Bu kağıt filtre malzemeleri, demir içeren üzerine Fosfonat adsorpsiyon araştırmak için bir prosedür tanıttı biraz çaba ve yüksek güvenilirlik ile özellikle taneli demir hidroksit. Arabelleðe alýnmýþ bir çözümde phosphonate bir rotator kullanarak adsorbent temas getirdim ve bir minyatür fosfor tayini yöntemi ile analiz.
Bu kağıt filtre malzemeleri, demir içeren üzerine Fosfonat adsorpsiyon araştırmak için bir prosedür tanıttı özellikle taneli demir hidroksit (GFH), biraz çaba ve yüksek güvenilirlik ile. Phosphonate, Örneğin, nitrilotrimethylphosphonic asit (NTMP), bir organik asit (Örneğin, asetik asit) veya iyi arabellek (Örneğin, 2-(N– morpholino) tarafından arabelleğe alınmış bir çözümde bir rotator GFH temas getirdim ethanesulfonic asit) [MES] ve N– Sikloheksil-2-hidroksil-3-aminopropanesulfonic asit [CAPSO]) 10 mM bir konsantrasyon 50 mL santrifüj tüpleri belirli bir süre için. Daha sonra sonra membran filtrasyon (0,45 µm gözenek boyutu), toplam fosfor (Toplam P) konsantrasyon özellikle gelişmiş belirleme yöntemini (ISOmini) kullanılarak ölçülür. Bu yöntem bir değişiklik ve ISO 6878 yöntemi basitleştirilmesi değildir: 4 mL örnek4 ve bir vidalı kapak içinde K2S2O8 şişe yani H2ile karışık, 148-150 ° C-1 h için ısıtmalı ve NaOH ile karışık , askorbik asit ve antimony(III) (son hacmi 10 mL) ile acidified fluorid mavi karmaşık üretmek için. Fosfor konsantrasyonu doğrusal olarak orantılıdır, renk yoğunluğu spectrophotometrically ölçülür (880 nm). Kullanılan arabellek konsantrasyonu phosphonate pH 4 ve 12 arasında adsorpsiyon üzerinde önemli bir etkisi vardır gösterilmiştir. Arabellekleri, bu nedenle, adsorpsiyon siteler için phosphonate ile rekabet eder. Ayrıca, ISO 6878 içinde olan, NaOH doz ile birlikte eşleştirilir belirtilenden sindirim için dozaj yoğun oksitleyici ajanın (K2S2O8) arabelleği nispeten yüksek konsantrasyon gerektirir her arabellek için. Basitleştirme rağmen ISOmini yöntemi herhangi bir standart yönteme göre onun doğruluğunu kaybetmek değil.
Motivasyon
Çabaları gerekli olan yüzey sularında, diğerlerinin yanı sıra, Avrupa Su Çerçeve Direktifi1, uygulanması bağlamında besin girişleri azaltmak için fosfor emisyonları daha ayrıntılı bir inceleme gerektirir. Antiscalants soğutma su sertlik stabilizatörleri olarak içme suyu arıtma ve deterjan ve temizlik maddeleri, çamaşır suyu stabilizatörleri Tekstil ve kağıt sektörlerinde olarak kullanılır (Şekil 1), Fosfonat madde grubudur miktar ve çevre alaka2açısından özellikle geçerlidir. Fosfonat su organları2,3,4uzun vadeli Ötrofikasyon için katkıda şüphelisiniz. Örneğin, UV radyasyon güneş ışığı veya MnII ve çözünmüş oksijen varlığında nedeniyle, Fosfonat microbiologically mevcut fosfat5,6düşebilir. Fosfat fazlalık su ekolojik durumunu sürdürülebilir geliştirilmesi için bir önemli hedef madde fosfor kılan bir temel ekolojik dengesiz su organlarının özelliğidir.
