Boden und Luft, helfen bei der Einhaltung von Umweltvorschriften und ermöglichen eine effektive Früherkennung von Umweltproblemen.

Näheres zum Verfahren

Man unterscheidet bei Summenparametern nach AOX und EOX. Bei der einen Methode findet die Bestimmung von Halogenverbindungen mittels Adsorption (A) statt, bei der anderen mittels Extraktion (E). Während der AOX-Wert vor allem für Wasserproben bestimmt wird, kommt der EOX-Wert hauptsächlich bei Boden- und Schlammproben zum Einsatz.

Nasschemie – für umweltrelevante Parameter in Wasserproben

Die Nasschemie ist eine grundlegende, vielseitige Methode zur Analyse und Überwachung von Umweltverschmutzungen und Umweltqualität. Sie wird unter anderem eingesetzt, um Schadstoffe zu bestimmen und Wasserqualität zu überwachen.

Beispielleistungen bei nasschemischen Verfahren

Elektrometrische Bestimmungen von pH-Werten und Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit

Bestimmung von o-Phosphat im Wasser

Bestimmung der Cyanide und des Phenolindex

Titrationen wie zum Beispiel die Bestimmung der Pufferkapazität

Mikrobiologische Analytik – sicherer Nachweis von Keimen

Die Mikrobiologie spielt in der Umweltanalytik eine zentrale Rolle, da Mikroorganismen wichtige Indikatoren für die Umweltqualität und den Abbau von Schadstoffen sind. In unserem Laboratorium der Schutzstufe 2 bestimmen wir von E. coli bis hin zu Legionellen zahlreiche weitere mikrobiologische Parameter.

Bitte stimmen Sie Probenahmetermine im Vorfeld mit uns ab, damit die Auswertung der Nährböden keine Wochenend- oder Feiertagsarbeit erfordert. In dringenden Fällen ist aber eine Auswertung außerhalb der üblichen Geschäftszeiten möglich.

Rasterelektronenmikroskopie (REM) – vielseitig einsetzbar und maximal aussagekräftig

Die Rasterelektronenmikroskopie wird vorrangig in der Asbestanalytik eingesetzt. Vor allem gekoppelt mit der energiedispersiven Röntgenmikroanalytik gibt es aber auch eine Vielzahl weiterer Anwendungen.

REM-Einsatzbereiche

Hochauflösende Oberflächenabbildungen
(z. B. Gläser, Kunststoffe, Metalle, Korrosions-strukturen, Bruchkanten)

Chemische Identifizierung von Verunreinigungen
(z. B. Glaseinschlüsse, Ausblühungen in keramischen Produkten und Baustoffen, Korrosionsschichten, Fehler in elektronischen Schaltungen)

Chemische Identifizierung kleinster Probenmengen
(z. B. Ablagerungen in Produktionsbereichen, auf Arbeitsoberflächen etc.)

Elementverteilungsabbildungen
(z. B. Untersuchungen von Schweißnähten, Lötstellen, Metallen und Legierungen)


Ihr Ansprechpartner bei allgemeinen Fragen zum Thema Asbest