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<title>Impaktor</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Impaktor</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Ein <b>Impaktor</b> ist ein Partikel<a href="Messger%C3%A4t" title="Messgerät">messgerät</a> bzw. Partikel<a href="Abscheider" class="mw-redirect" title="Abscheider">abscheider</a> und dient in der <a href="Verfahrenstechnik" title="Verfahrenstechnik">Verfahrenstechnik</a> zur Bestimmung von Partikelmassen und Partikelgrößen(-verteilungen) bzw. zum Abscheiden von Partikeln aus einem <a href="Gas" title="Gas">Gas</a>volumenstrom.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktionsprinzip">Funktionsprinzip</h2></div>
<p>Das Funktionsprinzip eines Impaktors basiert auf der Umlenkung eines <a href="Freistrahl" title="Freistrahl">Freistrahls</a> (Gasvolumenstrom) um einen Winkel von 90°.<sup id="cite_ref-VDI2066/10:2004-10_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-VDI2066/10:2004-10-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Gas und die in ihm enthaltenen Partikel werden durch eine <a href="D%C3%BCse" title="Düse">Düse</a> beschleunigt, wobei die Partikel der Strömungsumlenkung nur bedingt folgen können, sodass die <a href="Tr%C3%A4gheit" title="Trägheit">trägeren</a> Partikel auf einer Prallplatte auftreffen.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein <a href="Adh%C3%A4siv" class="mw-redirect" title="Adhäsiv">adhäsiver</a> Belag, der z. B. aus <a href="Glasfaser" title="Glasfaser">Glasfaser</a>material bestehen kann,<sup id="cite_ref-VDI2066/5:1994-11_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-VDI2066/5:1994-11-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> soll sicherstellen, dass abgeschiedene Partikel auf der Prallplatte bleiben. Das Messprinzip des einstufigen Impaktors entspricht somit dem des <a href="Konimeter" title="Konimeter">Konimeters</a>.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein Kennzeichen zur Charakterisierung von Impaktoren ist der Trenndurchmesser <i>d</i><sub>50</sub>, der angibt, bei welchem <a href="Aerodynamischer_Durchmesser" title="Aerodynamischer Durchmesser">aerodynamischen Durchmesser</a> der Impaktor eine Abscheideeffizienz von 50 % aufweist.<sup id="cite_ref-VDI2066/10:2004-10_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-VDI2066/10:2004-10-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Messung_und_Analyse">Messung und Analyse</h2></div>
<p>Die Ermittlung der Partikelmassen erfolgt <a href="Gravimetrie_(Chemie)" title="Gravimetrie (Chemie)">gravimetrisch</a>; die Partikelanzahl wird durch Wägung bestimmt. Die Impaktorstufe wird dazu vor und nach der Messdurchführung gewogen.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Differenz ist das Gewicht der abgeschiedenen Partikel. Die Wägung wird umso genauer, je geringer das Gewicht der Impaktorstufe ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften_und_Parameter">Eigenschaften und Parameter</h2></div>
<p>Üblicherweise befinden sich die jeweiligen Düsen in einer Düsenplatte. Da es in der Praxis schwierig ist, mit einer einzigen Düse die erforderlichen Strömungsbedingungen zu schaffen, befinden sich in einer Düsenplatte jeweils mehrere Düsen, die meistens als Rund- oder Schlitzdüsen ausgeführt sind.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neben der Düsenform sind insbesondere Düsendurchmesser, Düsenlänge und Abstand zwischen Düsen- und Prallplatte von Bedeutung. Weitere wichtige Parameter sind <a href="Str%C3%B6mungsgeschwindigkeit" title="Strömungsgeschwindigkeit">Strömungsgeschwindigkeit</a> und <a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Druck</a>. Durch eine Druckabsenkung kann aufgrund der Vergrößerung der <a href="Mittlere_freie_Wegl%C3%A4nge" title="Mittlere freie Weglänge">mittleren freien Weglänge</a> des Gases der Trenndurchmesser verringert werden.<sup id="cite_ref-VDI3867/6:2012-12_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-VDI3867/6:2012-12-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Partikeldichte geht über den aerodynamischen Durchmesser in die <a href="Auslegung_(Technik)" title="Auslegung (Technik)">Auslegung</a> des Impaktors mit ein.<sup id="cite_ref-SmokeDust_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-SmokeDust-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bauformen">Bauformen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kaskadenimpaktor">Kaskadenimpaktor</h3></div>