Ne zaman demir ve alüminyum kullanarak7,8,9,10tuzlar Fosfonat Atıksu yağış/çökeltme tarafından kaldırılabilir. Bu süreçte, metaller çok az çözünür metal hidroksit dönüştürülür. Bu kutup sürüleri nispeten büyük belirli yüzey ile olumsuz ücret Fosfonat için adsorbents olarak hizmet vermektedir. Ancak, çökeltme işlemi iki ana dezavantaj olabilir. Atıksu bağlı olarak, çamur birimleri numune hacmi % 30’e kadar11oluşabilir. Bu çamur ayrılmış, tedavi ve bir daha da sedimantasyon veya filtre sahne içinde bertaraf vardır. Ayrıca, Fosfonat eklenen flokülantlar karmaşık olabilir ve böylece peşinizden, özellikle düşük su sertliği ile atıksu oluşumu engelleyebilir. Bu etkiyi flocculant artan miktarları tarafından telafi edilebilir. Ancak, bu artan β değerleri için açar (β = flocculant fosfor Atıksu için molar oranı)11,12. Bu nedenle, karmaşık Atıksu matris bir optimum flocculant dozaj kontrolünü karmaşık hale getirebilir.
Resim 1: yapısal formüller önemli Fosfonat11. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Fosfonat yüksek adsorpsiyon benzeşme metal içeren yüzeyler ve yararlanan mümkün olan bir alternatif yukarıda bahsedilen sahip dezavantajları vardır (hydr) demir oksit üzerinde dayalı filtre malzemeleri. Bu filtre materyalleri için edebiyat ağırlıklı olarak fosfat13,14,15,16ortadan kaldırılması soruşturmalar sunar. Bu kağıt sağlayan Seçici toz filtre malzemelerinde bu eser adsorpsiyon kapasitesini incelenmesi özellikle ile taneli demir hidroksit (GFH), Fosfonat önemli ve küçük iş yükü ile ilgili bir prosedür tanıttı maliyet tasarrufu. Adsorpsiyon kapasite çalışma aşağıdaki adımları ayrılabilir: phosphonate çözüm, adsorpsiyon test (phosphonate çözüm granulate ile temas) ve phosphonate analiz hazırlanması. Tüm adımları mükemmel koordine edilmelidir.
Kavram adsorpsiyon test ve uygun arabellek kullanımı için
Adsorpsiyon kapasite çalışma için toplu iş veya sütun testleri yapılabilir. Fazla sonuç kısa bir süre içinde birkaç parametre değişen olasılığı tarafından elde edilebilir bu yana adsorpsiyon isotherms veya adsorbent pH bağımlılıklarını belirlemek için toplu iş yaklaşımı tercih edilir. PH değeri adsorpsiyon etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Uyum ya da pH değeri düzeltilmesi laboratuvar teknisyeni için büyük bir mücadele gibidir pH değeri ile adsorbent kişiye daha önce örnek çözüm basit ayarlama genellikle yeterli değildir. Adsorbent her malzeme genellikle pH (PZC) olarak sıfır noktasının çevresinde yaklaşık çabası. Buna göre pH 3, ayarlanabilir sulu bir çözüm, Örneğin, bir pH değeri 8 adsorbent ile yakın temas ne zaman değişiklikler mümkündür. Atıksu çoğunlukla bu etkiyi azaltarak doğal bir tamponlama kapasitesi vardır. Ancak, yalnızca belirli hedef madde kaldırılması ile belirli bir adsorbent araştırılması için varsa, sentetik Atıksu kullanılması gerekir, Örneğin, hedef madde veya Örneğin, rekabet ile özellikle çivili saf su anyon. Buna ek olarak nerede pH değeri kolayca istenilen aralıkta asitler ekleyerek korunabilir ve açık karıştırma gemi, bu formu yok pH ayarlamasında üsleri-ebilmek kılınmak ile bir toplu iş yaklaşımı için toz adsorbents, baglerinde. Çok yüksek karıştırma hızları homojen askıya granül tutmak için gerekli, hangi içinde malzemenin çok hızlı aşınmaya neden. Böyle aşınma istenmeyen ise, sürekli olarak çözümde karışık granül tutmak için kapalı santrifüj tüpleri döndürmek en hassas yöntemdir. PH değeri sabit tutmak için tek yol bu durumda arabellekleri kullanmaktır.
