室内空气中挥发性有机物和苯系物监测技术研究进展
环境空气中挥发性有机物监测分析方法的研究

环境空气中挥发性有机物监测分析方法的研究【摘要】本文围绕环境空气中挥发性有机物监测分析方法展开研究,首先介绍了挥发性有机物的来源和危害,接着讨论了目前常用的监测分析方法。
特别关注气相色谱-质谱联用技术和固相微萃取技术在挥发性有机物监测中的应用和发展。
同时提出了环境空气中挥发性有机物污染的防治措施。
结论部分总结了当前研究的成果,并展望了未来的研究方向。
通过本文的探讨,可以更好地认识环境空气中挥发性有机物的问题,促进环境保护工作的开展,提升环境空气质量。
【关键词】关键词:环境空气、挥发性有机物、监测分析方法、来源、危害、气相色谱-质谱联用技术、固相微萃取技术、污染防治措施、研究成果、未来方向、展望。
1. 引言1.1 环境空气中挥发性有机物监测分析方法的研究环境空气中挥发性有机物是指在常温下能够挥发进入大气中的有机物质。
这类物质来源于工业生产、交通尾气、印染废水等多种渠道,对人体健康和生态环境造成危害。
对环境空气中挥发性有机物进行监测和分析显得尤为重要。
目前常用的挥发性有机物监测分析方法包括气相色谱-质谱联用技术和固相微萃取技术,这些方法在实验室监测和现场采样中得到广泛应用。
气相色谱-质谱联用技术通过分析物质的质谱图谱,可以快速、准确地确定环境空气中挥发性有机物的类型和浓度。
固相微萃取技术则可以有效提取大气中微量的有机物,为后续分析提供便利。
未来的研究方向应当集中在提高监测分析方法的准确性和灵敏度,探索更加环保、高效的处理技术,为环境空气质量的监测和管理提供更好的技术支持。
通过持续的研究和改进,可以更好地保护人类健康和生态环境,实现可持续发展的目标。
2. 正文2.1 环境空气中挥发性有机物的来源和危害环境空气中挥发性有机物的主要来源包括工业排放、交通尾气、农业活动和日常生活中的化学品使用。
工业排放是挥发性有机物的主要来源之一,工厂生产过程中产生的有机废气经过大气扩散后会造成空气污染。
交通尾气中的有机化合物主要来自燃烧车辆时释放的气体,其中挥发性有机物是引起光化学烟雾的关键组成部分。
室内空气中苯系物检测方法的探究

室内空气中苯系物检测方法的探究廖石房(广东省建筑材料研究院有限公司)【摘要】室内装饰装修材料和家具中的胶水、油漆、涂料和黏合剂造成的室内环境苯系物污染,对人体危害极大。
在实践中发现这些标准室内环境中苯系物的检测方法条件尚不够明确或不合理。
通过对比试验,进一步优化和改进试验条件,以期探求更加科学合理的检测方法。
【关键词】室内环境污染;身体健康;苯系物;检测方法0引言随着经济建设和建筑行业发展,室内环境污染问题已成为现代社会影响人们身体健康和安全的主要问题。
室内环境污染物中苯、甲苯、二甲苯统称为三苯,来源主要是:溶剂、油漆、染色剂、粘合剂、墙纸、地毯、合成纤维和清洁剂等。
在这三种物质中以苯的毒性最大。
苯能引起麻醉和刺激呼吸道,破坏造血功能,可引起发生白血病。
伴有头痛、欲呕、步态不稳、昏迷、抽痉及心律不整。
甲苯和二甲苯的主要作用是对中枢神经系统的损伤及引起粘膜刺激。
我国相继制定了一系列有关控制室内环境污染的标准,从建筑装饰材料的使用,到室内环境空气中污染物含量的限制,进行全方位的监控,以确保人民的身体健康。
检测室内环境空气中的苯系物检测方法均采用气相色谱分析技术,目前已有标准包括:GB/T11737—1989《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法》、GB50325—2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》、GB/T18883—2002《室内空气质量标准》。
