ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ

The analytical technologies of sample preparation of rocks and mushrooms using the microwave field for the determination of germanium by the method of mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS analysis) have been developed. Germanium is a rare element. Germanium is homology of silico...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2019
Main Authors: Ponomarenko, Olexandr, Samchuk , Anatolyi, Vovk, Kateryna, Shvaika, Igor, Grodzinskaya, Ganna
Format: Article
Language:English
Published: V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry 2019
Online Access:https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/46
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Ukrainian Chemistry Journal
Download file: Pdf

Institution

Ukrainian Chemistry Journal
_version_ 1871465523845267456
author Ponomarenko, Olexandr
Samchuk , Anatolyi
Vovk, Kateryna
Shvaika, Igor
Grodzinskaya, Ganna
author_facet Ponomarenko, Olexandr
Samchuk , Anatolyi
Vovk, Kateryna
Shvaika, Igor
Grodzinskaya, Ganna
author_institution_txt_mv [ { "author": "Olexandr Ponomarenko", "institution": ", M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of Sciences of Ukraine Ak. Palladina ave 34, 03680, Kyiv, " }, { "author": "Anatolyi Samchuk ", "institution": "M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of Sciences of Ukraine Ak. Palladina ave 34, 03680, Kyiv, Ukraine" }, { "author": "Kateryna Vovk", "institution": "M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of Sciences of Ukraine Ak. Palladina ave 34, 03680, Kyiv, Ukraine" }, { "author": "Igor Shvaika", "institution": "M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of Sciences of Ukraine Ak. Palladina ave 34, 03680, Kyiv, Ukraine" }, { "author": "Ganna Grodzinskaya", "institution": " Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ak. Lebedeva st. 37, 03143, Kyiv, Ukraine" } ]
author_sort Ponomarenko, Olexandr
baseUrl_str https://ucj.org.ua/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-22T08:23:40Z
description The analytical technologies of sample preparation of rocks and mushrooms using the microwave field for the determination of germanium by the method of mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS analysis) have been developed. Germanium is a rare element. Germanium is homology of silicon and carbon. To date, the definition of low content of germanium in geological objects is a rather complex analytical task, which requires its concentration - extraction, co-precipitation, ion exchange. At present, the harmonious combination of the method of natural objects decomposition in the microwave field and germanium determination using ICP-MS analysis is particularly promising. Sample preparation of silicate rocks for ICP-MS determination of germanium was carried out by decomposition in a mixture of hydrofluoric, phosphate and nitric acids (5: 5: 2) in a microwave oven program at 240°C for 30 min. Sample preparation of mushrooms for ICP-MS germanium determination was carried out according to the following scheme. Initially, the dried sample was sealed in the presence of CaO, after dissolving it in a mixture of HNO3+HF+H3PO4 (6:6:1). Ge solution was extracted by Nazarenko V.A. extraction method. The developed analytical schemes have made it possible to significantly reduce the duration and labor intensity of sample preparation. The obtained solutions were analyzed using an inductively coupled plasma mass spectrometer. The developed method for determining germanium by ICP-MS analysis has been successfully tested on standard rock samples. The obtained results are in accordance with the accepted attribute, the relative standard deviation Sr ranges from 0.7-0.9. The data on the content and distribution of germanium in the Boletales fungi are obtained. They indicate wild mushrooms contain high levels of germanium, especially Boletus and Mushroom biospores. These studies are necessary because the essential properties of germanium and its compounds attract special attention of scientists today. Complementary Ge compounds which have hypotensive, bactericidal, antiviral and antitumor effects have already been synthesized.
