
Opis

![]() |
Obecnie prowadzone są prace badawcze dotyczące:
|
Instytucje i Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z Pracownią zapraszamy do Kontaktu!
Kierownik Pracowni
dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. CIOP-PIB
tel. (22) 623 32 52, fax: (22) 623 36 93
e-mail: mapolciop.pl
Publikacje
- Pośniak M., Dobrzyńska E.: Ocena narażenia zawodowego na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej powstającą w trakcie pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2022, 1(604), s. 14-18
- Surgiewicz J.: Kadm i jego związki nieorganiczne. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2022, 3(113), s. 153-183
- Wasilewski P.: Kobalt i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2022, 1(111), s. 133-145
- Jeżewska A., Kondej D.: Dinitrotoluen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 1(107), s. 75-83
- Wasilewski P.: Nikiel i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 4(110), s. 179-190
- Jeżewska A., Kondej D.: A new method for the determination of naphatylamines in workplace air for occupational exposure assessment, Medycyna Pracy, 2021, 72(2), s. 145–154
- Kondej D.: Ocena wpływu nanocząstek na aktywność membran biomimetycznych, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 1(107), s. 85-95
- Kowalska J., Surgiewicz J.: Związki manganu, niklu i żelaza. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy/ Compounds of manganese, nickel and iron. Determination in workplace air , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 4(110), s. 191-222
- Surgiewicz J.: Żelazowanad. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 1(107), s. 97-115
- Jeżewska A., Woźnica A.: Bicyklo[4.4.0]dekan. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 4(110), s. 167-178
- Surgiewicz J., Pośniak M.: Zagrożenia frakcją respirabilną krystalicznej krzemionki w przemysłowych procesach wysokotemperaturowych / Respirable fraction hazards of crystalline silica in high temperature industrial processes , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 3(109), s. 189-204
- Wasilewski P.: Rozpuszczalne związki wolframu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 2(108), s. 167-177
- Jeżewska A., Woźnica A.: Akrylonitryl. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 4(110), s. 131-142
- Kowalska J., Jeżewska A.: A simple method to determine azobenzene in the workplace air, Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 2021, 16(1), s. 24-31
- Surgiewicz J.: Arsen i jego związki nieorganiczne. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 4(110), s. 143-166
- Jeżewska A., Woźnica A.: Benzydyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 1(107), s. 51-73
- Dobrzyńska E., Kondej D., Kowalska J., Szewczyńska M.: State of the art in additive manufacturing and its possible chemical and particle hazards – review, Indoor Air, 2021, 31(6), s. 1733-1758
- Jeżewska A., Woźnica A.: Propan-2-ol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2020, 1(103), s. 157-170
- Kondej D., Sosnowski T.R.: Interfacial rheology for the assessment of potential health effects of inhaled carbon nanomaterials at variable breathing conditions, Scientific Reports , 2020, 10, s. 14044
- Jeżewska A.: Determination, of propane-1,3-sultone in workplace air, for occupational exposure assessment, International Journal, of Environmental, Research, and Public Health, 2020, 17, s. 1414
- Kowalska J.: Chinolina. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2020, 3(105), s. 125-141
- Jeżewska A., Kondej D., Woźnica A.: Oznaczanie 1-chloro-2,3-epoksypropanu dla potrzeb oceny środowiska pracy, Medycyna Pracy, 2020, 71(6), s. 715-723
- Surgiewicz J.: Tlenek Wapnia Metoda Oznaczania W Powietrzu Na Stanowiskach Pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2020, 3(105), s. 159-173
- Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M.: Wykorzystanie nanocząstek metali i ich tlenków jako modyfikatorów procesu spalania oleju napędowego, Przemysł Chemiczny, 2020, 99(2), s. 264-269
- Szewczyńska M., Pośniak M., Kowalska J. : Spaliny emitowane z silników Diesla, mierzone jako węgiel elementarny. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2020, 4(106), s. 143-162
- Krzemińska S., Szewczyńska M.: Analysis and assessment of hazards caused by chemicals contaminating selected items of firefighter personal protective equipment – a literature review, Safety and Fire Technology, 2020, 56(2), s. 92-109
- Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Determination of phthalates in particulate matter and gaseous phase emitted into the air of the working environment, International Journal of Environmental Science and Technology , 2020, 17, s. 175–186