Fosfat ve demir içeren filtre malzemeleri Fosfonat adsorpsiyon araştırmak için arabellekleri için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir: ücretsiz fosfor; renksiz; çözünür; en iyi ihtimalle, hiçbir kompleks ajanlar; Fosfonat adsorpsiyon kutup filtre malzemeleri üzerine ilgili ile rekabet; kullanılan farklı arabellekleri benzer yapısı; ve arabellekleri veya bozulma ürünlerine karmaşık renk tayf absorbans üzerinde olumsuz bir etkisi sonra sindirim toplam P belirlenmesi için olmamalıdır. Biyokimyasal araştırma alanı için sözde iyi arabellekleri Gelişmiş17,18,19, tam olarak bu özelliklere sahip olduğunu. Böylece, bu eser araştırmalar için Tablo 1 ‘ deki arabellekleri seçildi. PK değeri her arabellek arabellek tarafından sürekli tutulabilir aralığı gösterir. PH aralığı < 5 ancak, sitrik asit (CitOH) ve asetik asit (AcOH) gibi organik asitler kullanılması gerekir. Sitrik asit bir kompleks ajandır, ama nerede en demir içeren filtre malzemeleri yine de kararsız hale bir pH aralığında arabelleğe alır. Zaten asetik asit ve bezleri NTMP adsorpsiyon Bulamaç goethite (α-FeOOH) 4.6 ve 7,2 pH üzerinde araştırmak için Nowack'i ve taş7 tarafından kullanılmıştır. Ancak, deneylerle adsorpsiyon pH bağımlılığı üzerinde arabelleğe alma olmadan yer aldı.
Tablo 1: pK bir değerleri 20 , teorik oksijen ihtiyacı (ThOD) ve analiz gerçek kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) Bu çalışmada kullanılan arabellekleri.
Toplam P kararlılık (ISOmini) arabellek çözüm için uyarlanmış
Her adsorpsiyon test, her çözüm için kalan phosphonate yoğunlaşması çözümlenmesi gerekir. Ancak son zamanlarda, bir yöntem Fosfonat çevre örneklerinde kararlılıkla miktar 0.1 µg/L aralığında sınırları için kullanılmaya başlandı. IC-ICP-MS yöntemi ve katyon değiştiriciler (için “ücretsiz” phosphonic asitler Fosfonat dönüşüm) ve anyon değiştiriciler (için Fosfonat öncesi konsantrasyonu)21kullanımına dayanmaktadır. Ayrıca, zaten 1997 yılında bir yöntem Nowack’i22 15-100 µg/pre-complexation, Fosfonat FeIII, HPLC ve bunların fotometrik algılama kullanarak saklama ile temel m, algılama yüksek limitleri ile kullanılmaya başlandı kompleksleri. Ancak, bu çok zaman alıcı ve pahalı yöntemlerdir. Sentetik Atıksu tek fosfor içeren bileşik bir phosphonate olduğu ile çalışmalarda toplam P konsantrasyon belirlenerek phosphonate konsantrasyonu belirlemek yeterlidir. İkinci önceki sindirim gerektirdiği kadar inorganik fosfat tayini deneyci toplam P, belirlenmesi daha çok daha az sorun ile sunuyor. Faydalanırsınız eklenecek kimyasal madde miktarı örnek mevcut bileşikler için tam olarak eşleşmesi gereken.
Fosfat tayini Şu anda esas olarak Murphy ve Riley23tarafından tanıtılan yöntemi kullanılarak yapılır. Bu yöntem bir yoğun renkli phosphomolybdenum mavi karmaşık spektrofotometrik algılamayı dayanmaktadır ( λmax , 880 ile [PSb2Mo12O40]− nm) hangi fosfat varlığında oluşan ve acidified fluorid askorbik asit ve antimony(III) azaltılması ajanlar24kullanarak. Diğer çalışmalarda [H+] en iyi oranı: [Mo] 60-8025,26olmaya kararlıydım. Toplam P, sindirim, belirlemek için yani, P-O-P, C-O-P ve fosfor içeren C-P tahvil kırılması bileşikler ve Fosfor fosfat için oksidasyon phosphomolybdenum mavi oluşumu24 önce yapılmalıdır . Eisenreich vd. 27 asidik ortamında oksitleyici ajan peroxodisulfate (K2S2O8) kullanımını temel alan bir Basitleştirilmiş Yöntem sundu. Bu bulgular birçoğu ISO 687828sistematik olarak fosfat-P ve su örnekleri (atık su ve deniz suyu) Toplam P konsantrasyonlarda belirlenmesi için yordamı açıklar, gelişme içine dahil edilmiştir.
