Skip to main content
Log in

Zum gegenwärtigen Stand der Probenahme von Spurenstoffen in der freien Atmosphäre

The present state of sampling of trace substances in ambient air

  • Übersichtsbericht
  • Published:
Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie Aims and scope Submit manuscript

Summary

This treatise has been prepared on behalf of the “Diskussionsgruppe Analytik im Umweltschutz” (DAU) in the Analytical Chemistry Division of the “Gesellschaft Deutscher Chemiker”. It is an attempt to portray in a condensed form the state of the art in sampling of atmospheric trace substances. According to this intention, the contribution is divided into the following chapters: characterization of the material to be investigated, strategy of sampling, techniques of sampling, maintenance and supervision of sampling systems, protection of sampling sites and measures to prevent self-contamination. The central chapter of this survey, i.e. techniques of sampling, consists of several subsections which are oriented according to the sampling procedures employed in practice. Hence, openpath in-situ techniques and methods for estimating mass fluxes and deposition rates, respectively, are treated as well as the numerous possibilities for collection of gaseous and particulate airborne matter through controlled air moving, without or with employing preconcentration. In this context not only methods and instruments are discussed but likewise the inherent difficulties and the means for their elimination.

Zusammenfassung

Der Beitrag entstand im Auftrage der „Diskussionsgruppe Analytik im Umweltschutz” (DAU) der Fachgruppe Analytische Chemie in der Gesellschaft Deutscher Chemiker und ist ein Versuch, den gegenwärtigen Stand der Technik bei der Probenahme von Spurenstoffen in der freien Atmosphäre zusammenfassend darzustellen. Dieser Zielsetzung entsprechend gliedert sich der Beitrag in folgende Kapitel: Charakterisierung des Untersuchungsmaterials, Strategie der Probennahme, Technik der Probenahme, Funktionssicherung und Überwachung des Probenahmesystems, Sicherung und Entsorgung des Meßplatzes.

Das zentrale Kapitel dieses Überblicks, Technik der Probenahme, ist aus mehreren Unterabschnitten aufgebaut, die sich an der praktischen Vorgehensweise bei der Probenahme orientieren. So werden in-situ-Techniken, die ohne Probenmanipulation auskommen und integrierende Verfahren zur Ermittlung von Massenströmen bzw. Depositionsraten ebenso behandelt wie die zahlreichen, auf kontrollierter Förderung von Luft beruhenden Möglichkeiten zur nicht anreichernden und anreichernden Probenahme gas- und partikel-förmiger Luftinhaltsstoffe. Hierbei werden nicht nur die verschiedenen Methoden und Geräte diskutiert, sondern häufig auch die damit verbundenen Schwierigkeiten und die Möglichkeiten zu deren Behebung.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

Literatur

  1. Hartkamp H (1980) Probenahme bei Emissions- und Immissionsmessungen. In: Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute e.V., (Hrsg) Probenahme, Theorie und Praxis, Verlag Chemie, Weinheim, pp 335–384

    Google Scholar 

  2. Lahmann E (1969) Untersuchung und Beurteilung der Luft. In: Handbuch der Lebensmittelchemie Bd. VIII/2, Schormüller J (Gesamtredaktion), Souci SW, Quentin K-E (Schriftleitung). Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 1319–1460

    Google Scholar 

  3. Repräsentanz luftchemischer Messungen, Junge (Hrsg) (1973) Mitteilung VII der Kommission zur Erforschung der Luftverunreinigung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Boldt, Boppard

  4. Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmis-sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) in der Fassung vom 27. Febr. 1986, Gemeinsames Ministerialblatt, p 95

  5. Vierte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmis-sionsschutzgesetz (Ermittlung von Immissionen in Belastungsgebieten — 4. BImSchVwV) in der Fassung vom 8. April 1975, Gemeinsames Ministerialblatt, p 358

  6. Bryan RJ (1976) Ambient air quality surveillance. In: Stern AC (ed) Air pollution, 3rd edn, vol III. Academic Press, New York San Francisco London, pp 343–392

    Google Scholar 

  7. VDI-Richtlinie 2450: Messen von Emission, Transmission und Immission luftverunreinigender Stoffe. Blatt 2: Meßplanung, Grundlagen, Entwurf Sept. 1977

  8. Klockow D (1976) Fresenius Z Anal Chem 282:269

    Google Scholar 

  9. Giever PM (1976) Particulate matter sampling and sizing; in[6] In:, pp 4–50

    Google Scholar 

  10. Axelrod HD, Lodge JP Jr (1976) Sampling and calibration of gaseous pollutants; in [6], pp 145–182

    Google Scholar 

  11. Intersociety Committee (1977) Methods of air sampling and analysis, 2nd edn. American Public Health Assoc., Washington DC, pp 26–48

