<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Gradivo ID="145324" NadgradivoID="0" NRID="18625364" OceID="0" DomainUrl="https://repozitorij.uni-lj.si/" IzpisPolniUrl="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&amp;id=145324" StOgledov="1692" StPrenosov="296" StOcen="0" VsotaOcen="0" DatumIzvoza="2026-09-14 20:38:38" OcenaSkupna="0" StPodgradiv="0" StudijskiProgramEvsID="1000381" JeIndeksirano="0" JeVecAvtorjev="0" DovoliZahtevkeZaDostop="0">
  <PID Url="http://hdl.handle.net/20.500.12556/RUL-145324">20.500.12556/RUL-145324</PID>
  <Naslov>Virtual instruments for flow-based and discrete analytical methods</Naslov>
  <Podnaslov></Podnaslov>
  <TujJezik_Naslov>Virtualni instrumenti za pretočne in diskretne analizne metode</TujJezik_Naslov>
  <TujJezik_Podnaslov></TujJezik_Podnaslov>
  <Opis>In the field of analytical chemistry, the use of virtual instruments is still mostly limited 
to signal acquisition and instrument control. The developed platforms are focused on a specific 
analytical method or determination. By utilizing the multichannel capabilities of the LabVIEW 
environment, platforms of wider functionality can be created, and there are many possibilities
for further development and improvements.
The starting point was an already developed, virtually-supported LabVIEW platform for flow-based and discrete analytical methods. The work within this thesis was focused on additional 
extension and upgrading of the platform. Through software modifications, hardware 
components for multipoint conductometric detection were integrated into the virtually-supported sequential injection analysis system. Furthermore, a new virtual instrument was 
developed to process peak signals and calculate key zone penetration parameters. The 
spectrometric microchamber, part of the virtually-supported microtitrator, was redesigned for 
conductometric monitoring.
The number of physical and chemical factors affecting the SIA-gram peak profile is large, and 
the behavior of the plug within the liquid conduits cannot be accurately predicted. Developed 
virtual instrument for peak processing and calculation of most important zone penetration 
parameters in combination with multipoint conductivity monitoring enabled prompt and 
accurate insight into the behavior of the plugs of different chemical composition. The influences
of flow rate, plug volume and coil length on peak profiles and peak overlapping, for plugs of 
different chemical composition, were studied by using multivariate analysis. Under studied set 
of conditions, it was shown that the total overlapping area parameter highly correlate with 
experimental peak absorbance maxima values (R2 &gt; 0.99) for the reactions that employ the 
same plug medium. This was confirmed on the example of two reactions with different kinetics, 
the reaction of iron(II) with ferrozine and the reaction of copper(II) with EDTA. By applying 
the established correlation, absorbance peak maxima can be calculated for the conditions which 
were not tested experimentally, which significantly reduces the total number of experiments 
and chemical consumption in later optimization phases. It was also shown that detailed studies 
of the total overlapping area and the overlapping fraction of the reagent peak can be useful for 
defining the parameters’ range for high reagent utilization and adequate method sensitivity. 
The operating capabilities of the redesigned microchamber were confirmed for monitoring urea 
decomposition catalysed by Jack bean urease. In this way, the platform gained additional 
functionality as another detection method was integrated into the virtually-supported 
microtitrator.
The virtually-supported multipoint conductometric detection is a starting point for the 
introduction of other electroanalytical methods and further extension of the platform. The 
spectrometric microchamber can be remodeled into a dual-detection microchamber, to 
simultaneously monitor changes in absorbance and conductivity.</Opis>
  <TujJezik_Opis>V analizni kemiji se uporabljajo virtualni instrumenti predvsem za zajem signala in 
nadzor instrumentov. Obstoječa virtualna okolja se osredotočajo na specifično analizno metodo 
ali določitev. Z dodatnim izkoriščanjem večkanalnih zmogljivosti okolja LabVIEW smo 
ustvarili večfunkcionalno virtualno okolje, ki širi možnosti uporabe.
Osnova za to nalogo je bilo že razvito, LabVIEW virtualno podprta platforma za pretočne in 
diskretne analizne metode. Z reprogramiranjem smo v virtualno okolje vključili komponente 
strojne opreme za večtočkovno konduktometrično detekcijo v virtualno podrti sekvenčni
injekcijski sistem. Poleg tega smo razvili tudi virtualni instrument za obdelavo signalov vrhov 
in izračun ključnih parametrov prodiranja con. Spektrometrično mikrokomoro, ki je del 
virtualno podprtega mikrotitratorja, smo nadgradili za konduktometrično spremljanje.