本实验主要对GB50325—2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》中苯、甲苯、二甲苯检测方法的试验条件尚不够明确或不合理的进行探讨与优化。
1标准检测方法介绍本实验室按GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》附录D要求,对室内空气中苯、甲苯、二甲苯进行测定。
1.1原理空气中苯、甲苯、二甲苯用活性炭管采集,然后经热解吸,再用气相色谱法分析,以保留时间定性,峰面积定量。
1.2仪器及设备⑴活性炭采样管:用长90mm,内径3.5~4.0㎜,外径6mm,内装100㎎椰子壳活性炭吸附剂的玻璃管或内壁光滑的不锈钢管。
室内空气挥发性有机物研究进展

二 甲 苯 和 p-二 氯 苯 3 种 挥 发 性 WHO 公布 了 甲 醛 、 有机物的指导限值 。 目前中国室内空气质量标准参 室内空气质量卫生规 照的是 2 0 0 1 年卫生部颁布的 《 范》 和2 室内空气质量标 0 0 2 年国家环 保 部 颁 布 的 《
3
刘建磊 、 朱孔敏分 别 对 广 州 市 、 杭 州 市、 长沙市的室 内家 居 环 境 挥 发 性 有 机 物 的 现 状 做 了 调 查 和 分 析
[ ] 2 3 2 5 -
对源所释放挥发性 有 机 物 的 物 理 吸 附 和 解 析 、 化学 。室内装饰材料挥发性 分解以及其他损 失 的 材 料 ) 有机物的释放过程见图 1。
( ) 1 0 0 8 1 5 3 4 2 0 1 3 0 5 0 3 7 1 0 6 文章编号 : - - -
室内空气挥发性有机物研究进展
薛 璐, 马俊杰
( ) 西北大学 城 市 与环境学院 , 陕 西西 安 7 1 0 1 2 7 ) 摘 要: 挥 发 性 有 机 物( 是主 要 的 室 内 空 气 污 染 物。 主 要 从 室 内 挥 发 性 有 机 物 的 污 染 现 状 VO C s 出发, 重 点 探讨 了 室 内 VO 分 析 了 室 内 VO C s的 模 型 模 拟 和 VO C s安 全 限 量 值 的 研 究 , C s监 测 和 净 化 技术 , 进而 , 指 出 目 前 研究 中 存 在 的 问题 , 并 提 出了 今 后研究 工作 的 方 向 。 关键词 : 室 内 空 气 污染 ; 挥发性有机物; 研究进展 : / 中图分类号 : X 5 1 文献标志码 : A d o i 1 0. 7 5 3 5 h b k . 2 0 1 3 x 0 5 1 5 g y j y
环境空气中挥发性有机物监测分析方法的研究

环境空气中挥发性有机物监测分析方法的研究近年来,由于环境污染对生态环境和人类健康的影响日益严重,环境空气中挥发性有机物的监测分析成为了热门研究领域之一。
挥发性有机物(VOCs)是一类易挥发性的有机化合物,常见的有苯、甲苯、二甲苯、氯乙烯、醛类等化合物。
它们的存在不仅能造成空气污染,还可能对人体和环境产生潜在的健康危害。
因此,如何准确地监测和分析环境中的挥发性有机物成为了研究者们关注的焦点。
在研究环境空气中VOCs浓度与来源、迁移、转化规律及其对健康的影响等问题时,必须借助一系列实验手段对VOCs进行监测、分析和定量。
目前,环境空气中VOCs的监测方法主要包括袋式采样法、进样气相色谱质谱联用法、被动不加热吸附盒法、主动吸附管法等。
其中,进样气相色谱质谱联用法(GC-MS)是目前最常用的分离、定量和鉴定VOCs的技术手段。
该方法将分离技术和质谱分析技术相结合,能够较为准确地分析出空气中VOCs的种类和浓度。
另外,被动不加热吸附盒法也是一种低成本、便捷的VOCs监测方法。