    Google Scholar 

  12. Butcher SS, Charlson RJ (1972) An introduction to air chemistry; Academic Press, New York London, pp 38–61

    Google Scholar 

  13. Leithe W (1974) Die Analyse der Luft und ihrer Verunreinigungen in der freien Atmosphäre und am Arbeitsplatz, 2. Aufl Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart

    Google Scholar 

  14. Perry R, Young RJ (eds) (1977) Handbook of air pollution analysis. Chapman and Hall, London

    Google Scholar 

  15. Murphy C (1984) Handbook of particle sampling and analysis methods. Verlag Chemie Internat., Deerfield Beach/Florida

    Google Scholar 

  16. Bericht der Arbeitsgruppe „Probenahmesysteme” des meßtechnischen Kolloquiums der Länder-Meßnetze in der Bundesrepublik Deutschland: Standardisierungsvorschlag „Probenahmesysteme”, Dez. 1979

  17. Fett W (1973) Ann Meteorol N F 6:131

    Google Scholar 

  18. Fett W, Lahmann E (1971) Staub Reinhalt Luft 31:200

    Google Scholar 

  19. Graedel TE, Weschler CJ (1981) Rev Geophys Space Phys 19:505

    Google Scholar 

  20. Technische Richtlinie zur Luftreinhaltung in Mineralölraffinierien und petrochemischen Anlagen zur Kohlenwasserstoffherstellung (Raffinerie-Richtlinie) in der Fassung vom 14. Apr. 1975, Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, p 966

  21. Laskus L (1982) Vergleichsmessungen mit verschiedenen Staubmeßgeräten. In: VDI-Berichte Nr. 429, Schwebstoffe und Stäube — Analytische und technische Aspekte. VDI-Verlag, Düsseldorf, pp 143–152

    Google Scholar 

  22. Rönicke G, Dirnagl K, Klockow D (1979) Luftchemische Meß- und Analysenverfahren; Mitteilung IV der Kommission zur Erforschung der Luftverunreinigung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Boldt, Boppard

    Google Scholar 

  23. VDI-Richtlinie 2455: Messung gasförmiger Immissionen. Messung der Kohlenmonoxid-Konzentration. Blatt l: Ultrarot-Absorptionsverfahren (URAS 1 und 2), August 1970. Blatt 2: Ultrarot-Absorptionsverfahren (UNOR 2), Oktober 1970

  24. Charlson RJ, Vanderpol AH, Covert DS, Waggoner AP, Ahlquist NC (1974) Atmos Environ 8:1257

    Google Scholar 

  25. Liu BYH, Pui DYH, Whitby KT, Kittelson DB, Kousaka Y, McKenzie RL (1978) Atmos Environ 12:99

    Google Scholar 

  26. Steinmetzer HC, Vierle O (1982) GIT Fachz Lab 26:569

    Google Scholar 

  27. Jaeschke W (1982) Problems and methods of trace gas measurements in the troposphere. In: Georgii HW, Jaeschke W (eds). Chemistry of the unpolluted and polluted troposphere. Reidel Publ Company, Dordrecht Boston London, pp 3–38

    Google Scholar 

  28. Klockow D (1982) Analytical chemistry of the atmospheric aerosol; in [27] In: pp 57–90

    Google Scholar 

  29. Hinkley ED (ed) (1976) Laser monitoring of the atmosphere. Springer, Berlin Heidelberg New York

    Google Scholar 

  30. Rothe KW, Brinkmann U, Walther H (1975) Staub Reinhalt Luft 35:146

    Google Scholar 

  31. Sandroni S, Cerutti C (1977) Atmos Environ 11:1225

    Google Scholar 

  32. Rothe KW, Walther H (1976) Remote sensing using tunable lasers; In: Mooradian A, Jaeger T, Stockseth P (eds) Tunable lasers and applications. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 279–293

    Google Scholar 

  33. Tönnißen A, Wanner J, Rothe KW, Walther H (1979) Appl Phys 18:297

    Google Scholar 

  34. Guillot P, Bonometti G, Hasenjaeger H, van der Meulen A, Hamilton PN, Haulet R, Laurent J, Sandroni S, Cerutti C, Giovanelli G, Tirabassi T, Vittorio O, Piccinini P (1979) Atmos Environ 13:895

    Google Scholar 

  35. Green AES (1979) Remote sensing of atmospheric aerosols; In: Lundgren DA, Harris FS Jr, Marlow WH, Lippmann M, Clark WE, Clark MD (eds) Aerosol measurement. University Presses of Florida, Gainesville, pp 635–649

