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    <publisherName>Springer-VDI-Verl.</publisherName>
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    <title language="deu">Überprüfung möglicher mikrobieller Belastungen in Vitrinenluft durch Kleinklimageräte</title>
    <abstract language="deu">Unterschiedliche Befeuchtungssysteme für Vitrinen, die die Ausstellungsobjekte bei definierter Luftfeuchtigkeit vor externen Einflüssen wie Staub bewahren sollen, wurden im Hinblick auf die Möglichkeit der potenziellen mikrobiologischen Kontamination untersucht. Ergänzend hierzu wurden Parameter wie pH-Wert und Leitfähigkeit des Wassers im Befeuchter untersucht und die mikrobiellen flüchtigen organischen Verbindungen (MVOC, microbial volatile organic compounds) in der Modellvitrine bestimmt. Die Leitfähigkeitsmessung kann als Indikator für den Verunreinigungsgrad des Wassers dienen, weil sie mit der mikrobiologischen Belastung korreliert. Weiterhin war eine mikrobiologische Belastung der Luft in der Modellvitrine auch bei relativ hoher Verunreinigung des Befeuchtungswassers nicht nachzuweisen.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Gefahrstoffe, Reinhaltung der Luft = Air quality control</parentTitle>
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    <identifier type="issn">0949-8036</identifier>
    <identifier type="issn">0039-0771</identifier>
    <identifier type="issn">1436-4891</identifier>
    <enrichment key="date_peer_review">22.09.2011</enrichment>
    <author>Katharina Wiegner</author>
    <author>Wolfgang Horn</author>
    <author>Ina Stephan</author>
    <author>Michael Nohr</author>
    <author>Angelika Lau</author>
    <author>M. Farke</author>
    <author>Oliver Hahn</author>
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      <value>MVOC (microbial volatile organic compounds)</value>
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      <value>Schimmelpilze</value>
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      <value>Vitrinen</value>
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      <value>Essigsäure</value>
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    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
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    <publishedYear>2012</publishedYear>
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    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Development of methods for testing of microbiological contamination of small climate control units for air in display cases</title>
    <abstract language="eng">Museums worldwide are equipped with different display cases. Exhibit display cases should protect cultural objects from dust as well as from mechanical and physical damage. To ensure a stable climate inside the display cases, a low air exchange rate is operated. Typically air exchange rates are often smaller than 0.1 d'1 (Torge, 2000). Furthermore display cases are often operated with constant temperature and relative humidity. A relative humidity for parchment, leather, wooden sculptures of e.g. 60 % (Stolow, 1988) is suited for the protection of exhibits against external influences like fluctuation of humidity and temperature.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Healthy Buildings 2012 - 10th International conference (Proceedings)</parentTitle>
    <identifier type="old">30389</identifier>
    <identifier type="isbn">978-1-921897-40-5</identifier>
    <enrichment key="eventName">Healthy Buildings 2012 - 10th International conference</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Brisbane, Australia</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">08.07.2012</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">12-07.2012</enrichment>
    <author>Katharina Wiegner</author>
    <author>Oliver Hahn</author>
    <author>M. Farke</author>
    <author>Ina Stephan</author>
    <author>Michael Nohr</author>
    <author>Wolfgang Horn</author>
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      <value>Microbiological contamination</value>
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      <value>Acetic and formic acid</value>
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    <publishedYear>2012</publishedYear>
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    <issue>3</issue>
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    <publisherName>Springer-VDI-Verlag</publisherName>
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    <title language="eng">Determination of formic and acetic acid emissions in indoor air or from building products</title>
    <abstract language="eng">Several construction and building materials, including wood, glue and coatings, are possible sources of very volatile organic compounds (VVOCs) and volatile organic compounds (VOCs) like formic and acetic acid. Due to very high air tightness and very low air exchange rates in new buildings concentrations of these harmful substances can increase considerably. To minimize the risk, emissions from building products should be identified and quantified. With the common standard method, this means Tenax® sampling followed by thermal desorption and GC-MS analysis, these acids could not be detected sufficiently. The aim oft this study is the comparison of two different methods for the determination of acetic and formic acid. The sampling of method one, which is usually used for identification and quantification of VOCs, is done in accordance with ISO 16000-6 and ISO 16017-1 on Carbotrap® 202 multi-bed thermal desorption tube by subsequent identification and quantification with GC-MS. Method two is based on sampling on 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) cartridges, derivatisation, elution, identification and quantification of the derivatives with LC-MS/MS (liquid chromatography  mass spectrometry/mass spectrometry).</abstract>
    <abstract language="deu">Viele Konstruktions- und Baumaterialien, wie Holz, Kleber und Anstriche, sind mögliche Quellen für leicht flüchtige organische Verbindungen (VVOC) und flüchtige organische Verbindungen (VOC), wie Ameisen- und Essigsäure. Bedingt durch die hohe Dichtigkeit und den damit verbundenen niedrigen Luftwechsel in neuen Gebäuden können die Konzentrationen dieser gesundheitsgefährdenden Substanzen beträchtlich ansteigen. Um das Risiko zu minimieren, sollen Emissionen aus Bauprodukten identifiziert und quantifiziert werden. Mit der üblichen Standardmethode, die auf einer Luftprobenahme auf Tenax® und anschließender Analyse mittels GC-MS basiert, können diese Säuren nicht ausreichend detektiert werden. Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich von zwei unterschiedlichen Methoden zur Bestimmung von Essig- und Ameisensäure. Die Luftprobenahme der ersten Methode, die üblicherweise zur Identifizierung und Quantifizierung von VOC genutzt wird, wurde gemäß ISO 16000-6 and ISO 16017-1 auf Carbotrap® 202, ein mit mehreren Adsorbentien gepacktes Thermodesorptionsrohr, mit anschließender Identifikation und Quantifizierung mittels GC-MS durchgeführt. Die zweite Methode basiert auf einer Luftprobenahme mittels 2,4-Dinitrophenylhydrazin-(DNPH)-Kartuschen, Derivatisierung, Elution, Identifikation und Quantifizierung der Derivate mit LC-MS/MS (Flüssigkeitschromatographie  Massenspektometrie/Massenspektometrie).</abstract>
    <parentTitle language="eng">Gefahrstoffe, Reinhaltung der Luft = Air quality control</parentTitle>
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    <identifier type="url">http://www.gefahrstoffe.de/gest/article.php?data[article_id]=65887</identifier>
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    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-255911</identifier>
    <enrichment key="date_peer_review">12.03.2012</enrichment>
    <licence>Creative Commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0</licence>
    <author>Katharina Wiegner</author>
    <author>Oliver Hahn</author>
    <author>Wolfgang Horn</author>
    <author>M. Farke</author>
    <author>Sabine Kalus</author>
    <author>Michael Nohr</author>
    <author>Oliver Jann</author>
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      <value>Formic acid</value>
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    <collection role="ddc" number="620">Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten</collection>
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