<p><a href="Kaskadenimpaktor" title="Kaskadenimpaktor">Kaskadenimpaktoren</a> werden zur <a href="Klassieren_(Verfahrenstechnik)" title="Klassieren (Verfahrenstechnik)">fraktionierenden</a> <a href="Staubmessung" title="Staubmessung">Staubmessung</a> eingesetzt.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei dieser Bauform sind mehrere einstufige Impaktoren hintereinandergeschaltet. Mit zunehmender Stufenanzahl wird die Weite der Düse der Düsenplatte kleiner. So können immer kleinere Partikel abgeschieden werden.<sup id="cite_ref-VDI2066/5:1994-11_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-VDI2066/5:1994-11-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Norm <a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> <a href="Internationale_Organisation_f%C3%BCr_Normung" title="Internationale Organisation für Normung">ISO</a> 23210:2009-12 legt einen zweistufigen Kaskadenimpaktor zur Bestimmung der PM<sub>10</sub>- und PM<sub>2,5</sub>-<a href="Massenkonzentration" title="Massenkonzentration">Massenkonzentrationen</a> bei der <a href="Emissionsmessung" title="Emissionsmessung">Emissionsmessung</a> fest.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Andersen-Impaktor">Andersen-Impaktor</h3></div>
<p>Bei dem nach Ariel A. Anderson benannten Impaktor handelt es sich um einen Kaskadenimpaktor, der in jeder Düsenplatte viele gleichartige Düsen aufweist und dessen Prallplatten aus <a href="Agar" title="Agar">Agar</a>schalen mit einem <a href="N%C3%A4hrmedium" title="Nährmedium">Nährmedium</a> bestehen.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Andersen-Impaktor dient dazu, luftgetragene Keime (<a href="Bioaerosol" title="Bioaerosol">Bioaerosole</a>) zu <a href="Klassieren_(Verfahrenstechnik)" title="Klassieren (Verfahrenstechnik)">klassieren</a>.
</p><p>Unter dem Namen Andersen-Impaktor werden aber auch Geräte vertrieben, die zur Messung von Partikeln nicht-<a href="Biologie" title="Biologie">biologischer</a> Herkunft verwendet werden.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der <a href="Pharmazie" title="Pharmazie">Pharmazie</a> etwa wird der Andersen-Impaktor zur Vermessung der Teilchengrößen in <a href="Arznei" class="mw-redirect" title="Arznei">arzneilichen</a> <a href="Darreichungsform" title="Darreichungsform">Darreichungsformen</a> wie <a href="Inhalator#Druckgas-Dosierinhalatoren" title="Inhalator">Inhalationssprays</a>, Pulverinhalaten und <a href="Nasenspray" title="Nasenspray">Nasensprays</a> angewendet.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Berner-Impaktor">Berner-Impaktor</h3></div>
<p>Namensgeber für den Berner-Impaktor ist Axel Berner, der zum Zeitpunkt der Entwicklung des Impaktors am 1. Physikalischen Institut der <a href="Universit%C3%A4t_Wien" title="Universität Wien">Universität Wien</a> beschäftigt war. Wesentliches Merkmal des Berner-Impaktors sind vier einzelne, identische Kaskadenimpaktoren im <a href="Parallelschaltung" title="Parallelschaltung">Parallelbetrieb</a>, die zwar an eine gemeinsame Ansaugleitung angeschlossen sind, aber unterschiedlich betrieben werden, sodass feinere Unterteilungen des zu messenden Staubs möglich sind.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser Impaktortyp erfuhr im Laufe der Jahre Modifikationen, so z. B. als <i>Berner low-pressure impactor</i> (BLPI).<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Niederdruckimpaktor">Niederdruckimpaktor</h3></div>
<p>Ein Niederdruckimpaktoren ist ein Impaktor, der bei verringertem Druck betrieben wird. Durch Druckabsenkung wird der Einfluss der Gas<a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">moleküle</a> auf die abzuscheidenden Partikel verringert, sodass auch kleinere Partikel abgeschieden werden können.<sup id="cite_ref-SmokeDust_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-SmokeDust-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektrischer_Niederdruckimpaktor">Elektrischer Niederdruckimpaktor</h3></div>
<p>Ein <a href="Elektrischer_Niederdruckimpaktor" title="Elektrischer Niederdruckimpaktor">Elektrischer Niederdruckimpaktor</a> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">Electrical Low Pressure Impactor</span>, ELPI) ist ein bei niedrigem Druck arbeitender Kaskadenimpaktor, bei dem die Partikel vor der Abscheidung mittels <a href="Koronaentladung" title="Koronaentladung">Koronaentladung</a> elektrisch aufgeladen werden müssen.<sup id="cite_ref-VDI3867/6:2012-12_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-VDI3867/6:2012-12-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die auf die jeweiligen Prallplatten auftreffenden Partikel erzeugen ein <a href="Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">Strom</a>signal, das Auskunft über die jeweilige Anzahlkonzentration gibt.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Elektrische Niederdruckimpaktoren erlauben die zeitnahe Identifizierung von Partikeln.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit dem Elektrischen Niederdruckimpaktor können auch <a href="Pr%C3%BCfaerosol" title="Prüfaerosol">Prüfaerosole</a> charakterisiert werden.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Next_Generation_Impactor">Next Generation Impactor</h3></div>
