Inductively Coupled Plasma Atomic Emission and Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy of Trace Amounts of Erbium in Environmental Samples

1991 ◽  
Vol 45 (3) ◽  
pp. 507-511 ◽  
Author(s):  
A. Mazzucotelli ◽  
R. Frache ◽  
F. De Paz
2018 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 130-137
Author(s):  
Zulinira Dwi Utami ◽  
Ardian Putra

Telah dilakukan penelitian penentuan karakteristik fluida dan estimasi temperatur reservoir panas bumi di sekitar Gunung Talang sebagai salah satu tahap awal penentuan pengembangan sistem panas bumi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penelitian mengambil sampel 12 titik mata air panas sebanyak 100 ml di sekitar Gunung Talang. Penentuan karakteristik fluida panas bumi dilakukan menggunakan diagram segitiga Na-K-Mg dan Cl-Li-B. Diagram Na-K-Mg digunakan untuk menentukan keseimbangan fluida reservoir panas bumi. Diagram segitiga Cl-Li-B digunakan untuk menentukan asal-usul, pendidihan, dan pengenceran fluida reservoir panas bumi. Estimasi temperatur reservoir dilakukan dengan persamaan geotermometer. Pengukuran unsur Na, K, dan Mg dilakukan dengan alat Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Pengukuran unsur Li, B dan Ca dilakukan dengan alat Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) dan pengukuran senyawa SiO2 dengan alat Visible Spectroscopy. Pengukuran unsur Cl dengan metode titrasi asam basa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua mata air panas bumi di sekitar Gunung Talang berada pada immature water yang menandakan fluida reservoir panas bumi telah mengalami pengenceran dengan unsur lain. Fluida reservoir berasal dari sistem hidrotermal baru yang dipengaruhi oleh magma Gunung Talang. Sistem panas bumi di sekitar Gunung Talang didominasi air dan mata air panas keluar pada zona outflow. Pendidihan fluida reservoir panas bumi berada di bawah permukaan bumi hingga kedalaman sekitar 150 meter. Estimasi temperatur reservoir panas bumi dengan geotermometer silika adalah 147,63 oC - 179,77 oC, yang termasuk dalam sistem panas bumi bertemperatur sedang.Kata kunci : diagram segitiga, Gunung Talang, reservoir panas bumi.


2021 ◽  
Author(s):  
Soni Kumari ◽  
Amarnath Mishra

In the era of industrialization, pollution has totally deteriorated the quality and diversity of life. Heavy metal contaminations are the major causes of environment deteriorations. The basic reasons are natural as well as anthropogenic. Chief sources of heavy metal contamination are air pollution, river sediments, sewage sludge, town waste composts, agricultural chemicals like fertilizers and pesticides, and industrial waste like factories releasing chemicals, anthropogenic activities, etc. Agricultural soils in many parts of the world are generally contaminated by heavy metal toxicity such as Cd, Cu, Zn, Ni, Co, Pb, Hg, As, etc. These are due to the long-term use of phosphate fertilizers, sewage sludge, dust from smelters, industrial waste, etc. Heavy metals in soils are detected with some specific instruments like atomic absorption spectroscopy, inductively coupled plasma, inductively coupled plasma-mass spectroscopy, and X-ray fluorescence and spectroscopy. Among all these instruments, atomic absorption spectroscopy (AAS) is the best because it gives the precise quantitative determination. AAS is a method applied for measuring the quantity of the trace elements present in the soil or any other samples.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document