doi_str_mv 10.33609/0041-6045.85.4.2019.110-113
first_indexed 2025-09-24T17:43:29Z
format Article
fulltext УДК 543.06 doi: 10.33609/0041-6045.85.4.2019.110-113 О.М.Пономаренко1, А.І.Самчук1, К.В.Вовк1*, І.Д.Швайка1, Г.А.Гродзинська2 ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ 1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України, просп. Академіка Палладіна, 34, Київ, 03680, Україна 2 Інститут еволюційної екології НАН України, вул. Академіка Лебедєва, 37, Київ, 03143, Україна * e-mail: vovkkaterina90@gmail.com Розроблено аналітичні методики пробопідготовки гірських порід та грибів з використан- ням мікрохвильового поля (МХП) для визначення германію методом мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою (ICP–MS-аналіз). Пробопідготовку силікатних порід для ICP–MS-визначення германію проведено розкладом у суміші фтористоводневої, фосфатної та азотної кислот у мікрохвильовому полі. Гриби-мікроміцети озолювалися у присутності СаО, потім розчинялися у суміші HNO3+HF+H3PO4 у мікрохвильовому полі. Результати, отримані за даною методикою, відповідають прийнятим атестованим значенням, відносне стандартне відхилення Sr у межах 0.7–0.9. Встановлено, що дикорослі їстівні гриби мають підвищений вміст германію. Найвищі значення зафіксовані для білого гриба, печериць та мухоморів, найнижчі — для польського гриба та моховиків. К л ю ч о в і с л о в а: ICP–MS, германій, гірські породи, гриби, методики пробопідготовки. ВСТУП. Германій — рідкісний розсіяний елемент, гомолог кремнію та вуглецю. Прояв- ляє катіоногенні Ge(ІІ) та аніоногенні Ge(IV) властивості. Важливими є невеликий розмір та кислотні властивості Ge4+, а також здатність пе- реноситися у газовій та водній фазах [1]. Вміст у земній корі — 7⋅10–4 % за масою. Мінерали германію — рідкісні природні утворення. Най- частіше зустрічаються сульфіди — германіт Cu3(Ge,Fe)[S,As]4, рен’єрит (Cu,Zn)11(Ge,As)2- Fe4S16, аргіродит Ag8GeS6. Міститься в полі- металевих мідно-цинкових рудах, в осадових покладах заліза, у вугіллі. Германій-буровугіль- ні родовища — перспективний вид германієвої сировини. Вміст германію в окремих пластах перевищує кларк на три і більше порядки [1]. Грунти, залежно від складу підстеляючих по- рід, містять від 0.8⋅10–4 до 1.5⋅10–4 %, в серед- ньому — 1⋅10–4 % германію (за Виноградовим). Фізіологічні властивості германію та його вміст у біологічних об’єктах ще недостатньо ви- вчені. Германій може мати позитивний вплив або токсичні ефекти в залежності від його фор- ми знаходження. Неорганічна форма (діоксиду германію) зазвичай асоціюється з токсичніс- тю. Органічні форми, такі як сесквіоксид герма- нію і спірогерманій, мають антиоксидантні влас- тивості та протипухлинний ефект, в імуности- мулюючій медицині їх властивості вже почи- нають використовувати для пригнічення онко- логічного процесу і знищення ракових клітин [2, 3]. Існують дані, що органічні форми гер- манію можуть виводити з організму важкі ме- тали, такі як кадмій і свинець. Він також захи- щає від радіаційного ураження. Показано, що сесквіоксид карбоксиетилгерманію (Ge-132) має протизапальну, антиартритну та фотозахисну дію [4]. Рослинами-концентраторами германію виступають хвойні, хвощі, папоротники, жень- шень, алое, часник. Донині визначення низького вмісту гер- манію в геологічних об’єктах є досить склад- ним аналітичним завданням, яке потребує йо- го концентрування (екстракція, співосадження, © О.М.Пономаренко, А.І.Самчук К.В.Вовк, І.Д.Швайка, Г.А.