Toplam P kararlılık göre ISO 6878 (Şekil 2) bir Erlenmeyer şişeye bir asidik ph (sülfürik asit kullanımı) için en az 30 dk K2S2O8 tarafından sindirilir olun örnek gerektirir. Sonra sindirim, pH değeri 3-10 NaOH ve şişesi 50 mL volumetric flask için transfer edilir Erlenmeyer içeriğini kullanarak ayarlanır. Bu şişeye askorbik asit ve fluorid ve antimon içeren asidik bir çözüm için örnek eklenir ve daha sonra su ile dolu. 10-30 dakika sonra dalga boyu 880 bu mavi rengi yoğunluğu ölçülür nm. Fosfat belirlenmesi durumunda, hazım atlandı. Böylelikle, örnek 50 mL volumetric flask askorbik asit ve antimon yanı sıra molibdat içeren bir çözüm ile karışık ve mavi rengi yoğunluğunu foto ölçüler içinde ölçülür.
Resim 2 : Toplam P kararlılık göre ISO 6878 sindirim NaOH ve askorbik asit ve molibdat içeren kullanarak renklendirme ile sülfürik asit ve potasyum peroxodisulfate, bir sonraki pH ayarı kullanarak uygulama prosedürü çözümler. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Toplam P kararlılık prosedürü çok karmaşık çünkü o her zaman çaresine gerekir sindirim sırasında örnek taşmak değil ve pH 3-10 için örnek düzeltilmesi çok uzun sürüyor. Çok kısa bir süre içinde mümkün olduğunca çok sayıda örnekleri analiz edebilmek için toplam P ve Orto fosfat tayini küçültülmüş biçimi dayalı bu ISO yöntemi olarak geliştirilmiştir. Şekil 3 bu yöntemin tek tek adımları özetlemektedir. Bu minyatür belirleme yöntemini (ISOmini), son renk çözüm 10 mL birimdir (ISO yönteminde 50 mL budur). Buna göre ISOmini yöntemi beşte için kullanılmak üzere çözümleri miktarını azaltır. ISOmini yöntemi sindirim bir termostat (aksine nerede sindirim Erlenmeyer şişesi bir ocağın üzerinde teklif edilen ISO yöntemi), 148-150 ° C en yüksek olası oksidasyon elde etmek için yapılır. NaOH askorbik asit ve asidik molibdat çözüm ile birlikte sindirim sonra eklenir.
Şekil 3 : Toplam P kararlılık ISO 6878 değiştirilmiş ve küçültülmüş biçimi göre prosedürü (ISOmini) tüp 10 mL vidalı kapak kullanarak arabellek bağımlı potasyum peroxodisulfate konsantrasyonları, termostat ve ek Isıtma renk reaktifler doğrudan sindirilir örnek için önceden aktarmadan. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Örnekleri bulunan organik arabellekleri pH değeri etkin bir şekilde korumak için phosphonate (5-30 µM) ile karşılaştırıldığında nispeten yüksek konsantrasyonlarda (10 mM) bulunması gerekir. Bu arabellekleri toplam P analiz için Adsorpsiyon testinden sonra sindirmek gerekir. Buna göre oksitleyici ajan biraz dozlayıp miktarı çok fazla oksitleyici ajan sindirim sonra oluşan karmaşık renk oluşumu ile engel olmamalıdır olduğunu dikkate alarak her arabellek için eşleşmesi gereken. K2S2O8 miktarın analiz kimyasal oksijen ihtiyacı üzerinde (COD) göre toplam P kararlılık her arabellekte sindirim için gerekli tahmin edebilmek için kaç elektron bir karşılaştırma sırasında dönüştürülebilir O2 ve K2S2O8 azaltılması gereklidir:
O2 + 4 H+ + 4 e– → 2 H2O
S2O82 – + 2 e– → 242-
Böylece, belirli bir molekül oksidasyon iki katı kadar peroxodisulfate molekülleri O2 molekül olarak gerektirir. Buna göre 20 mL örnek hacmi durumunda örnek COD 500 mg/M zaman ISO yöntemi kullanarak aşmamalıdır. Ancak, MES, Tablo 1, en küçük molar kütle ile iyi arabellek durumunda bile zaten bir COD 2.4 g/m 10 mM bir konsantrasyon var. Adsorpsiyon test ve ISOmini yöntemi, bu kağıt, adım adım protokolüne ek olarak bu nedenle, inceler gerekli arabellek konsantrasyon, arabellek phosphonate adsorpsiyon tarih ve K2S2O8 miktar ve NaOH dozaj ISOmini yöntemi onların sindirim için gerekli.