该方法通过填充一定类型吸附材料的袋子,让空气在其中通过,吸附VOCs,后二次以气相色谱分析吸附的样品中的VOCs。
除了监测方法之外,样品处理也是VOCs分析的关键环节。
常用的样品处理方法包括吸附、热解、芳香烃对的封闭等等,可有效提高VOCs在样品中的回收效率和分析结果的准确性。
特别需要指出的是,在监测和分析过程中,必须严格控制样品的污染源,以避免误差的产生。
因此,在样品采集、保存、转运和分析过程中,应采取合理的措施来避免样品受到污染。
综上所述,环境空气中VOCs的监测分析技术已经比较成熟,但是这方面的研究还需不断深化,因为目前对VOCs的毒理学效应和作用机制还存在一定的空白。
随着技术的不断创新和研究的深入,VOCs监测分析技术必将更加精准、高效和可靠,为环境污染问题的治理和预防提供有效的技术支撑。
气相色谱法监测室内环境空气中苯、甲苯和二甲苯的探讨

气相色谱法监测室内环境空气中苯、甲苯和二甲苯的探讨摘要:室内空气环境质量与人们生活质量密切相关,将会直接影响人们的身体健康。
因此,要求相关工作人员应全面提高室内空气环境监测工作。
本文以室内环境空气质量检测作为研究重点,具体分析气相法在苯、甲苯、二甲苯检测中的应用,以供参考。
关键词:气相色谱法;室内环境空气;苯系物引言:对于室内环境空气而言,挥发性有机物(VOC)的存在具有普遍性,而VOC存在较强的毒性,长期受到VOC影响,将会增加人们致癌以及婴儿致畸的风险。
近年来,以生态环境保护政策落实作为背景,绿色、健康已经成为人们生活以及居住关注的重点。
结合现代社会发展,人们无论是生活、工作,还是娱乐,多集中在室内进行,因此,室内环境空气质量与人们身体健康具有直接联系,相关调查显示,在各类疾病相关因素中,室内环境空气质量占据68%。
1.挥发性有机物概述VOC属于一种有机物,主要处于常温常压环境下并且沸点、蒸气压分别低于260℃、70Pa,常见类型包括非甲烷碳氢化合物、含氮有机化合物等,对人体危害严重,特别是针对苯系物而言,将会直接威胁人们生命安全。
常见VOC主要来源于室外、室外两部分,其中,室内包括工业废气、化学污染物等,室内包括装饰材料、办公用品、生活用品等。
2.实验部分2.1实验原理活性炭在有机物吸附方面优势突出,并且通过应用CO对活性炭进行冲刷,2中,完成洗脱处理。
本文能够溶解活性炭中吸附的有机物,使其得以溶入到CO2实验有机利用了活性炭吸附原理,在完成室内空气目标设定后,予以采样操作,在目标室内中提取了苯系物(苯、甲苯、二甲苯),并将其收集到采样管中,在进行洗脱,借助气相色增加采样管有机物含量基础上,经活性炭吸附,并由CO2谱法,完成相应的测定工作,以实验中出现的特征峰作为参考,对各时间定性进行保留,可利用峰面积外标法,完成相应的定量工作。
2.2实验仪器本文主要使用仪器包括气相色谱仪、氮、氢空发生器、毛细管柱、微量进样器、玻璃采样管、活性炭、空气采样器、移液管、容量瓶等。
空气中挥发性有机物环境监测研究进展

摘
要: 叙述 了空气中挥发性有机物环境监测 的研究进 展 , 绍 了空气 中挥发 性有机 物的采 样方法 、 品预处理方 介 样
法 以及 分析 方法 , 并对一系列 的方法进行 了 比较 , 讨论 了这些方法 的优缺点 。同时 , 出了空气 中挥发性有 机物环 提 境监测 的发 展趋 势。 关键词 : 环境空气 ; 内空气 ; 室 挥发性有机物 ; 环境监测 ; 研究进展
们 一直 致 力于其 采样 及 测 定 方法 的研 究 , 以准 确监
测 空气 中的 V C 种 类 及 浓 度 。拟 对 近 年 来 V C Os Os
本高 , 对低 浓 度 (p p b级 ) 往 因 缺少 相应 的稳 定 标 往 准物质 而无 法准 确定 值 , 时仪 器 的 检测 限也 限 制 同 该 方法 的推广 应用 。