    Google Scholar 

  36. Michaelis W, Weitkamp C (1984) Fresenius Z Anal Chem 317:286

    Google Scholar 

  37. Platt U, Perner D (1984) Fresenius Z Anal Chem 317:309

    Google Scholar 

  38. Schmidtke G, Riedel WJ, Knothe M, Wolf H, Klocke U, Preier HM, Grisar R, Fischer W (1984) Fresenius Z Anal Chem 317:347

    Google Scholar 

  39. Tentative method of analysis of the sulfation rate of the atmosphere. Lead dioxide cylinder method and lead dioxide plate method (turbidimetric analysis). In [11] pp 682–695

  40. See [13] p 56 and pp 170–172

    Google Scholar 

  41. Steinhauser F (1970) Archiv Met Geophys Biokl Ser B 18:383

    Google Scholar 

  42. Luckat S (1980) Staub Reinhalt Luft 40:425

    Google Scholar 

  43. Galloway JN, Likens GE (1976) Water Air Soil Pollut 6:241

    Google Scholar 

  44. VDI-Richtlinie 3870: Messen von Regeninhaltsstoffen. Blatt 1: Kriterien für Aufbau, Aufstellung und Betrieb von Regensammlern, Entwurf Juli 1985

  45. Slanina J, van Raaphorst JG, Zijp WL, Vermeulen AJ, Roet CA (1979) Int J Environ Anal Chem 6:67

    Google Scholar 

  46. Report of the group “Aqueous chemistry in the atmosphere” (1982) In: Goldberg ED (ed) Atmospheric chemistry. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 93–118

    Google Scholar 

  47. Dolske DA, Gatz DF (1985) J Geophys Res 90 (D1):2076

    Google Scholar 

  48. Muhlbaier Dasch J (1983) A comparison of surrogate surfaces for dry deposition collection; In: Pruppacher HR, Semonin RG, Slinn WGN (eds) Precipitation scavenging, dry deposition and resuspension vol 2. Elsevier, New York Amsterdam Oxford, pp 883–902

    Google Scholar 

  49. Johannes AH, Altwicker ER (1983) Relationship between dry deposition as measured via collection with a dry bucket vs. ambient air concentrations; in [48] In: pp 903–911

    Google Scholar 

  50. Morgan JJ (1982) Factors governing the pH, availability of H+, and oxidation capacity of rain; in [46] In:, pp 17–40

    Google Scholar 

  51. Ayers GP (1982) The chemical composition of precipitation: a southern hemisphere perspective; in [46] In: pp 41–56

    Google Scholar 

  52. Slinn WGN (1982) Some influences of the atmospheric water cycle on the removal of atmospheric trace constituents; in [46] In:, pp 57–90

    Google Scholar 

  53. Nürnberg HW, Valenta P, Nguyen VD, Gödde M, Urano de Cavalho E (1984) Fresenius Z Anal Chem 317:314

    Google Scholar 

  54. Slanina J (1986) Standardized techniques for the collection and analysis of precipitation. In: Jaeschke W (ed). Chemistry of multiphase atmospheric systems. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 91–116

    Google Scholar 

  55. Pickerell D, Hook T, Dolzine T, Robertson JK (1979) Intensity-weighted sequential sampling of precipitation: a technique for monitoring changes in storm chemistry during a storm. In: Sawicki E, Mulik JD (eds) Ion Chromatographic analysis of environmental pollutants. Vol 2 Ann Arbor Sci Publ Inc, Ann Arbor/Michigan, pp 289–294

    Google Scholar 

  56. Coscio MR, Pratt GC, Krupa SV (1982) Atmos Environ 16:1939

    Google Scholar 

  57. Slanina J, Möls JJ, Baard JH, van der Sloot HA, van Raaphorst JG, Asman W (1979) Int J Environ Anal Chem 7:161

    Google Scholar 

  58. Söderlund R (1982) A note on the difference between bulk and wet-only precipitation collectors. In: EMEP/CCC-Report 1/82, EMEP Expert meeting on chemical matters, Geneva/Switzerland, March 10–12, 1982; Norwegian Institute for Air Research, Lillestrøm/Norway, June 1982

    Google Scholar 

  59. World Meteorological Organization (1978) International operations handbook for measurement of background atmospheric pollution; WMO-No. 491. World Meteorological Organization, Geneva