Na profil vrha SIA-grama vpliva veliko število fizikalnih in kemičnih dejavnikov, zato je zelo 
težko predvideti tokovni profil con. Razviti virtualni instrument za obdelavo vrhov in izračun 
najpomembnejših parametrov penetracije con omogoča, da v kombinaciji z večtočkovnim 
nadzorom prevodnosti dobimo hiter in natančen vpogled v obnašanje con različne sestave. Z 
uporabo multivariatne analize smo preučili, kako na tokovni profil con različne sestave vplivajo 
pretok, prostornina reagenta in dolžina mešalne tuljave. Pod preučevanim nizem pogojev smo 
dokazali, da parameter skupne površine prekrivanja močno kolerira z maksimalnimi vrednostmi 
eksperimentalno določene absorbance (R2 &gt; 0.99) za reakcije, pri katerih smo uporabili isti 
medij. To smo potrdili z dvema reakcijama z različno kinetiko, za reakcijo železa(II) s 
ferozinom in za reakcijo bakra(II) z EDTA. Z uporabo opisane korelacije je možno predvideti 
maksimume vrhov absorbance, kar bistveno zmanjša število poskusov in porabo reagentov pri 
optimizaciji metode. Pokazalo se je tudi, da lahko študijo celotnega prekrivajočega se območja 
in študijo deleža prekrivajočega se vrha reagenta uporabimo za definiranje razpona parametrov 
visoke izkoriščenosti reagenta in za definiranje ustrezne občutljivosti metode.
Preoblikovano mikrokomoro smo uporabili za spremljanje razgradnje sečnine, ki jo katalizira 
ureaza fižola. Na ta način smo pridobili dodatno funkcionalnost, saj smo v virtualno podprt 
mikrotitrator dodali drugo metodo zaznavanja. Virtualno podprta večtočkovna konduktometrična detekcija je izhodišče za uvajanje drugih elektroanaliznih metod in nadaljnjo širitev platforme. Spektrometrično mikrocelico je mogoče pretvoriti v mikrocelico z dvojnim 
zaznavanjem za istočasno spremljanje absorbance in prevodnosti.
</TujJezik_Opis>
  <KljucneBesede>
    <Beseda>LabVIEW</Beseda>
    <Beseda>virtual instruments</Beseda>
    <Beseda>multifunctional analytical platforms</Beseda>
    <Beseda>multipoint detection</Beseda>
    <Beseda>conductivity</Beseda>
    <Beseda>sequential injection analysis</Beseda>
  </KljucneBesede>
  <TujJezik_KljucneBesede>
    <Beseda>LabVIEW</Beseda>
    <Beseda>virtualni instrumenti</Beseda>
    <Beseda>večnamenske analizne platforme</Beseda>
    <Beseda>večtočkovna detekcija</Beseda>
    <Beseda>prevodnost</Beseda>
    <Beseda>sekvenčna injekcijska analiza</Beseda>
  </TujJezik_KljucneBesede>
  <Potrjeno>true</Potrjeno>
  <JeZaklenjeno>false</JeZaklenjeno>
  <JeRecenzirano>false</JeRecenzirano>
  <Zaloznik></Zaloznik>
  <Izvor></Izvor>
  <Jezik ID="1033" ISO639-3="eng">Angleški jezik</Jezik>
  <TujJezik ID="1060" ISO639-3="slv">Slovenski jezik</TujJezik>
  <Povezave></Povezave>
  <Pokrivanje></Pokrivanje>
  <CasovnoPokritje></CasovnoPokritje>
  <AvtorskePravice></AvtorskePravice>
  <VrstaGradiva ID="mb31" DRIVER="info:eu-repo/semantics/doctoralThesis">Doktorsko delo/naloga</VrstaGradiva>
  <DatumVstavljanja>2023-04-17 15:15:02</DatumVstavljanja>
  <DatumObjave>2023-04-17 15:15:02</DatumObjave>
  <DatumSpremembe>2023-04-21 11:02:03</DatumSpremembe>
  <DatumTrajnegaHranjenja>0000-00-00 00:00:00</DatumTrajnegaHranjenja>
  <LetoIzida>2023</LetoIzida>
  <LetoIzidaDo>0</LetoIzidaDo>
  <KrajIzida></KrajIzida>
  <LetoIzvedbe>0</LetoIzvedbe>
  <KrajIzvedbe></KrajIzvedbe>
  <Opomba></Opomba>
  <StStrani></StStrani>
  <StevilcenjeNivo1></StevilcenjeNivo1>
  <StevilcenjeNivo2></StevilcenjeNivo2>