Гродзинська , 2019 Фізична хімія 110 ISSN 0041-6045. УКР. ХІМ. ЖУРН., 2019, т. 85, № 4 mailto:vovkkaterina90@gmail.com йонний обмін) [5, 6]. Особливо широке розпо- всюдження одержав фотометричний метод ви- значення германію з фенілфлуороном. Метод оснований на утворенні в кислому розчині ком- плексної сполуки Ge(IV) з фенілфлуороном, забарвленої в червоний колір. Для фотометри- чного визначення використовують довжину хви- лі 520–530. Визначенню германію заважають багато елементів, тому проводять екстракцію йо- го тетрахлориду із 9н. HCl чотирьохлористим вуглецем. Чутливість методу — 5⋅10–5 % [5]. На сьогоднішній день перспективним є гармонійне поєднання методу розкладу приро- дних об’єктів у мікрохвильовому полі і визна- чення германію за допомогою ICP–MS-аналізу [7]. Мета роботи — розробка методики ICP–MS- визначення Ge у природних об’єктах; створен- ня ефективних аналітичних схем пробопід- готовки для ICP–MS-аналізу з використанням мікрохвильового поля. Об’єктом аналізу були гірські породи та гриби. ЕКСПЕРИМЕНТ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬ- ТАТІВ. Вміст Ge у зразках визначали методом ICP–MS-аналізу. У роботі використовували кон- центровані кислоти НF, HCl, H3PO4, HNO3, які додатково очищали за допомогою системи Sub- boiling. Воду з опором 18.2 МОм одержували, застосовуючи систему Direct-03 фірми Millipo- re. Пробу розчиняли в МХ-печі Etnos фірми Mi- listone (Італія). Робоча частота МХ-випроміню- вання — 2450 МГц, максимальна потужність — 1600 Вт. Сенсор з керамічним і тефлоновим покриттям задавав значення температури та ча- су розкладу природних об’єктів і контролював параметри при проходженні реакцій в автокла- вах на терміналі з кольоровим монітором (VCA- 640-480). Перебіг реакцій в автоклавах здійсню- вався автоматично відповідно до заданої про- грами і відображався графічно на екрані ком- п’ютера. Еталон — міжнародний стандарт ба- зальту JB-3 (Японія) та граніту CO3739 (Кана- да), внутрішній стандарт — індій (115In). Пробопідготовку зразків до ICP–MS-ана- лізу проводили за наступними аналітичними схемами. Пробопідготовка силікатних порід для ICP –MS-визначення германію розкладом у суміші фтористоводневої, фосфатної та азотної кис- лот (1). Наважку проби силікатних порід 0.2 г поміщали в тефлоновий автоклав МХ-печі і роз- чиняли у суміші кислот HNO3+HF+H3PO4 (5:5:2) за програмою при 240 оС протягом 30 хв. Піс- ля охолодження автоклава розчин переводили в платинові чашки і випарювали до появи бі- лих парів. Солі розчиняли, нагріваючи в 5 %-й азотній кислоті. Одержаний розчин викорис- товували для визначення Ge методом ICP–MS- аналізу. Пробопідготовка грибів для ICP–MS-визна- чення германію (2). У зв’язку з тим, що пряме озолення грибів приводить до значної втрати германію, його проводять у присутності СаО [5]. Висушену пробу подрібнюють, розтирають і змішують з двухкратною кількістю СаО, поміща- ють у платинову чашку, обережно нагрівають на плитці і озолюють протягом 1 год при 400 оС, потім 30 хв при 600 оС у муфельній пічці до одержання світло-сірої маси. Осад розчи- няють у суміші HNO3+HF+H3PO4 (6:6:1). Якщо проба не повністю розчинилася, додають 5–10 мл H2O і HF та повторюють розклад. Залишок від розкладу нагрівають з 25 мл води до розчи- нення. Із одержаного розчину виділяють Ge екстракцією [5]. До розчину додають 75 мл кон- центрованої HCl, охолоджують, переливають у ділильну лійку ємністю 210 мл. Туди ж вводять 20 мл чотирьохлористого вуглецю і екстрагу- ють 2 рази, збовтуючи по 2 хв. Екстракти про- мивають 3 рази 2 %-м розчином солянокисло- го гідроксиламіну в 9 М HCl по 10 мл. Розчин перемішують. Реекстрагують Ge водою двічі пор- ціями по 6 мл, перемішуючи кожного разу про- тягом 1 хв. Водні розчини переносять у мірну колбу на 25 мл і використовують для визна- чення Ge методом ICP–MS. За розробленими методиками (схема 1) ви- значено вміст Ge в стандартних зразках гір- ських порід (табл. 1). Одержані результати від- повідають прийнятим атестованим значенням, відносне стандартне відхилення Sr — в межах 0.7–0.9. За схемою 2 проведено дослідження вмісту Ge у грибах. Для визначення германію були відібрані найпоширеніші види на терито- рії Житомирської та Київської областей — бі- Визначення германію в об’єктах довкілля ... ISSN 0041-6045. УКР. ХІМ. ЖУРН., 2019, т. 85, № 4 111 лий, дубовик, боровик, маслюк, печериця, му- хомор (табл. 2). Вміст Ge змінюється у широ- кому інтервалі концентрацій. Найвищі значен- ня зафіксовані для білого гриба (50–60 мг/кг золи), печериць та мухоморів (25–40 мг/кг зо- ли), найнижчі — для польського гриба та моховиків (0.5–3 мг/кг золи). ВИСНОВКИ. Розроблено аналітичні схеми розчинення гірських порід, рослин та грибів з використанням мікрохвильового розкладу. Це дозволило значно зменшити тривалість та пра- цемісткість пробопідготовки. Розроблено комп- лекс методик ICP–MS-визначення вмісту гер- манію у гірських породах і грибах у діапазоні 0.1 ppb до 100 ppm з відносним стандартним відхиленням Sr 0.1–0.8. Одержані дані про вміст та розподіл германію у грибах представників роду Boletales. Вони свідчать, що дикорослі їс- тивні гриби мають підвищений вміст германію. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕРМАНИЯ В ОБЪЕКТАХ ОКРУ- ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРО- МЕТРИИ С ИНДУКЦИОННО СВЯЗАННОЙ ПЛА- ЗМОЙ А.Н.Пономаренко1, А.И.Самчук1, Е.В.Вовк1*, И.Д.Швайка1, А.А.Гродзинская2 1 Институт геохимии, минералогии и рудообра- зования им. Н.П.Семененко НАН Украины, просп. Академика Палладина, 34, Киев, 03680, Украина 2 Институт эволюционной экологии НАН Украины, ул. Академика Лебедева, 37, Киев, 03143, Украина * e-mail: vovkkaterina90@gmail.com Разработаны аналитические методы пробо- подготовки горных пород и грибов с использова- нием микроволнового поля (МВП) для определе- ния германия методом масс-спектрометрии с ин- дукционно связанной плазмой (ICP–MS-анализ). Пробоподготовку силикатных пород проводили ра- творением их в смеси фтористоводородной, фос- фатной и азотной кислот в микроволновом поле. Грибы-макромицеты озолялись в присутствии СаО, а потом растворялись в смеси HNO3+HF+H3PO4 в микроволновом поле. Полученные по данной ме- тодике результаты отвечают принятым оттести- рованным значениям, относительное стандартное отклонение в пределах 0.7–0.9. Выявлено повы- шенное содержание германия в съедобных грибах. Самые высокие значения зафиксированы для бело- го гриба, шампиньонов и мухоморов, низкие — для польского гриба и моховика. К л ю ч е в ы е с л о в а: ICP–MS, германий, го- рные породы, грибы, методики пробоподготовки. GERMANIUM DETERMINATION IN ENVIRON- MENTAL OBJECT BY THE METHOD OF MASS SPECTROMETRY WITH INDUCTIVELY COUPLED PLASMA O.M.Ponomarenko1, A.I.Samchuk1, K.V.Vovk1*, I.D.Shvaika1, G.A. Grodzinskaya2 1 M.P.Semenenko Institute of geochemistry, minera- logy and ore formation of the National Academy of Sciences of Ukraine, 34 Academic Palladin Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine 2 Institute of Evolutionary Ecology of the Т а б л и ц я 1 Результати визначення германію у стандартних зразках гірських порід Об’єкт аналізу Атестовано, % Знайдено, % Граніт СГ-1А 0.00033 0.00030 Граніт MGT-1 0.00015 0.00018 Базальт JB-1 0.00009 0.00010 Базальт JB-3 0.00008 0.00020 Доломітизований вапняк CU-2 0.0018 0.0021 Відвали шахтної породи 0.0015 0.0016 Т а б л и ц я 2 Вміст германію в золі дикорослих грибів (мг/кг) Гриби 0,5–5 5–10 10–20 20–60 Білий гриб Дубовик Боровик Польський гриб Моховик Маслюк Печериця Мухомор О.М.