    Google Scholar 

  60. Galloway JN, Likens GE (1978) Tellus 30:71

    Google Scholar 

  61. Nguyen VD, Valenta P, Nürnberg HW (1979) Sci Total Environ 12:151

    Google Scholar 

  62. Peden ME, Skowron LM (1978) Atmos Environ 12:2343

    Google Scholar 

  63. Gardner MJ, Hunt DTE (1981) Analyst 106:471

    Google Scholar 

  64. Goodison BE (1978) J Appl Meteorol 17:1542

    Google Scholar 

  65. Goodison PE (1981) Water Resour Res 17:893

    Google Scholar 

  66. VDI-Richtlinie 2119: Messung partikelförmiger Niederschläge, Juni 1972. Blatt 1: Übersicht; Blatt 2: Bestimmung des partikelförmigen Niederschlags mit dem Bergerhoff-Gerät (Standardverfahren); Blatt 3: Bestimmung des partikelförmigen Niederschlags mit dem Hibernia- und Löbner-LiesegangGerät; Blatt 4: Bestimmung des partikelförmigen Niederschlags mit Haftfolien

  67. Knop W, Heller A, Lahmann E (1972) Technik der Luftreinhaltung; 2. Aufl. Krauskopf, Mainz, pp 428

    Google Scholar 

  68. Tönnies U (1982) Ausbreitung und Niederschlag von Staubpartikeln; in [21] In:, pp 153–156

    Google Scholar 

  69. Hicks BB, Wesely ML, Durham JL (1980) Critique of methods to measure dry deposition; US Environmental Protection Agency, EPA-600/9-80-050

  70. Chamberlain AC, Little P (1981) Transport and capture of particles by vegetation. In: Grace J, Ford ED, Jarvis G (eds) Plants and their atmospheric environment. Blackwell Scientific Publications, Oxford London Edinburgh Boston Melbourne, pp 147–173

    Google Scholar 

  71. Schwela DH (1979) Ecotoxicol Environ Safety 4:174

    Google Scholar 

  72. Jonas R, Vogt KJ (1982) Experimentelle Bestimmung der Ablagerungsgeschwindigkeit von Partikeln auf Vegetation und anderen Grenzflächen; in [21] In: pp 201–209

    Google Scholar 

  73. Lindberg SE, Lovet GM (1983) Application of surrogate surface and leaf extraction methods to estimation of dry deposition to plant canopies; in [48] In: pp 837–848

    Google Scholar 

  74. Schneider W, Frohne J-CH (1975) Staub Reinhalt Luft 35:275

    Google Scholar 

  75. VDI-Richtlinie 2457: Messen gasförmiger Emissionen. Gaschromatographische Bestimmung organischer Verbindungen. Blatt 1: Grundlagen, Entwurf Juni 1977

  76. Koenig LA, Nester K, Schüttelkopf H, Winter M (1973) Bericht KFK 1918, Kernforschungszentrum Karlsruhe

  77. Schüttelkopf H (1975) Weiterentwicklung der Probenahme-technik; In: Kiefer H, Koelzer W (Hrsg), Jahresbericht 1974, Abt. Strahlenschutz und Sicherheit, Bericht KFK 2155, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 1975

    Google Scholar 

  78. Williams FW, Stone JP, Eaton HG (1976) Anal Chem 48:442

    Google Scholar 

  79. Schmeltekopf AL, Goldan PD, Harrop WJ, Thompson TL, Albritton DL, MacFarland M, Sapp AE, Henderson WR (1976) Rev Sci Instrum 47:1479

    Google Scholar 

  80. VDI-Richtlinie 3482: Messen gasförmiger Immissionen. Blatt 2: Gas-chromatographische Bestimmung von aliphatischen Kohlenwasserstoffen — Momentprobenahme, Februar 1979. Blatt 3: Gas-chromatographische Bestimmung von aromatischen Kohlenwasserstoffen — Momentprobenahme, Februar 1979