发 性有毒 有机 物 。但 是罐取样 技 术 由于 前期投 入 较
大, 因此 目前 在 国 内应 用 较 少 。该 方 法 的缺 点 是 成
V C 对环境 空气 质量及对人体健康 的影 响, Os 已 日益 受 到 人 们 的 关 注 , 为 国 内 外 研 究 的 焦 成 点 -7 58。因空 气 中 V C 成 分 复杂 , 量甚 微 , Os 含 故人
第2 8卷 第 6期 21 02年 3月
甘 肃科技
Ga s ce c n c n l n u S i n e a d Te h o
l 28 No 6 f . . M ar . 2 2 01
空气 中挥 发 性 有 机 物环 境 监 测 研 究 进展
吕康乐 , 付 宁, 宋 结 u a罐 、 固 相 吸 附 阱 采 集 到 的 冷 V C 浓 度更 高 。该 项 技 术 在 国 内也 有应 用 。 王伯 Os 光 采 用 E tc 司 , neh公 内壁 经 Smm u a处 理技 术 抛
4类公共场所室内空气中苯系物监测分析

2023-11-10CATALOGUE 目录•前言•文献综述•研究方法•监测结果分析•结论和建议01前言研究背景和意义苯系物是室内空气污染的主要污染物之一对4类公共场所进行监测分析,了解不同场所中苯系物的污染情况,为采取有效措施提供科学依据室内空气污染问题严重,对人类健康造成威胁研究目的和方法通过对4类公共场所室内空气中苯系物的监测,了解不同场所中苯系物的污染情况采用高效液相色谱法测定苯系物含量,确保数据准确性对监测数据进行统计分析,评估不同场所苯系物污染程度及影响因素选取4类公共场所作为研究对象,包括商场、学校、餐厅和健身房仅对室内空气中的苯系物进行监测分析,未考虑其他污染物的影响受限于实验条件和时间,监测数据可能存在一定局限性研究范围和限制02文献综述室内空气污染物的种类和来源包括苯、甲苯、二甲苯等,主要来源于油漆、家具制造、合成材料等。
苯系物挥发性有机物(VOCs)颗粒物甲醛包括氨、一氧化碳、二氧化碳等,主要来源于建筑装修材料、家具制造、室外污染等。
包括PM2.5、PM10等,主要来源于交通尾气、工业排放等。
主要来源于家具制造、塑料制品等。
长期接触可引起神经系统、呼吸系统、血液系统等疾病。
苯系物长期接触可引起呼吸道疾病、神经系统疾病等。
挥发性有机物(VOCs)长期接触可引起呼吸系统疾病、心血管疾病等。
颗粒物长期接触可引起呼吸道疾病、皮肤疾病等。
甲醛室内空气污染物对人体健康的影响监测方法主要有气相色谱法、高效液相色谱法、质谱法等。
其中,气相色谱法是监测室内空气中苯系物的常用方法。
标准根据国家相关规定,室内空气中苯系物的浓度应符合《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)的要求。
室内空气污染物的监测方法和标准03研究方法在4类公共场所(学校、商场、医院和交通枢纽)设置采样点,每个场所选择3个代表性采样点,采样高度设置为1.5米,距离墙面至少1米。
采样点设置分别在8:00、12:00和18:00三个时间段进行连续3天的采样,每天每个采样点采集1小时。
室内空气中苯系物的快速检测探讨

室内空气中苯系物的快速检测探讨摘要:近年来经济的快速发展和人民生活水平的提高,室内装修已经成为时尚,苯系污染物属于易挥发的致癌物质,是环境中重点监控的有机污染物之一。
本文介绍了室内空气中苯系污染物的来源情况,苯系污染物的检测方法进行了分析。
关键词:苯系物;室内空气;方法随着人们生活水平的提高,家庭装修越来越成为一件普遍的事,但是随之而来的室内空气污染却不容忽视。