Пономаренко, А.І.Самчук К.В.Вовк, І.Д.Швайка, Г.А.Гродзинська 112 ISSN 0041-6045. УКР. ХІМ. ЖУРН., 2019, т. 85, № 4 mailto:vovkkaterina90@gmail.com National Academy of Sciences of Ukraine, 37 Academic Lebedev Str., Kyiv, 03143, Ukraine * e-mail: vovkkaterina90@gmail.com The analytical technologies of sample prepara- tion of rocks and mushrooms using the microwave fi- eld for the determination of germanium by the me- thod оf mass spectrometry with inductively coup- led plasma (ICP–MS analysis) have been developed. Germanium is a rare element. Germanium is homology of silicon and carbon. To date, the defini- tion of low content of germanium in geological ob- jects is a rather complex analytical task, which requi- res its concentration — extraction, co-precipitation, ion exchange. At present, the harmonious combina- tion of the method of natural objects decomposition in the microwave field and germanium determination using ICP–MS analysis is particularly promising. Sample preparation of silicate rocks for ICP–MS determination of germanium was carried out by de- composition in a mixture of hydrofluoric, phospha- te and nitric acids (5:5:2) in a microwave oven pro- gram at 240 °C for 30 min. Sample preparation of mushrooms for ICP–MS germanium determination was carried out according to the following scheme. Initially, the dried sample was sealed in the presen- ce of CaO, after dissolving it in a mixture of HNO3+ + HF + H3PO4 (6:6:1). Ge solution was extracted by V.A.Nazarenko extraction method. The developed analytical schemes have made it possible to signi- ficantly reduce the duration and labor intensity of sample preparation. The obtained solutions were ana- lyzed using an inductively coupled plasma mass spectrometer. The developed method for determining germa- nium by ICP–MS analysis has been successfully tes- ted on standard rock samples. The obtained results are in accordance with the accepted attribute, the re- lative standard deviation Sr ranges from 0.7–0.9. The data on the content and distribution of ger- manium in the Boletales fungi are obtained. They in- dicate wild mushrooms contain high levels of ger- manium, especially Boletus and Mushroom biospo- res. These studies are necessary because the essential properties of germanium and its compounds attract special attention of scientists today. Complementary Ge compounds which have hypotensive, bacterici- dal, antiviral and antitumor effects have already be- en synthesized. K e y w o r d s: ICP-MS, germanium, rocks, mushrooms, sample preparation methods. ЛІТЕРАТУРА 1. Иванов И.И. Экологическая геохимия элемен- тов: Справочник. В 6 кн. / Под ред. Э.К.Бурен- кова. -М.: Недра, 1996. Кн. 3. 2. McMahon M., Regan F., Hughes H. The determi- nation of total germanium in real food samples including Chinese herbal remedies using graphite furnace atomic absorption spectroscopy // Food Chem. -2006. -97, № 3. -P. 411–417. 3. Rosenberg E. Germanium: environmental occur- rence, importance and speciation // Rev. Environ. Sci. Biotechnol. -2009. -8, № 1. -P. 29–57. 4. Jiang S.L., Shi C.H., Wu J.G. Determination of trace amount for germanium (Ge) by atomic fluo- rescence spectrometry in rice (Oryza sativa L) // J. Food Qual. -2007. -30, № 4. -P. 481–495. 5. Назаренко В.А. Аналитическая химия герма- ния. -М.: Наука, 1973. 6. Томсон М., Уолш Д.Н. Руководство по спектро- метрическому анализу с индуктивно-связанной плазмой / Пер. с англ. Н.И.Гулько. -М.: Недра, 1998. 7. Самчук А.І., Пономаренко О.М., Антоненко О.