Adsorpsiyon Freundlich modeli
Adsorpsiyon isotherms, yani, belirli bir kişi zaman sonra çözünmüş konsantrasyon c, adsorptive (mg/L P) uygulanan q (Örneğin, mg P/g adsorbent olarak) yükleme örnek alınarak Freundlich29tarafından önerilen denklemi kullanarak:
Deneysel olarak elde edilen değerler q ve c işlev ln(q) şeklinde ln(c) üzerinde çizilir, doğrusal regresyon tarafından belirlenen bu işlevi eğimi 1/n ve KF değeri30y ekseni kesişim noktası karşılık gelir.
Yordama genel bakış
Fosfonat açısından taneli demir hidroksit adsorpsiyon kapasitesini belirlemek için tüm süreci birkaç adım bölünür ve protokol bölümünde anlatılan. Analiz için reaktif çözümler (Bölüm 1 protokolündeki) yeterli miktarda hazırlamak gereklidir. Bunlar birkaç hafta için dayanıklıdır. Phosphonate içeren çözüm sonra (Bölüm 2), hazırlanan adsorpsiyon test (phosphonate çözüm granüler malzeme ile temas) ardından (Bölüm 3) ve kırılan ISO yöntemi (Bölüm 4) göre toplam P Analizi.
Fosfonat artan önemi bu bileşiklerin Atıksu arıtma tesisleri veya alıcı su organları korumak için atık su kaldırarak güvenilir yöntemleri için araştırma gerektirir. Şu anda çok az sayıda çalışmalar Fosfonat Endüstriyel Atıksu5,11,12,13,14,16kaldırılması üzerinde gerçekleştirilen. Sunulan yordamı burada Fosfonat adsorpsiyon kutup demir oksit içeren malzemeler, özellikle taneli demir hidroksit, tarih tarafından ortadan kaldırılması ile ilgili araştırmalar olabilir gösterir hızlı ve güvenilir ne zaman yürütülen’e göre belirli iletişim kuralı.
Adsorpsiyon çalışmalar yürütülmesi konusunda belirleyici nokta pH değeri korumaktır. Bu santrifüj tüpleri içinde dönen bir arabellek kullanarak olmadan yapılamaz. Bu makalede, bu iyi arabellekleri kabul edilebilir pH ayarlama yalnızca konsantrasyonu 0.01 M izin ve bu konsantrasyonu bile Fosfonat GFH üzerine adsorpsiyon üzerinde önemli hiçbir etkisi gösterilmiştir. İyi arabellekleri uygulanması da neden burada sunulan yordam adsorpsiyon Fosfonat aktif karbon gibi oldukça polar malzemeler üzerine araştırmalar kullanılamaz nedenidir. İyi arabellekleri fosfonat ile ücretsiz adsorpsiyon siteleri rekabet.