  81. Zur Mühlen T (1972) Zbl Arbeitsmed Arbeitsschutz 22:264

    Google Scholar 

  82. Pilar S, Graydon WF (1973) Environ Sci Technol 7:628

    Google Scholar 

  83. Leinster P, Perry R, Young RJ (1977) Talanta 24:205

    Google Scholar 

  84. Drasche H, Funk L, Herbolsheimer R (1972) Staub Reinhalt Luft 32:364

    Google Scholar 

  85. Saltzman BE, Coleman AI, Clemons CA (1966) Anal Chem 38:753

    Google Scholar 

  86. Conner WA, Nader JS (1964) Am Ind Hyg Assoc J 25:291

    Google Scholar 

  87. Oord F (1970) Am Ind Hyg Assoc J 31:532

    Google Scholar 

  88. Clemens CA, Coleman AI, Saltzman BE (1968) Environ Sci Technol 2:551

    Google Scholar 

  89. Rymen TAA (1979) Int J Environ Anal Chem 6:1

    Google Scholar 

  90. Westberg W, Rasmussen RA, Holdren M (1974) Anal Chem 46:1852

    Google Scholar 

  91. Byrd JF, Mills HA, Schellhase CA, Stokes ME (1964) J Air Pollut Control Assoc 14:509

    Google Scholar 

  92. Mills JL, Walsh RT, Luedtke KD, Smith LK (1963) J Air Pollut Control Assoc 13:467

    Google Scholar 

  93. Schiff HI, Hastie DR, Mackay GI, Iguchi T, Ridley BA (1983) Environ Sci Technol 17:352A

    Google Scholar 

  94. Agarwal JK, Sem GJ (1980) J Aerosol Sci 11:343

    Google Scholar 

  95. Whitby KT, Willeke K (1979) Single particle optical counters: principles and field use; in [35] In:, pp 145–180

    Google Scholar 

  96. Brosset G (1972) Status report on the Nordforsk projects in Sweden; Swedish Water and Air Pollution Research Lab., Göteborg/Sweden

    Google Scholar 

  97. Liu BYH, Pui DYH (1981) Atmos Environ 15:589

    Google Scholar 

  98. Jansson A, Steen B (1972) Variation in entrance efficiency with cross wind speed when sampling air-borne particulate matter with a cylindrical elutriator; Swedish Water and Air Pollution Research Lab., Report B 128, Göteborg/Sweden, August 1972

    Google Scholar 

  99. Herpertz E (1969) Staub Reinhalt Luft 29:408

    Google Scholar 

  100. Farmer JC, Dawson GA (1982) J Geophys Res 87 (Cll):8931

    Google Scholar 

  101. Mihelcic D, Ehhalt DH, Kulessa G, Klomfass J, Trainer M, Schmidt U (1978) Pageoph 116:530

    Google Scholar 

  102. Jacob P, Tavares TM, Klockow D (1986) Fresenius Z Anal Chem

  103. Saltzman BE (1954) Anal Chem 26:1949

    Google Scholar 

  104. Rodes CE, Palmer HF, Elfers LA, Norris CH (1969) J Air Pollut Control Assoc 19:575

    Google Scholar 

  105. See [13], pp 73–80 and pp 168–169

    Google Scholar 

  106. Stratmann H (1954) Mikrochim Acta:668

  107. Peters K, Straschil H (1956) Angew Chem 68:291

    Google Scholar 

  108. Pate JB, Lodge JP Jr, Neary MP (1963) Anal Chim Acta 28:341

    Google Scholar 

  109. Huygen C (1963) Anal Chim Acta 29:448

    Google Scholar 

  110. Huygen C (1964) Anal Chim Acta 30:556

    Google Scholar 

  111. Natusch DFS, Klonis HB, Axelrod HD, Teck RJ, Lodge JP Jr (1972) Anal Chem 44:2067

    Google Scholar 

  112. Axelrod HD, Hansen SG (1975) Anal Chem 47:2460

    Google Scholar 

  113. Stauff J, Jaeschke W (1975) Atmos Environ 9:1038

    Google Scholar 

  114. Lewin E, Zachau-Christiansen B (1977) Atmos Environ 11:861

    Google Scholar 

  115. Klockow D, Teckentrup A (1980) Int J Environ Anal Chem 8:137

    Google Scholar 

  116. Großkopf K (1966) Fortschr Chem Forsch 5:530

    Google Scholar 

  117. Leichnitz K (1967) Chemiker Ztg Chem Apparatur 91:141

    Google Scholar 

  118. Davies CN (1973) Air filtration; Academic Press, London New York

    Google Scholar 

  119. Liu BYH, Lee KW (1976) Environ Sci Technol 10:345

    Google Scholar 

  120. Klockow D (1982) Atmospheric strong acids: their origin, fate and detection; in [21] In:, pp 165–176

    Google Scholar 

  121. Pierson WR, Brachaczek WW, Korniski TJ, Truex TJ, Butler JW (1980) J Air Pollut Control Assoc 30:30

    Google Scholar 

  122. Harker AB, Richards LW, Clark WE (1977) Atmos Environ 11:87

    Google Scholar 

  123. Klockow D, Jablonski B, Nießner R (1979) Atmos Environ 13:1665

    Google Scholar 

  124. Klockow D, Nießner R, Jablonski B (1980) Anal Lett 13:1397

    Google Scholar 

  125. Burke MF, Baker RK, Moyers JL (1973) J Chromatogr Sci 11:575

    Google Scholar 

  126. Liberti A, Brocco B, Possanzini M (1978) Atmos Environ 12:225

    Google Scholar 

  127. Judeikis HS, Stewart TB, Wren AG (1978) Atmos Environ 12:1633

    Google Scholar 

  128. Dlugi R (1982) Bericht KFK 3329, Kernforschungszentrum Karlsruhe

  129. Spicer CW, Schumacher PM (1977) Atmos Environ 11:873

    Google Scholar 

  130. Spicer CW, Schumacher PM (1979) Atmos Environ 13:543

    Google Scholar 

  131. Leahy DF, Phillips MF, Garber RW, Tanner RL (1980) Anal Chem 52:1779

    Google Scholar 

  132. Davies CN (1966) Deposition from moving aerosols. In: Davies CN (ed) Aerosol science. Academic Press, London New York, pp 393–446