<p>Der <i>Next Generation Impactor</i> (NGI) ist ein speziell für die <a href="Pharmazeutische_Industrie" class="mw-redirect" title="Pharmazeutische Industrie">pharmazeutische Industrie</a> entwickelter 7-Stufen-Kaskadenimpaktor, der wie der Andersen-Impaktor zur Vermessung der Teilchengrößen in arzneilichen <a href="Aerosol" title="Aerosol">Aerosolen</a> (Inhalationssprays, Pulverinhalate, Nasensprays) angewendet werden kann. In Abhängigkeit von der <a href="Volumenstrom" title="Volumenstrom">Flussrate</a> des Trägergases deckt er Partikelgrößen von 0,24 <a href="%CE%9Cm" class="mw-redirect" title="Μm">µm</a> bis 11,7 µm ab. Der Luftstrom wird horizontal und zickzackförmig durch den NGI über die nacheinander angeordneten Düsenplatten der Stufen 1 (ein Loch mit 14,3 mm Durchmesser) bis 7 (630 Löcher mit je 0,206 mm Durchmesser) und den Kollektor für den Feinanteil geleitet. Der in den Abscheidebehältern einer jeden Stufe niedergeschlagene <a href="Arzneistoff" title="Arzneistoff">Arzneistoff</a> wird quantitativ ausgespült und einer <a href="Gehaltsangabe" title="Gehaltsangabe">Gehalts</a>bestimmung unterzogen.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gerätetechnisch ist auch eine gravimetrische Bestimmung möglich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beschränkungen"><span id="Beschr.C3.A4nkungen"></span>Beschränkungen</h2></div>
<p>Die Maximalgeschwindigkeit der Partikel im <a href="Freistrahl" title="Freistrahl">Freistrahl</a> ist gleich der <a href="Schallgeschwindigkeit" title="Schallgeschwindigkeit">Schallgeschwindigkeit</a>, die auch als „kritische Geschwindigkeit“ bezeichnet wird. Das schränkt die Auslegung ein. Auch ist bei erhöhten Geschwindigkeiten ein Abprallen der Partikel festzustellen.<sup id="cite_ref-SmokeDust_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-SmokeDust-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine weitere Schwierigkeit ist die Herstellung der Düsenplatte, da das <a href="Bohren" title="Bohren">Bohren</a> sehr kleiner Löcher (< 0,2 mm) <a href="Fertigungstechnik" title="Fertigungstechnik">fertigungstechnisch</a> herausfordernd ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einsatzgebiete">Einsatzgebiete</h2></div>
<p>Impaktoren werden zur Erfassung von Partikeln sowohl zur <a href="Emission_(Umwelt)" title="Emission (Umwelt)">Emissions-</a> als auch zur <a href="Immission#Umweltgesetzgebung" title="Immission">Immissionsmessung</a> eingesetzt. Ebenso werden sie zur Bestimmung <a href="Kultivierung" title="Kultivierung">kultivierbarer</a> <a href="Schimmelpilz" class="mw-redirect" title="Schimmelpilz">Schimmelpilz</a><a href="Spore" title="Spore">sporen</a> verwendet.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch werden Impaktoren bei der Überprüfung der Wirksamkeit von <a href="Tropfenabscheider" title="Tropfenabscheider">Tropfenabscheidern</a> angewendet.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-VDI2066/10:2004-10-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-VDI2066/10:2004-10_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-VDI2066/10:2004-10_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">VDI 2066 Blatt 10:2004-10 <i>Messen von Partikeln; Staubmessung in strömenden Gasen; Messung der Emissionen von PM<sub>10</sub> und PM<sub>2,5</sub> an geführten Quellen nach dem Impaktionsverfahren (Particulate matter measurement; Dust measurement in flowing gases; Measurement of PM<sub>10</sub> and PM<sub>2,5</sub> emissions at stationary sources by impaction method).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 7.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Lothar Laskus: <i>Acceleration distances of particles in impactor jets.</i> In: <i><a href="Gefahrstoffe_%E2%80%93_Reinhaltung_der_Luft" title="Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft">Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft</a>.</i> 72, Nr. 9, 2012, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 385–389.</span>
</li>
<li id="cite_note-VDI2066/5:1994-11-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-VDI2066/5:1994-11_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-VDI2066/5:1994-11_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">VDI 2066 Blatt 5:1994-11 <i>Messen von Partikeln; Staubmessung in strömenden Gasen; Fraktionierende Staubmessung nach dem Impaktionsverfahren - Kaskadenimpaktor (Particulate Matter Measurement; Dust Measurement in Flowing Gases; Particle Size Selective Measurement by Impaction Method - Cascade Impactor).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 4.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Kv%C4%9Btoslav_Spurn%C3%BD" title="Květoslav Spurný">Kvetoslav Spurny</a> (Hrsg.): <i>Analytical Chemistry of Aerosols: Science and Technology.