据国际有关组织调查统计,新建和重建的建筑物中发现有害于健康的室内空气,随着对室内空气质量的重视,对空气中苯系物污染的研究报道也在逐渐增多,先前对室内空气中苯系物的分析方法主要有:气相色谱法(GC),分光光度法,气体检测管法等。
近年来又出现了一些新方法,如离子迁移谱法,气相色谱-质谱联用法( GC-MS)等分析方法。
一、室内苯系污染物的来源BTEXs 主要是从煤焦油、石油中提取出来的,可用作涂料、油漆、洗涤剂、粘合剂、溶剂和添加剂等[1]。
室内空气中的BTEXs 主要来源于人们对以上工业产品的大量使用,如室内装修中用到的涂料及油漆,家具建造中用到的粘合剂、溶剂及添加剂等。
随着城市经济的发展和汽车的普及,汽车尾气中含有的多种苯系污染物被大量排放到空气中,通过扩散和对流等过程进入室内,成为室内苯系物的又一主要来源。
此外,在室内吸烟与厨房烹饪以及室内清洁剂、除臭剂、灭蚊剂与化妆品等一些生活用品的使用也会带来室内苯系物的污染。
目前已有大量针对室内空气质量进行的研究,如居住室、超市、汽车内的空气污染情况等。
二、检测方法1、气相色谱法。
由于空气中苯系物的沸点较低及其为气态的特性,使得气相色谱法成为它的主要分析方法。
运用气相色谱测定样品时,最关键的是色谱柱与检测器的选择。
最初苯系物的测定主要是采用填充柱进行测定,近来逐渐被分离效果更好的毛细管柱取代。
最早使用的检测器为热导检测器( TCD),但因其灵敏度低,后来使用的主要是氢火焰离子化检测器( FID),由于PID 检测器对苯系物具有极高的灵敏度,近来也有人使用光离子化检测器( PID)。
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室内空气中挥发性有机物和苯系物监测技术研究进展摘要:室内空气中苯系物的测定是评价室内环境质量的重要指标之一,针对目前苯系物测定中存在的问题,本文综述了近年来国内外在苯系物的采样及测试技术上的进展,重点评述了各种采样技术(容器捕集法、固体吸附剂采样法和固相微萃取法等)以及以气相色谱法为主的分析方法,并对一些非色谱法的分析技术进行了简介,介绍了同时测定苯系物和总挥发性有机物两个指标监测技术的最新研究进展。
关键词:室内空气;苯系物; VOCs;分析;测定1引言室内空气污染物的种类繁多,挥发性有机物和苯系物含量的测定是评价室内环境质量的重要指标之一。
室内挥发性有机物和苯系物来源不仅受室外空气污染(工业废气、汽车尾气、光化学污染物等)的影响,主要还与室内装饰材料和室内污染源的排放密切相关。
因此,本文拟对室内空气中挥发性有机物和苯系物测定的相关问题作一扼要的评述。
2挥发性有机物和苯系物的采样及预处理技术由于室内VOCs和苯系物含量甚微,难于直接检测,因此分析前通常要进行样品采集和样品预处理。
2.1挥发性有机物的采样及预处理技术2.1.1样品采集VOCs采样可分为全空气采样和捕集空气采样。
全空气采样用金属罐等采集整个空气样品,避免了吸附剂采样的穿透、分解,且可同时分析其中的多种组分,缺点是成本较高。
此法目前在国外应用较多,如Summa罐采样为USEPA标准方法。
捕集空气采样需用固体吸附剂、液体吸收剂等捕集剂。
其中,固体吸附剂采样方便、采样后便于运输储存,目前应用广泛。
此类方法又可分为动力采样和被动采样。
被动采样不仅适用于长期个体暴露监测,而且适用于室内不同浓度VOCs的多点采样,但风速和温度对采样量影响较大。
2.1.2样品预处理VOCs常采用的预处理方法有溶剂解吸法、低温预浓缩—热解吸法、固相萃取法、顶空法、超临界流体萃取、吹扫-捕集法等。
这些方法各有特点,同时也存在局限性。
溶剂解吸法常用的解吸液为CS2,由于解吸液体积远大于样品体积,因此对样品的解吸将导致灵敏度降低,方法的误差较大,且CS2对人体和环境均产生不良影响。
固相萃取法简单,溶剂耗量少,但需多步完成,易造成被分析物的流失,重现性较差。