Г. Аналітичні схеми мікрохвильового розкладу гірських порід і мінералів та визначення в них мікроелементів методом мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою // Укр. хим. журн. -2010. -76. -С. 115–120. REFERENCES 1. Ivanov I.I. Ecological geochemistry of elements. Book 3. (Moscow: Nedra, 1996). [in Russian]. 2. McMahon M., Regan F., Hughes H. The determi- nation of total germanium in real food samples including Chinese herbal remedies using graphite furnace atomic absorption spectroscopy. Food Chem. 2006. 97 (3): 411. 3. Rosenberg E. Germanium: environmental occur- rence, importance and speciation. Rev. Environ. Sci. Biotechnol. 2009. 8 (1): 29. http://dx.doi. org/ 10.1007/s11157-008-9143-x. 4. Jiang S.L., Shi C.H., Wu J.G. Determination of trace amount for germanium (Ge) by atomic fluo- rescence spectrometry in rice (Oryza sativa L). J. Food Qual. 2007. 30 (4): 481. 5. Nazarenko V.A. Analitical chemistry of Germani- um. (Moscow: Nauka, 1973). [in Russian]. 6. Tomson M., Uolsh D.N. Manual to spectrometric analysis with induction-bound plasma. (Moscow: Nedra, 1998). [in Russian]. 7. Samchyk A.I., Ponomarenko О.M., Antonenko О.G. Analitical scheme of microwave disintegra- tion of rocks and minerals and determination trace elements in them by the method of mass-spectro- metry with inductively coupled plasma. Ukrai- nian Chemistry Journal. 2010. 76: 115. Надійшла 23.05.2019 Визначення германію в об’єктах довкілля ... ISSN 0041-6045. УКР. ХІМ. ЖУРН., 2019, т. 85, № 4 113 mailto:vovkkaterina90@gmail.com http://dx.doi
id oai:ojs2.1444248.nisspano.web.hosting-test.net:article-46
institution Ukrainian Chemistry Journal
keywords_txt_mv keywords
language English
last_indexed 2026-07-23T01:03:24Z
publishDate 2019
publisher V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry
record_format ojs
resource_txt_mv ucjorgua/84/c79b509400bdbbdc46e5327828adc984.pdf
spelling oai:ojs2.1444248.nisspano.web.hosting-test.net:article-462026-07-22T08:23:40Z Germanium determination in environmental object by the method of mass spectrometry with inductively coupled plasma ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ Ponomarenko, Olexandr Samchuk , Anatolyi Vovk, Kateryna Shvaika, Igor Grodzinskaya, Ganna ICP-MS, germanium, rocks, mushrooms, analytical chemistry. The analytical technologies of sample preparation of rocks and mushrooms using the microwave field for the determination of germanium by the method of mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS analysis) have been developed. Germanium is a rare element. Germanium is homology of silicon and carbon. To date, the definition of low content of germanium in geological objects is a rather complex analytical task, which requires its concentration - extraction, co-precipitation, ion exchange. At present, the harmonious combination of the method of natural objects decomposition in the microwave field and germanium determination using ICP-MS analysis is particularly promising. Sample preparation of silicate rocks for ICP-MS determination of germanium was carried out by decomposition in a mixture of hydrofluoric, phosphate and nitric acids (5: 5: 2) in a microwave oven program at 240°C for 30 min. Sample preparation of mushrooms for ICP-MS germanium determination was carried out according to the following scheme. Initially, the dried sample was sealed in the presence of CaO, after dissolving it in a mixture of HNO3+HF+H3PO4 (6:6:1). Ge solution was extracted by Nazarenko V.A. extraction method. The developed analytical schemes have made it possible to significantly reduce the duration and labor intensity of sample preparation. The obtained solutions were analyzed using an inductively coupled plasma mass spectrometer. The developed method for