  <Kronologija></Kronologija>
  <Patent_Stevilka></Patent_Stevilka>
  <Patent_DatumVeljavnosti>0000-00-00</Patent_DatumVeljavnosti>
  <VerzijaDokumenta>NiDoloceno</VerzijaDokumenta>
  <StatusObjaveDrugje>NiDoloceno</StatusObjaveDrugje>
  <VrstaStroskaObjave>NiDoloceno</VrstaStroskaObjave>
  <DatumPoslanoVRecenzijo>0000-00-00</DatumPoslanoVRecenzijo>
  <DatumSprejetjaClanka>0000-00-00</DatumSprejetjaClanka>
  <DatumObjaveClanka>0000-00-00</DatumObjaveClanka>
  <EmbargoDo></EmbargoDo>
  <VrstaEmbarga ID="1" Naziv="Takojšnja javna objava" OpenAIREDostop="openAccess"></VrstaEmbarga>
  <Osebe>
    <Oseba ID="123186" Ime="Aleksandra" Priimek="Kuljanin" AltIme="" VlogaID="70" VlogaNaziv="Avtor" ConorID="" Afiliacija="" ArrsID="0" ORCID=""></Oseba>
    <Oseba ID="88905" Ime="Nataša" Priimek="Gros" AltIme="" VlogaID="991" VlogaNaziv="Mentor" ConorID="" Afiliacija="" ArrsID="0" ORCID=""></Oseba>
    <Oseba ID="123185" Ime="Uroš" Priimek="Lotrič" AltIme="" VlogaID="994" VlogaNaziv="Komentor" ConorID="" Afiliacija="" ArrsID="0" ORCID=""></Oseba>
  </Osebe>
  <Identifikatorji>
    <Identifikator ID="16" Sifra="VisID" Naziv="VisID" URL="">7641</Identifikator>
    <Identifikator ID="3" Sifra="CobissID" Naziv="COBISS_ID" URL="https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/149992707">149992707</Identifikator>
  </Identifikatorji>
  <Datoteke>
    <Datoteka ID="168154" DatotekaNRID="12947959" NamenDatotekeID="2" NamenDatoteke="Predstavitvena datoteka" FormatDatotekeID="2" FormatDatoteke=".pdf" MIME="application/pdf" IkonaFormata="pdf.png" IkonaFormataPolniUrl="https://repozitorij.uni-lj.si/teme/rulDev/img/fileTypes/pdf.png" VelikostDatoteke="3149411" VelikostDatotekeKratko="3,00 MB" DatumVstavljanja="2023-04-17 15:15:04" JeZbrisana="false" JeJavnoVidna="true" JeIndeksirana="true" JeVidno="true" VidnoOd="01.01.1970" Zaporedje="0">
      <Naziv>Kuljanin_Aleksandra_-_Virtualni_instrumenti_za_pretocne_in_diskretne_analizne_metode.pdf</Naziv>
      <OrgNaziv>Kuljanin_Aleksandra_-_Virtualni_instrumenti_za_pretocne_in_diskretne_analizne_metode.pdf</OrgNaziv>
      <URL></URL>
      <Opis></Opis>
      <OpisTujJezik></OpisTujJezik>
      <UrlObdelave></UrlObdelave>
      <FrekvencaAzuriranjaID>1</FrekvencaAzuriranjaID>
      <Verzija></Verzija>
      <MD5>A4151CBAC76C4741A55DBDA293F00C5C</MD5>
      <SHA256>2fb19dbdd3e2294c2c3a4dbd320eb456cdefb536e42a12337c004f9aa4cb5438</SHA256>
      <UUID>b3bbef01-dd21-11ed-a314-00155dcfd717</UUID>
      <PID></PID>
      <PrenosPolniUrl>https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&amp;id=168154</PrenosPolniUrl>
      <Vsebine>
        <Vsebina TipVsebine="GoloBesedilo" JezikID="1033" Oznaka="" Dolzina="217258"></Vsebina>
      </Vsebine>
    </Datoteka>
  </Datoteke>
  <Organizacije>
    <Organizacija OrganizacijaID="10" Kratica="FKKT" ZavodEvsID="0000063" Logo="" LogoPolniUrl="https://repozitorij.uni-lj.si/teme/rulDev/img/logo/">Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo </Organizacija>
  </Organizacije>
  <OrganizacijeVira>
  </OrganizacijeVira>
  <MetodeZbiranjaPodatkov>
  </MetodeZbiranjaPodatkov>
  <TipologijaDela ID="2.08" Koda="2.08" Naziv="Doktorska disertacija" SchemaOrg="Thesis"></TipologijaDela>
  <Ostalo>
    <StIrodsDatotek>0</StIrodsDatotek>
    <StDatotekPodTrajnimEmbargom>0</StDatotekPodTrajnimEmbargom>
    <StDatotekZOmejenimDostopom>0</StDatotekZOmejenimDostopom>
  </Ostalo>
</Gradivo>