顶空法虽然简单、易操作,但富集效果差,灵敏度较低。
超临界流体萃取法要使用大量高纯CO2。
而吹扫捕集法则需高纯N2作载气进行气提。
固相微萃取技术是一种集萃取、浓缩、进样于一体的样品预处理新方法。
其原理与液相色谱分离过程相仿,根据被萃取组分与样品基质及其他成分在固定相填料上作用力强弱的不同使它们彼此分离;它不仅用于“清洗”样品、除去干扰或对测定有害的物质,而且可使组分分级,达到浓缩或纯化的作用。
Meng等建立了空气中VOCs的简便有效的固相微萃取法,将待测物直接从空气中提取,热解吸进入气相色谱仪进行分离和定量。
热解吸是在载气流吹气下对吸附剂进行加热,使被吸附的VOCs 释放出来进入色谱柱。
优点是灵敏度较高,可避免溶剂对分析的干扰,但样品回收率较低。
热解吸仪按制冷方式的不同分为液氮制冷和半导体制冷。
前者制冷温度低(-196℃),从采样管解吸下来的几乎所有组分都能被冷阱捕集,但由于升温速度慢,易造成色谱峰拖尾。
为避免此现象,可在热解吸仪的传输线和色谱柱接口处加载一个二次冷聚焦装置;后者则从原理上较好解决了这一问题,但其制冷温度最低仅-30℃。
无论是何种预处理方法,在对样品中的VOCs解吸方面均不很完善。
因此,对于如何提高样品的解吸效率和回收率、减少解吸过程中VOCs的损失,探索快速、简便、有效的预处理方法仍是值得注意的问题。
2.2苯系物的采样及预处理技术2.2.1容器捕集法容器捕集法也称为罐取样法,在国外应用较多。
容器捕集法可避免采用吸附剂采样时的穿透、解吸时的损失,但其成本较高,操作复杂,不利于普及。
2.2.2固体吸附剂采样法吸附剂采样由于设备简单、操作简便、样品保存时间长,成为目前最广泛的采样方法。
常用的吸附剂有活性炭、活性炭纤维和混合吸附剂等。
采样后,通过溶剂解吸或热解吸,将苯系物从固体吸附剂上转移至气相色谱,进行测定。
2.2.3固相微萃取法固相微萃取法,操作简便,无需有机溶剂,集采样、萃取、浓缩和进样于一体。
其装置由萃取头和手柄两部分组成。
采样时利用手柄将萃取头推出,使其直接暴露于室内空气中进行采样。
该法的关键在于萃取头,其上1cm处的熔融石英细丝表面涂有聚合物。
采样结束后,旋进萃取头即可。
分析时,将该装置直接插入气相色谱仪的进样口,推出萃取头,吸附在萃取头上的有机物就会在进样口进行热解吸,随载气进入毛细管柱进行测定。
2.2.3低温吸附法将采样管置于冷阱、冷凝或半导体制冷器中,采样时,空气通过采样管,被测组分即冷凝于采样管内。
通常水和COS2等也被冷凝,故一般在采样管前装有碱石棉、过氯酸锰等吸除装置。
冷阱中常用冷冻剂有:冰盐水(-10℃)、干冰丙酮(-78℃)、液氮(-190℃)等。
现有标准方法热解吸/毛细管气相色谱法,应用Tenax吸附管采样条件中没有规定采样温度,采样流量定为0.5L/min,,采样时间定为20min。
实验证明采样温度、采样流量和采样时间对苯系物中各组份的吸附率(或穿透率)都有明显影响。
若吸附管采样温度5℃±3℃,采样流量100~250mL/min,采样时间10min,可以保证苯系物所有组份的吸附热解吸回收率都可达到90%以上,对苯的回收率可达97%左右。
采用TenaxTA吸附管冷阱采样1~2.5L,并用热解吸进样器直接注入毛细柱系统,可以实现一次采样、一次进样同时得到苯和TVOC准确的分析结果。
3分析方法3.1VOCs的分析方法用于测定VOCs的方法通常有气相色谱法(GC)、高效液相色谱法(HPLC)、气质联用(GC-MS)、荧光分光光度法、膜导入质谱法等。
其中最常用的是GC和GC-MS。
3.1.1比色管检测法简单实用的检测技术,由一个充满显色物质的玻璃管和一个抽气采样泵构成。