Fosfonat HPLC22 veya IC-ICP-MS21 aracılığıyla doğrudan analizi çok karmaşık ve pahalı olduğu için sunulan Yöntem adsorbent ile temastan sonra phosphonate dolaylı olarak belirlenmesi ile ölçülen olmamalı öneriyor Toplam s. Standart yöntemi (ISO 687828) genellikle bir sindirim gerçekleşiyor toplam P belirlenmesi için kullanılan dışarı aracılığıyla H2kadar4 ve K2S2O8 bir aspiratör, pH değeri sonra 3-10 tarafından seçilmiş / ayarlanır NaOH ve mavi renk karmaşık (hangi renk yoğunluğunu fosfat konsantrasyon doğrusal olarak orantılıdır) askorbik asit ve molibdat çözüm yardımıyla oluşturulur. Bu standart yöntem çok emek ve zaman alıcı, bu yüzden ISO yöntemi (ISOmini) daha hızlı bir türevi olan geliştirilmiştir. ISOmini yöntemi beşte için toplam hacmi azaltır. Sindirim sabit sonra sindirim konforlu bir termostat ve NaOH dozaj gerçekleşir. Bu yöntem çok sayıda çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilebilmesi için fosfor tayini sağlar ve doğruluk ISO yöntemi ile karşılaştırıldığında ödün vermeyen.
Her tampon farklı ölüm nedeni vardır. Buna ek olarak, nispeten yüksek gerekli arabellek konsantrasyonu 0.01 m örnek bileşenlerinin yeterli sindirim sağlamak için önemli ölçüde daha yüksek miktarda oksitleyici ajan ISO yönteminde öngörülen daha ilaç, anlamına gelir. K2S2O8 doz Eğer çok düşük veya çok yüksek, yanlış ölçüm sonuçları görülebilmektedir. ISOmini yöntemi bu K2S2O8 doz böylece tek tek her arabellek için eşleştirilir. Başka bir kritik nokta NaOH doz olduğunu. Bir kural olarak, rejenerasyon çözümler > 0.1 M NaOH konsantrasyonları var. Bunu önlemek için [H+]: [Mo] oranı4 miktar sindirim öncesinde bu nedenle bu yüzden renk karmaşık25,26 oluşumu için uygun bir ayarı H2yapıştırılır değil için gerekli gerekli. Sorun yeniden oluşturma işlemi çözüm yeniden ortaya çıkar birkaç kez, böylece onun pH değeri ve COD değiştirmiş. Beri bir güvenilir ve basit pH ölçüm vidalı kapak şişeleri mümkün değildir ve uygun pH ayarlama verilmezse, burada anlatılan ISOmini yöntemi böylece, çok yüksek pH değerleri ile örnekleri için kendi sınırlarına ulaşır. Rejenerasyon çözümler için bu nedenle ISO yöntemi kullanmak için tavsiye edilir.
The authors have nothing to disclose.
Yazarlar Willy-Hager-Stiftung, Stuttgart tarafından mali destek için sana şükrediyoruz. Ayrıca Zschimmer ve Schwarz Mohsdorf GmbH & Co. KG çalışanları phosphonate örnekleri sunan için teşekkür etmek istiyoruz.
Sulfuric acid (H2SO4) | Merck (Darmstadt, Germany) | 1120802510 | 98% (p.a.) |
Hydrochloric acid (HCl) | VWR Chemicals (Fontenay-sous-Bois, France) | 20254.401 | 32% (AnalaR NORMAPUR, p.a.) |
Sodium hydroxide (NaOH) | Merck (Darmstadt, Germany) | 1064981000 | ≥99% (p.a.) |
Citric acid monohydrate (CitOH∙OH) | VWR Chemicals (Fontenay-sous-Bois, France) | 20276.292 | 99.9% (AnalaR NORMAPUR, p.a.) |
Acetic acid (AcOH) | VWR Chemicals (Fontenay-sous-Bois, France) | 20104.334 | 100% (p.a.) |
2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid (MES) | SigmaAldrich (St. Louis, MO, USA) | M3671-250G | ≥99% |
3-(N-morpholino)propanesulfonic acid (MOPS) | SigmaAldrich (St. Louis, MO, USA) | M1254-250G | ≥99.5% |
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) | SigmaAldrich (St. Louis, MO, USA) | H3375-250G | ≥99.5% |
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid (EPPS) | SigmaAldrich (St. Louis, MO, USA) | E9502-250G | ≥99.5% |
