[PDF] [PDF] Bestimmung der SEE mittels ICP MS

23 jan 2013 · Bestimmung Seltener Erdelemente - Brüning zur Bestimmung der SEE mittels ICP MS [3] mit möglichst niedrigen Bestimmungsgrenzen zu etablieren, die für eine Anwendung in Lebensmittel- und Futtermittelmatrices geeignet sind [2] Weber, M (2012): Seltene Erden - auch in der Schweinefütterung 



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[PDF] Bestimmung der SEE mittels ICP MS

23 jan 2013 · Bestimmung Seltener Erdelemente - Brüning zur Bestimmung der SEE mittels ICP MS [3] mit möglichst niedrigen Bestimmungsgrenzen zu etablieren, die für eine Anwendung in Lebensmittel- und Futtermittelmatrices geeignet sind [2] Weber, M (2012): Seltene Erden - auch in der Schweinefütterung 



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Eurofins WEJ Contaminants GmbH

Heavy Metal Department

Kontakt: NadjaFluechter@eurofins.de

- Bestimmung Seltener Erdelemente -

Einleitung

Zu den Seltenen Erdelementen (SEE) wird eine Gruppe von 17 unterliegen die Gehalte an SEE großen Schwankungen. Durch die Durch diese (Hintergrund-) Belastungen in der Nahrung ergibt sich die Frage nach einer tolerablen Aufnahme für den Menschen. zur Toxikologie leiteten die Wissenschaftler einen ADI-Wert von

Einsatz von SEE in der Landwirtschaft

i.China: In China werden die SEE seid 40 Jahren für die Tier- und Pflanzenproduktion verwendet. Bei Pflanzen wird von

In der Tiermast wurden ebenfalls signifikante

Leistungssteigerungen bei der Fütterung verschiedener

Tierarten erreicht [2].

Ergebnisse

Methodenverifizierung

Bestimmungsgrenzen zu etablieren, die für eine Anwendung in Lebensmittel- und Futtermittelmatrices geeignet sind.

Druckaufschluss: nach DIN EN 13805

Messung: Quadrupol ICP MS (QMS); Agilent Technologies, 7500 cx

Interner Standard: Rhodium

Mischstandard: VHG LABS Produkt (SM60A-100) Multi-Element Aqueous CRM, Rare Earth & Geo Elements c = 100 µg/mL

Es wurden die in Abb. 1 rot dargestellten Elemente untersucht. Es konnten für alle untersuchten Elemente lineare Messbereiche festgelegt werden. Matrixeinflüsse wurden nicht beobachtet. In der Tabelle dargestellt sind die Leistungsparameter der drei am

Cer Lanthan Neodym

HRMS: 1,5

QMS: 2,9

HRMS: 1,1

QMS: 3,8

HRMS: 1,1

HRMS: 0,001-1

QMS: 0,01-10

HRMS: 0,001-1

QMS: 0,01-10

HRMS: 0,001-1

ICP-QMS: 1-100

HRMS: 0,1-10

ICP-QMS: 1-100

HRMS: 0,1-10

ICP-QMS: 1-100

HRMS: 0,1-10

K=Kohlenhydrat/F=Fett/P=Protein QMS: 1,5/5,7/2,6

HRMS: 1,0/0,3/1,2

QMS: 1,3/5,7/4,5

HRMS: 0,6/0,4/0,6

QMS: 2,9/5,8/7,6

HRMS: 0,5/1,6/0,8

Wiederfindungsrate [%]

K=Kohlenhydrat/F=Fett QMS: 109/99/96

HRMS: 109/99

QMS: 96/98/96

HRMS: 105/108

QMS: 96/96/98

HRMS: 101/105

Die Richtigkeit der Methode wurde anhand der

Referenzmaterialen Mussel Tissue (BCR 668) und Aquatic Plant (BCR 670) geprüft. Für alle überprüften Elemente lagen die bestimmten Gehalte innerhalb der zertifizierten Bereiche. Die Bestimmungsgrenzen (BG) für Routineanwendungen liegen für alle Elemente bei 20 µg/kg (QMS). Werden vom Kunden in speziellen Matrices niedrigere BG gewünscht, kann eine BG von 1 µg/kg angeboten werden (HRMS).

Die Abb. 2 zeigt exemplarisch die Auswertung von

als Lebensmittelzusatz wurden relative hohe Gehalte bestimmt. Natürliche Gehalte in Lebensmitteln oder im Futtermittel lagen ca. zwischen 1-50 µg/kg bzw. konnten einige Elemente nicht nachgewiesen werden. Abb. 1: Periodensystem der Elemente: Rot unterlegt sind die untersuchten

Elemente.

ii.Europa: In verschiedenen Versuchsreihen wurden auch Tiermast untersucht. Auch hier wurden positive Effekte beobachtet. Die SEE besitzen derzeit keine Zulassung

in Europa als Futtermittelzusatz. Eine Beantragung ist jedoch in Vorbereitung. In der Schweiz ist ein Produkt

0 50
100
150
200
250
300
350

YLaCePrNdSmEuGdTbDyHoErTmYbLuThU

Konzentration [µg/kg]

Abb. 2: Messergebnisse verschiedener

Routineproben (1-fach bestimmt).

Pharmakologie für Naturwissenschaftler. Kiel. [2] Weber, M. (2012): Seltene Erden - auch in der Schweinefütterung einsetzbar? Hg. v.

proteinmarkt.de. Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V. Online verfügbar unter

http://www.proteinmarkt.de/schweine/fachartikel/, zuletzt geprüft am 23.01.2013.[3] Spalla, S.; Baffi, C.; Barbante, C.; Turretta, C.; Cozzi, G.; Beone,

G. M.; Bettinelli, M. (2009): Determination of rare earth elements in tomato plants by inductively coupled plasma mass spectrometry techniques. In:

Rapid Commun. Mass Spectrom. 23 (20), S. 32853292.quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32