检测时将玻璃管两头折断,采样泵将室内空气抽入检测管,吸入的气体和显色物质反应,气体浓度与显色长度成正比,从而可直观地得到气体的大致浓度。
此方法数据代表性差,检测范围不足以覆盖全部的TVOCs成分。
3.1.2气相色谱法具有高效能、高选择性、高灵敏度、速度快和应用范围广等特点,对异构体和多组分有机混合物的定性、定量分析效果好。
使用氢火焰离子化检测器(FID)对有机污染物进行定性和定量测定是较成熟的方法。
FID对几乎所有的有机化合物均有响应,特别是对烃类灵敏度高,且响应与碳原子数成正比,检测限达10-12g/s。
Pellizzari等最早对常温吸附直接热解吸色谱法分析空气中VOCs作过研究。
张林等采用Tenax树脂吸附热解吸/GC- FID测定室内空气中的芳香烃类有机物。
GC法在对组分直接进行定性分析时,必须用已知物或已知数据与相应的色谱峰进行对照或与质谱联用,才能获得肯定的结果。
在定量分析时,常需要用已知纯样品对输出的信号进行校正。
3.1.3气相色谱质谱联用法GC-MS可测定TVOC S中各组分的种类和浓度,结果准确可靠。
缺点是采样和分析过程复杂,分析时间长,测定成本高。
质谱检测器(MSD)可对未知化合物进行定性鉴定,又可用于痕量组分的定量分析。
MSD的定性采用全扫描质谱图,图中分子离子峰可确定待测组分的分子量,各碎片离子是该分子的组成部分。
可采用计算机检索定性,也可通过图谱解析定性。
MSD定量的基础是待测组分的峰强与其含量成正比。
通常,首先对总离子流图中待定量组分进行鉴定,确保样品中有被定量组分存在,然后确定用于定量的特征离子,作标样校准曲线,进行实际样品的分析。
与GC法相比,GC-MS法除具有高分离能力和准确的定性鉴定能力外,还能够检测尚未分离的色谱峰,且灵敏度高,数据可靠,在一般应用中可省去其他色谱检测器,因此,GC-MS正逐步成为检测痕量物质的重要手段。
3.2苯系物分析方法3.2.1气相色谱法GC具有高效能、高选择性、高灵敏度、速度快和应用范围广等特点,尤其对异构体和多组分混合物的定性、定量分析更能发挥其作用,因而得到了广泛的应用。
GC法最关键的技术是色谱柱和检测器。
苯系物的分离采用填充柱的方法较普遍,应用也比较早,不同的文献分别采用非极性和极性固定液。
采用非极性固定液的色谱柱对二甲苯异构体和乙苯分离度差,而用极性较强的聚乙二醇固定液效果稍好,主要缺点是对二甲苯和间二甲苯不能分离。
随着填充柱广泛应用及色谱技术的发展,采用毛细管色谱柱分离苯系物的方法日趋成熟。
毛细管色谱柱效高,分离效果好,应用多的主要是非极性的和中等极性,使用极性固定液的毛细管柱很少。
一般的毛细管柱对苯系物的分离基本上都能达到要求,但对二甲苯异构体的分离常常较困难。
3.2.2其它分析方法气体检测管法是一种快速、简单、反应稳定、灵敏度较高而且可靠的分析手段。
对于精密度要求不严格的情况下以及需要快速进行判断某物质的存在时,气体检测管法是一种经济、更实用、更快速的分析方法。
时永前等利用气体检测管法测定了空气中的苯系物,同时与气相色谱法作了对比实验,测定结果有较好的相关性。
分光光度法由于仪器便宜,操作简单,体系相对成熟,在环境监测部门应用广泛。
为了适应室内环境空气监测的需要,郑雪英对室内空气中苯系物的分光光度测定方法进行了研究,采用甲醛-硫酸分光光度法测定空气中的苯系物。
方法原理是在浓硫酸存在下,苯系物与甲醛反应生成黄棕色二苯基甲烷聚合物,其浓度与显色程度成正比,以此进行比色测定。
4结束语我国《室内空气质量标准》的出台是近年来随着国内装饰装修造成室内空气污染日益严重、健康损害屡屡出现这一客观事实促成的。
由于时间紧、任务重,标准主要是在借鉴国际、国外相关标准和指导限值的基础上,结合我国实际情况,参照国内现有标准制定的。
因此,标准和相应的监测方法在实施过程中尚需不断完善。