    Google Scholar 

  133. Fuchs NA (1964) The mechanics of aerosols. Pergamon Press, Oxford London Edinburgh New York Paris Frankfurt, pp 110–112 and pp 204–212

    Google Scholar 

  134. Nießner R (1981) Ein neuer Weg zur Bestimmung starker Säuren und ihrer Salze in der Atmosphäre; Dissertation, Universität Dortmund

  135. See [11], pp 421–426

    Google Scholar 

  136. Bächmann K, Matusca P, Vierkorn-Rudolph B, Kontos M (1982) Fresenius Z Anal Chem 310:89

    Google Scholar 

  137. Slanina J, van Lamoen-Doornenbal L, Lingerak WA, Meilof W, Klockow D, Nießner R (1981) Int J Environ Anal Chem 9:59

    Google Scholar 

  138. Nießner R, Klockow D (1982) J Aerosol Sci 13:175

    Google Scholar 

  139. Cobourn WG, Husar RB, Husar JD (1978) Atmos Environ 12:89

    Google Scholar 

  140. Nießner R, Klockow D (1980) Int J Environ Anal Chem 8:163

    Google Scholar 

  141. Possanzini M, Febo A, Liberti A (1983) Atmos Environ 17:2605

    Google Scholar 

  142. VDI-Richtlinie 2468: Messen gasförmiger Immissionen. Messen der Ozon- und Peroxid-Konzentration. Blatt 3: Microcoulometrisches Verfahren — MAST-Recorder 725-6, Mai 1978

  143. Buck M, Stratmann H (1965) Brennstoff-Chemie 8:231

    Google Scholar 

  144. VDI-Richtlinie 2452: Messen gasförmiger Immissionen. Messen der Fluor-Ionen-Konzentration. Blatt 2: Silberkugel-Sorptionsverfahren mit Vorabscheidung und elektrometrischem Nachweis, Februar 1975

  145. Beyermann K, Eckrich W (1974) Fresenius Z Anal Chem 269:279

    Google Scholar 

  146. Schilling M (1983) Entwicklung eines neuen Verbundverfahrens zur getrennten Erfassung gas- und partikelförmiger Carbonsäuren in Außenluft; Diplomarbeit, Universität Dortmund

  147. Appel BR, Tokiwa Y, Kothny EL (1983) Atmos Environ 17:1787

    Google Scholar 

  148. Bunch JE, Pellizzari ED (1979) J Chromatogr 186:811

    Google Scholar 

  149. Brown RH, Purnell CJ (1979) J Chromatogr 178:79

    Google Scholar 

  150. Kaiser RE (1972) Chromatographia 5:281

    Google Scholar 

  151. Kaiser RE (1973) Anal Chem 45:965

    Google Scholar 

  152. Ullrich D, Seifert B (1978) Fresenius Z Anal Chem 291:299

    Google Scholar 

  153. Williams JH (1965) Anal Chem 37:1723

    Google Scholar 

  154. Grob K, Grob G (1971) J Chromatogr 62:1

    Google Scholar 

  155. West PW (1980) Int Lab (Sept. 1980): 39

  156. Fowler WK (1983) Int Lab (Apr. 1983):40

  157. Seifert B, Abraham H-J (1983) Int J Environ Anal Chem 13:237

    Google Scholar 

  158. Lahmann E, Prescher KE (1967) Wasser Luft Betrieb 1:677

    Google Scholar 

  159. VDI-Richtlinie 2463: Messen von Partikeln. Blatt 1: Übersicht, Januar 1974, und folgende Blätter

  160. Bake D, Laskus L (1978) Staub Reinhalt Luft 38:21

    Google Scholar 

  161. Krause WJ, Albrecht H (1977) Int J Environ Anal Chem 5:35

    Google Scholar 

  162. Gelman C, Meltzer TH (1979) Anal Chem 51:22A

    Google Scholar 

  163. Spurny KR (1972) Aerosol filtration by means of analytical pore filters. In: Mercer TT, Morrow PE, Stöber W (eds) Assessment of airborne particles. Charles C. Thomas Publ., Springfield/Illinois, pp 54–80

    Google Scholar 

  164. Lippmann M (1972) Aerosol sampling for inhalation hazard evaluations; in [163] In:, pp 449–464

    Google Scholar 

  165. Lippmann M (1976) Size selective sampling for inhalation hazard evaluations. In: Liu BYH (ed) Fine particles. Aerosol generation, measurement, sampling, and analysis, Academic Press, New York San Francisco London, pp 287–310