- Szewczyńska M. , Dobrzyńska E., Pośniak M.: Determination, of phthalates in particulate matter and gaseous phase emitted in indoor air of offices, Environmental Science and Pollution Research, 2020, online
- Kowalska J., Lis M., Biesaga M. : Determining potassium bromate in the inhalable aerosol fraction in workplace air with ion chromatography, Safety and Health at Work, 2020, online
- Jeżewska A., Woźnica A. : 2-Nitroanizol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2020, 1(103), s. 143-156
- Szewczyńska M. , Dobrzyńska E., Pośniak M.: Application of gas and liquid chromatography, in determination of nonylphenol in the workplace air, Eurasian Journal of Analytical, Chemistry (EJAC), 2020, 15(1), s. 12-19
Oferta badań komercyjnych:
- Pomiary identyfikacyjne związków organicznych w próbkach powietrza na stanowiskach pracy
i w pomieszczeniach biurowych. - Pomiar i ocena narażenia zawodowego na organiczne substancje chemiczne z wykorzystaniem różnych technik analitycznych technik (chromatografia, spektrofotometria, spektrometria w podczerwieni, analiza termooptyczna). Oferta obejmuje oznaczanie w próbkach powietrza w środowisku pracy, między innymi:
- węgla elementarnego, jako markera spalin z silników Diesla,
- lotnych kwasów nieorganicznych (HCl, HBr, HNO3),
- krystalicznej krzemionki,
- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
- lotnych związków organicznych (LZO),
- związków karbonylowych,
- kwasu siarkowego(VI) we frakcji torakalnej,
- metali, metaloidów i ich związków,
- innych substancji organicznych (rakotwórczych, mutagennych, endokrynnie aktywnych).
Zakres badań w może zostać rozszerzony o inne związki organiczne i nieorganiczne na zlecenie Klienta.
Na indywidualne potrzeby Klienta oferujemy również:
- Szkolenia w zakresie oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem i stosowaniem substancji chemicznych na różnych stanowiskach.
- Szkolenia w zakresie metod pobierania i oznaczania substancji chemicznych w środowisku pracy.
- Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem i stosowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy metodami bezpomiarowymi.
Aparatura pomiarowa i badawcza:
- Analizator termooptyczny Sunset laboratory Inc.
- Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Merck Hitachi
- Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Agilent Technologies
- Ultrasprawny chromatograf cieczowy (UPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Merck Hitachi
- Chromatograf jonowy z detektorem konduktometrycznym i spektrofotometrycznym firmy ThermoSciences
- Chromatograf gazowy (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID), wychwytu elektronów (ECD) firmy Agilent Technologies
- Chromatograf gazowy (GC) z detektorem spektrometrii mas(MS) firmy Agilent Technologies
- Układ termicznej desorpcji (TD) sprzężonej z chromatografem gazowym (GC) i detektorem spektrometrii mas (MS) firmy Agilent Technologies
- Spektrometr absorpcji atomowej - SOLAAR M, z korekcją tła lampą deuterową, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 40 pierwiastków chemicznych
- Spektrometr absorpcji atomowej - AAnalyst 600, z korekcją tła metodą Zeemana, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 22 pierwiastków chemicznych
- Spektrometr absorpcji atomowej - SpectrAA 880, z korekcją tła metodą Zeemana, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 20 pierwiastków
- Spektrometr UV-VIS – HELOS BETA
- Spektrometr podczerwieni (IR) z transformacją Fouriera - Frontier FTIR
Pracownicy
| Kierownik | Numer telefonu | |
|---|---|---|
| dr Elżbieta Dobrzyńska | (22) 623-46-87 | eleki@ciop.pl |
| Numer telefonu | ||
|---|---|---|
| dr inż. Dorota Kondej | (22) 623-46-94 | dokon@ciop.pl |
| dr Joanna Kowalska | (22) 623-46-65 | jokow@ciop.pl |
| mgr Paweł Wasilewski | (22) 623-46-58 | pawas@ciop.pl |
| inż. Agnieszka Woźnica | (22) 623-46-76 | agwoz@ciop.pl |
Lista Projektów
-
Opracowanie nowych metod oznaczania 9 szkodliwych substancji chemicznych dla potrzeb oceny środowiska pracy
Kierownik projektu: dr inż. Anna Jeżewska / dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. Instytutu
-
Opracowanie znowelizowanych metod oznaczania 9 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego
Kierownik projektu: mgr Jolanta Surgiewicz / mgr Paweł Wasilewsk
-
Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Kierownik projektu: dr inż. Dorota Kondej
|
Pracownia Metod Chromatograficznych - Interesujące odnośniki |