</i> CRC Press, Lewis Publishers, New York 1999, ISBN 1-56670-040-X, S. 6.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 2066 Blatt 10:2004-10 <i>Messen von Partikeln; Staubmessung in strömenden Gasen; Messung der Emissionen von PM<sub>10</sub> und PM<sub>2,5</sub> an geführten Quellen nach dem Impaktionsverfahren (Particulate matter measurement; Dust measurement in flowing gases; Measurement of PM<sub>10</sub> and PM<sub>2,5</sub> emissions at stationary sources by impaction method).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 20.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Franz Joseph Dreyhaupt (Hrsg.): <i>VDI-Lexikon Umwelttechnik.</i> VDI-Verlag Düsseldorf 1994, ISBN 3-18-400891-6, S. 635–636.</span>
</li>
<li id="cite_note-VDI3867/6:2012-12-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-VDI3867/6:2012-12_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-VDI3867/6:2012-12_7-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">VDI 3867 Blatt 6:2012-12 <i>Messen von Partikeln in der Außenluft; Bestimmung der Partikelanzahlkonzentration und Anzahlgrößenverteilung von Aerosolen; Elektrischer Niederdruckimpaktor (ELPI) (Measurement of particles in ambient air; Determination of the particle number concentration and number size distribution of aerosols; Electrical Low Pressure Impactor (ELPI)).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 6.</span>
</li>
<li id="cite_note-SmokeDust-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-SmokeDust_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SmokeDust_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SmokeDust_8-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Sheldon_Kay_Friedlander" title="Sheldon Kay Friedlander">Sheldon Kay Friedlander</a>: <i>Smoke, Dust, and Haze - Fundamentals of Aerosol Dynamics</i>. John Wiley & Sons, New York 1977, ISBN 0-471-01468-0, S. 164.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Lothar Laskus, Dieter Bake: <i>Erfahrungen bei der Korngrößenanalyse von Luftstäuben mit dem Andersen-Kaskadenimpaktor.</i> In: <i><a href="Gefahrstoffe_%E2%80%93_Reinhaltung_der_Luft" title="Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft">Staub – Reinhalt. Luft</a>.</i> 36, Nr. 3, 1976, S. 102–106.</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">DIN EN ISO 23210:2009-12 <i>Emissionen aus stationären Quellen - Ermittlung der Massenkonzentration von PM10/PM2,5 im Abgas - Messung bei niedrigen Konzentrationen mit Impaktoren (ISO 23210:2009); Deutsche Fassung EN ISO 23210:2009.</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 13.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Ariel A. Anderson: <i>New sampler for the collection, sizing, and enumeration of viable airborne particles.</i> In: <i>J. Bacteriol.</i>, 76, 1958, S. 471–484.</span>
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<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Axel Berner: <i>Praktische Erfahrungen mit einem 20-Stufen-Impaktor.</i> In: <i>Staub – Reinhalt. Luft.</i> 32, Nr. 8, 1972, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 315–320.</span>
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<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 3867 Blatt 6:2012-12 <i>Messen von Partikeln in der Außenluft; Bestimmung der Partikelanzahlkonzentration und Anzahlgrößenverteilung von Aerosolen; Elektrischer Niederdruckimpaktor (ELPI) (Measurement of particles in ambient air; Determination of the particle number concentration and number size distribution of aerosols; Electrical Low Pressure Impactor [ELPI]).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 2.</span>
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<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>European Pharmacopoeia 9.0</i>. Volume I, Kapitel 2.9.18 <i>Preparations for inhalation: Aerodynamic assessment of fine particles</i>, Apparatus E. Hrsg.: <a href="Europ%C3%A4isches_Direktorat_f%C3%BCr_die_Qualit%C3%A4t_von_Arzneimitteln" title="Europäisches Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln">EDQM</a> Council of Europe.</span>
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<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">DIN ISO 16000-20:2015-11 <i>Innenraumluftverunreinigungen; Teil 20: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen; Bestimmung der Gesamtsporenanzahl (ISO 16000-20:2014).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 11.</span>
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<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 3679 Blatt 3:2010-6 <i>Nassabscheider; Tropfenabscheider (Wet separators; Mist eliminators).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 20.</span>
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