    Google Scholar 

  166. VDI-Richtlinie 2310: Maximale Immissionswerte, September 1974

  167. ES & T Outlook (1978) Environ Sci Technol 12:1353

    Google Scholar 

  168. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte 1983; Mitteilung XIX der Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Verlag Chemie, Weinheim, 1983

  169. Task Group on Lung Dynamics, Committee II-ICRP (1966) Health Physises 12:173

    Google Scholar 

  170. Stöber W (1977) Memorandum zu einer gesetzestechnisch notwendigen Definition von Schwebstoffen; Fraunhofer-Gesellschaft, Institut für Aerobiologie, Schmallenberg-Grafschaft, 8. Dez. 1977

    Google Scholar 

  171. Laskus L (1977) Staub Reinhalt Luft 37:299

    Google Scholar 

  172. Steen B, Johansson B (1975) The sampling efficiency of two types of inlets commonly used for the sampling of aerosols in ambient air; Swedish Water and Air Pollution Research Lab., Report B 230, Göteborg/Sweden

    Google Scholar 

  173. VDI-Richtlinie 2463: Messen von Partikeln. Blatt 8: Messen der Massenkonzentration (Immission). Basisverfahren für nicht fraktionierende Verfahren, Entwurf, Mai 1980

  174. Bericht der Arbeitsgruppe „Probenahmesysteme” des meß- technischen Kolloquiums der Länder-Meßnetze in der Bundesrepublik Deutschland: Standardisierungsvorschlag „Meßplatz Staub”, Dezember 1979

  175. John W, Reischl GP, Wesolowski JJ (1978) Size selective monitoring techniques for particulate matter in California air; Final Report ARB No. A5-00487, Air and Industr Hyg Lab California, Dept of Health, Berkeley/CA, February 1978

    Google Scholar 

  176. Schütz A, Coenen W (1974) Staub Reinhalt Luft 34:323

    Google Scholar 

  177. Batel W (1976) Grundl Landtechnik 26:178

    Google Scholar 

  178. Willeke K (1975) Am Ind Hyg Assoc J 36:683

    Google Scholar 

  179. Friedrichs KH, Grover YP (1977) Staub Reinhalt Luft 37:338

    Google Scholar 

  180. Dzubay TG, Stevens RK (1975) Environ Sci Technol 9:663

    Google Scholar 

  181. Loo BW, Jaklevic JM, Goulding FS (1976) Dichotomous virtual impactors for large scale monitoring of airborne particulate matter; in [165] In:, pp 311–350

    Google Scholar 

  182. Environmental Instrumentation Group, Univ of California, Lawrence Berkeley Labs (1975) Instrumentation for environmental monitoring; AIR, LBL 1, vol 1, part 2, 1st edn

  183. Hochrainer D (1978) Physical behavior and sampling of airborne particles. In: Malissa H (ed) Analysis of airborne particles by physical methods, CRC Press, Palm Beach/Florida, pp7–26

    Google Scholar 

  184. Marple VA, Willeke K (1976) Inertial impactors: theory, design and use; in [165] In:, pp 411–446

    Google Scholar 

  185. Berner A, Reischl G (1983) J Aerosol Sci 14:324

    Google Scholar 

  186. McCrone WC, Delly JG (1973) The particle atlas, vol 1, 2nd edn. Ann Arbor Sci Publ, Ann Arbor/Michigan

    Google Scholar 

  187. Sinclair D, Hoopes GS (1975) Am Ind Hyg Assoc J 36:39

    Google Scholar 

  188. Marlow WH, Tanner RL (1976) Anal Chem 48:199

    Google Scholar 

  189. Tanner RL, Marlow WH (1977) Atmos Environ 11:1143

    Google Scholar 

  190. Tanner RL, Marlow WH, Newman L (1979) Environ Sci Technol 13:75

    Google Scholar 

  191. Nießner R, Klockow D, Fißan H, Kapitza F (1982) J Aerosol Sci 13:223

    Google Scholar 

  192. Fißan H, Helsper C (1979) Numerical simulation studies and data reduction for size classifying measurement techniques; 2nd Symp on advances in particulate sampling and measurement, US Environ Prot Agency, Daytona Beach/Florida, October 1979

    Google Scholar 

  193. Wedding JB, McFarland AR, Cermak JE (1977) Environ Sci Technol 11:387

    Google Scholar 

  194. Spurny K, Pich J (1965) Collect Czechowslov Chem Commun 30:2276

    Google Scholar 

  195. Grasserbauer M (1978) Characterization of individual airborne particles by light microscopy, electron and ion probe microanalysis, and electron microscopy; in [183] In:, pp 125–178