determining germanium by ICP-MS analysis has been successfully tested on standard rock samples. The obtained results are in accordance with the accepted attribute, the relative standard deviation Sr ranges from 0.7-0.9. The data on the content and distribution of germanium in the Boletales fungi are obtained. They indicate wild mushrooms contain high levels of germanium, especially Boletus and Mushroom biospores. These studies are necessary because the essential properties of germanium and its compounds attract special attention of scientists today. Complementary Ge compounds which have hypotensive, bactericidal, antiviral and antitumor effects have already been synthesized. V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry 2019-06-07 Article Article Physical chemistry Физическая xимия Фізична xімія application/pdf https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/46 10.33609/0041-6045.85.4.2019.110-113 Ukrainian Chemistry Journal; Vol. 85 No. 4 (2019): Ukrainian Chemistry Journal; 110-113 Украинский химический журнал; ##issue.vol## 85 ##issue.no## 4 (2019): Украинский химический журнал; 110-113 Український хімічний журнал; Том 85 № 4 (2019): Український хімічний журнал; 110-113 2708-129X 2708-1281 en https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/46/25 Copyright (c) 2019 Olexandr Ponomarenko, Anatolyi Samchuk , Kateryna Vovk, Igor Shvaika, Ganna Grodzinskaya https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
spellingShingle Ponomarenko, Olexandr
Samchuk , Anatolyi
Vovk, Kateryna
Shvaika, Igor
Grodzinskaya, Ganna
ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ
title ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ
title_alt Germanium determination in environmental object by the method of mass spectrometry with inductively coupled plasma
ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ
title_full ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ
title_fullStr ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ
title_full_unstemmed ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ
title_short ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКЦІЙНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ
title_sort визначення германію в об’єктах довкілля за допомогою методу мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою
topic_facet ICP-MS
germanium
rocks
mushrooms
analytical chemistry.
url https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/46
work_keys_str_mv AT ponomarenkoolexandr germaniumdeterminationinenvironmentalobjectbythemethodofmassspectrometrywithinductivelycoupledplasma
AT samchukanatolyi germaniumdeterminationinenvironmentalobjectbythemethodofmassspectrometrywithinductivelycoupledplasma
AT vovkkateryna germaniumdeterminationinenvironmentalobjectbythemethodofmassspectrometrywithinductivelycoupledplasma
AT shvaikaigor germaniumdeterminationinenvironmentalobjectbythemethodofmassspectrometrywithinductivelycoupledplasma
AT grodzinskayaganna germaniumdeterminationinenvironmentalobjectbythemethodofmassspectrometrywithinductivelycoupledplasma
AT ponomarenkoolexandr viznačennâgermaníûvobêktahdovkíllâzadopomogoûmetodumasspektrometríízíndukcíjnozvâzanoûplazmoû
AT samchukanatolyi viznačennâgermaníûvobêktahdovkíllâzadopomogoûmetodumasspektrometríízíndukcíjnozvâzanoûplazmoû
AT vovkkateryna viznačennâgermaníûvobêktahdovkíllâzadopomogoûmetodumasspektrometríízíndukcíjnozvâzanoûplazmoû
AT shvaikaigor viznačennâgermaníûvobêktahdovkíllâzadopomogoûmetodumasspektrometríízíndukcíjnozvâzanoûplazmoû
AT grodzinskayaganna viznačennâgermaníûvobêktahdovkíllâzadopomogoûmetodumasspektrometríízíndukcíjnozvâzanoûplazmoû