N-cyclohexyl-2-hydroxyl-3-aminopropanesulfonic acid (CAPSO) | SigmaAldrich (St. Louis, MO, USA) | C2278-100G | ≥99% |
N-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid (CAPS) | SigmaAldrich (St. Louis, MO, USA) | C2632-250G | ≥98% |
2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid (PBTC) | Zschimmer & Schwarz (Mohsdorf, Germany) | CUBLEN P 50 | 50 % technical |
1-Hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid monohydrate (HEDP·H2O) | SigmaAldrich (St. Louis, MO, USA) | 54342-50G | ≥95,0 % |
Nitrilotris(methylene phosphonic acid) (NTMP) | SigmaAldrich (St. Louis, MO, USA) | 72568-50G | ≥97,0 % |
Ethylenediamine tetra(methylene phosphonic acid) (EDTMP·1.4H2O) | Zschimmer & Schwarz (Mohsdorf, Germany) | – | |
Diethylenetriamine penta(methylene phosphonic acid) (DTPMP·6H2O) | Zschimmer & Schwarz (Mohsdorf, Germany) | – | |
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) | Merck (Darmstadt, Germany) | 1048731000 | ≥99.5% (p.a.) |
Potassium peroxodisulfate (K2S2O8) | Merck (Darmstadt, Germany) | 1050920250 | ≥99.0% (p.a.) |
L(+)-Ascorbic acid (C6H8O6) | Merck (Darmstadt, Germany) | 1004680500 | ≥99.7% (p.a.) |
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate ((NH4)6Mo7O24·4H2O) | Merck (Darmstadt, Germany) | 1011800250 | ≥99.0% (p.a.) |
Potassium antimony-(III) oxide tartrate hemihydrate (K(SbO)C4H4O6∙½H2O) | Merck (Darmstadt, Germany) | 1080920250 | ≥99.5% (p.a.) |
Granular ferric hydroxide (GFH) | Hego BioTec (Berlin, Germany) | – | FerroSorp RW |
Syringe membrane filters | Sartorius Stedim Biotech GmbH (Göttingen, Germany) | 17765———-Q | Minisart RC Hydrophilic 25 mm 0.45 μm pore size |
Single-use syringes for membrane filtration | Henke Sass Wolf (Tuttlingen, Germany) | 5200.X00V0 | 3-part Soft-Ject Luer 20 mL |
Rotator | LLG Labware (Meckenheim, Germany) | 6.263 660 | uniROTATOR2 |
Clamp for rotator | LLG Labware (Meckenheim, Germany) | 6.263 664 | Clamp for uniROTATOR2 |
Screw cap vial | Glasgerätebau Ochs (Bovenden, Germany) | 135215 | Präparatenglas Duran, 16×100 mm, thread GL18, cap with PTFE seal |
Micropipette | Eppendorf (Hamburg, Germany) | 3123000047 | eppendorf Research plus 10–100 µL |
Micropipette | Eppendorf (Hamburg, Germany) | 3123000063 | eppendorf Research plus 100–1000 µL |
Micropipette | Eppendorf (Hamburg, Germany) | 3123000071 | eppendorf Research plus 0.5–5 mL |
Precision balance | Precisa Gravimetrics (Dietikon, Switzerland) | – | Precisa LX 220 A SCS |
Thermostat | Hach (Berlin, Germany) | LTV077 | HT200S High Temperature Thermostat |
Thermostat | Merck (Darmstadt, Germany) | 1712000001 | Spectroquant TR 320 |
Spectrophotometer | Jasco Labor- u. Datentechnik (Groß-Umstadt, Germany) | – | UV/VIS Spectrophotometer Jasco V-550 |
Centrifuge tube | Sarstedt (Nümbrecht, Germany) | 62.559.001 | Tube 50 mL, 115×28 mm, flat/conical base PP, assembled cap |
pH probe | WTW (Weilheim, Germany) | 103635 | WTW pH-Electrode SenTix 41 |
pH device | WTW (Weilheim, Germany) | – | WTW Multi 350i |
COD determination | Hach (Berlin, Germany) | LCK514 | 100–2000 mg/L O2 |
Sieve | Retsch (Haan, Germany) | 60.131.000500 | Test sieve 0.5 mm mesh (ISO 3310/1) stainless steel |
Drying cabinet | Memmert (Schwabach, Germany) | – | Modell 600 |