    Google Scholar 

  196. VDI-Richtlinie 3491: Messen von Partikeln. Blatt 2: Herstellungsverfahren für Prüfaerosole; Grundlagen und Übersicht, Juli 1980

  197. Macias ES, Husar RB (1976) A review of atmospheric particulate mass measurement via the beta attenuation technique; in [165] In:, pp 536–560

    Google Scholar 

  198. Bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Immissionen. Richtlinien über die Wahl der Standorte und die Bauausführung automatisierter Meßstationen in telemetrischen Immissionsmeßnetzen; Gemeinsames Ministerialbl 1983, Nr. 4p 76

  199. Melcher RG, Peters TL, Emmel HW (1986) Top Curr Chem 134:59

    Google Scholar 

  200. Pfeffer HU (1983) Schriftenr LIS (Essen) 57:64

    Google Scholar 

  201. Turner I, Waters DN (1983) Int J Environ Stud 21:165

    Google Scholar 

  202. Bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Immissionen. Richtlinien für die Eignungsprüfung laufend aufzeichnender Immissionsmeßgeräte in der Fassung vom 28. 4. 1976, Gemeinsames Minsterialbl p 199

  203. Pankow JF, Isabelle LM, Asher WE (1984) Environ Sci Technol 18:310

    Google Scholar 

  204. Vandenberg JJ, Knoerr KR (1985) Atmos Environ 19:627

    Google Scholar 

  205. Braman RS, de la Cantera MA, Han QX (1986) Anal Chem 58:1537

    Google Scholar 

  206. Slanina J, Schoonebeek CAM, Klockow D, Nießner R (1985) Anal Chem 57:1955

    Google Scholar 

  207. Dasgupta PK (1984) Atmos Environ 18:1593

    Google Scholar 

  208. Oldeweme J, Klockow D (1986) Fresenius Z Anal Chem

  209. Namiesnik J (1984) J Chromatogr 300:79

    Google Scholar 

  210. Namiesnik J, Gorecki T, Kozlowski E, Torres L, Mathieu J (1984) Sci Total Environ 38:224

    Google Scholar 

  211. Herrmann G (1966) Chem Techn 18:7

    Google Scholar 

  212. Nelson GO (1972) Controlled test atmospheres. Principles and techniques, Ann Arbor Sci Publ Inc, Ann Arbor/Michigan

    Google Scholar 

  213. Baker WC, Pouchot JF (1983) J Air Pollut Control Assoc 33:66, 156

    Google Scholar 

  214. König J, Funcke W, Balfanz E, Grosch B, Pott F (1980) Atmos Environ 14:609

    Google Scholar 

  215. Waldman JM, Munger JW, Jacob DJ, Flagan RC, Morgan JJ, Hoffmann MR (1982) Science 218:677

    Google Scholar 

  216. Fuzzi S, Castillo RA, Jiusto JE, Lala GG (1984) J Geophys Res 89(D):7159

    Google Scholar 

  217. Schrimpff E, Klemm O, Eiden R, Frevert T, Herrmann R (1984) Staub Reinhalt Luft 44:72

    Google Scholar 

  218. Jacob DJ, Wang R-FT, Flagan RC (1984) Environ Sci Technol 18:827

    Google Scholar 

  219. Klockow D, Nießner R, Däumer B (1985) Design and calibration of a low-volume fog sampler; 13. Jahrestagung der Gesellschaft für Aerosolforschung, Garmisch-Partenkirchen, 25. – 27. September 1985

  220. Jaeschke W (1984) Sammlung und chemische Analyse von Nebelwasser unter Berücksichtigung der Mikrophysik des Nebels — Versuch einer Standardisierung; BMFT-Forschungsvorhaben, Universität Frankfurt, 1984–1987

  221. Armbruster L, Hejny H, Nießner R (1985) Development of a low-volume aerosol sampling unit; 13. Jahrestagung der Gesellschaft für Aerosolforschung, Garmisch-Partenkirchen, 25.–27. September 1985

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Dem langjährigen Vorsitzenden der DAU, Herrn Prof. Dr. W. Fresenius, in dankbarer Anerkennung gewidmet

Unter Mitarbeit von H. Hartkamp (Wuppertal), E. Lahmann (Berlin), P. G. Laubereau (Wiesbaden), R. Nießner (Dortmund), H. Puxbaum (Wien), G. Rönicke (Schallstadt), B. Sansoni (Jülich), B. Seifert (Berlin) und O. Vierle (München)

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Klockow, D. Zum gegenwärtigen Stand der Probenahme von Spurenstoffen in der freien Atmosphäre. Z. Anal. Chem. 326, 5–24 (1987). https://doi.org/10.1007/BF00488390

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF00488390

Navigation