某糠醛厂排放废水及周围地下水的GC_MS测定
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电子电气产品中某些物质的测定——第10部分:气相色谱-质谱法(GC-MS)测定聚合物和电子件中的多环芳烃(PAHs)警示——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。
本部分并未指出所有可能的安全问题。
使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。
1范围GB/T39560的本部分规定了一种用于测定电子电气产品聚合物中多环芳烃(PAHs)的规范性技术。
这些PAHs尤其被发现存在于大量消费品的塑料和橡胶部件中。
它们作为杂质存在于用于生产此类制品的一些原材料中,特别是填充油和炭黑。
这些杂质并非有意添加到制品当中,也不会作为塑料或橡胶部件的组成部分发挥任何特定功能。
气相色谱-质谱法(GC-MS)测试方法适用于测定多环芳烃(PAHs)。
本文件的测试方法已对塑料和橡胶材料进行了验证,包括单个PAH含量为37.2mg/kg至119mg/kg 的ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)和单个PAH含量为1mg/kg至221.2mg/kg的橡胶。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T39560.1-2020,电子电气产品中某些物质的测定——第1部分:介绍和概述(IEC62321-1:2013,IDT)GB/T39560.2-2020,电子电气产品中某些物质的测定——第2部分:拆解、拆分和机械制样(IEC 62321-2:2013,IDT)GB/T6682-2008,分析实验室用水规格和试验方法(ISO3696:1987,MOD)3术语、定义与缩略语3.1术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。
3.2缩略语下列缩略语适用于本文件。
ABS丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(acrylonitrile butadiene styrene)CCC校准曲线核查(continuing calibration check standard)EI电子电离(electron ionization)GC-MS气相色谱-质谱仪(gas chromatography-mass spectrometry)IS内标物(internal standard)lUPAC国际纯粹与应用化学联合会(international Union of Pure and Applied Chemistry)LOD检出限(limit of detection)LOQ定量限(limit of quantification)MDL方法检出限(method detection limit)PAH多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbon)PBDE多溴联苯醚(polybrominated diphenyl ether)QC质量控制(quality control)RSD相对标准偏差(relative standard deviation)SIM选择性离子检测(selected ion monitoring)TICS初步鉴定化合物(tentatively identified compounds)US EPA美国环境保护署(United States Environmental Protection Agency)4原理采用超声波或者索氏提取法对聚合物材料中PAHs进行提取,气相色谱-质谱法测定。
GC/MS在水质检测中的应用发布时间:2021-12-31T06:24:29.197Z 来源:《中国建设信息化》2021年第17期作者:倪东梅李素魁宋雪陈婧[导读] 当前经济发展迅速,但是环境污染却日益严重,尤其是水污染问题已经严重地影响了人们的生产生活。
倪东梅李素魁宋雪陈婧北方水资源(大连)新技术工程有限公司辽宁大连 116600摘要:当前经济发展迅速,但是环境污染却日益严重,尤其是水污染问题已经严重地影响了人们的生产生活。
因此加强水质检测技术手段的研发已经势在必行,当前使用比较广泛的水质检测手段是GC/MS技术。
这一技术可以进行复杂的化学分离试验,从而得到水质鉴定相关数据。
通过实际应用表明GC/MS技术在水质检测过程中具有独特的灵敏性,化验结果更加准确化验方法更严谨。
本文主要针对 GC/MS 在水质检测过程中的应用做详细介绍和分析。
以求能够提高人们对这一技术的认识,更好的推广 GC/MS在水质检测过程中的应用。
关键词:GC/MS技术;水质检测;方法应用引言:水是生命之源,随着当今社会水污染问题日益严重给人们的生活造成了极大困扰同时给水质检测带来了更多挑战。
随着我国社会建设步伐加快,加强城市水污染治理已经被提上日程急需解决。
水与人们的生活息息相关不可或缺,在国民经济发展中的地位不言而喻。
因此不断加强水质检测技术的探索和研究是当前我国水污染治理的重中之重。
利用GC/MS技术提高水污染治理速度,加强水质检测效率,有效推进城市再生水资源循环利用,不断提高水资源的利用效率。
是当前解决我国水资源紧缺问题的重要方法。
一、水中具体污染物质组成当前我国经济发展速度不断提高,人们物质生活水平越来越丰富,对生活质量和品质的要求也大大提高,因此当前对水的消耗和需求量也日益提高,人工合成的化合物多种多样。
与此同时还有大量有害物质的工业废水未经过专业化处理就被排入到自然环境中。
与自然环境中的水体融合造成水污染。
当前我国水污染状况严重,大部分江河湖泊都受到不同程度的水污染。
加速溶剂萃取-GC-MS-检测土壤中萘及其取代衍生物引言在土壤中,萘及其取代衍生物主要是通过自然和人为活动的燃烧过程而产生的。
工业生产过程中的废水和废气排放也是萘及其取代衍生物的重要来源。
这些有机污染物对土壤和地下水的质量产生了严重的影响,因此需要采取有效的手段对其进行监测和管理。
本文将介绍一种新颖的方法——加速溶剂萃取-GC-MS分析法,用于检测土壤中的萘及其取代衍生物。
加速溶剂萃取-GC-MS分析法加速溶剂萃取-GC-MS分析法是一种结合了快速溶剂萃取和高分辨色谱-质谱联用技术的方法。
该方法在样品制备和分析过程中具有高效、快速、准确的特点,适用于复杂基质中的有机污染物的检测。
该方法的主要步骤包括:样品处理、溶剂萃取、萃取物浓缩和GC-MS分析。
对土壤样品进行固相萃取或气相萃取前的前处理,去除杂质和大量的干扰物质。
然后,采用快速溶剂萃取技术萃取土壤中的萘及其取代衍生物。
相比传统的溶剂萃取技术,快速溶剂萃取技术具有提取效率高、操作简单、时间短等优点。
接下来,采用浓缩技术将溶剂中的萃取物浓缩到一定体积,以提高检测灵敏度。
采用GC-MS联用技术,实现对萘及其取代衍生物的高分辨色谱-质谱分析。
加速溶剂萃取-GC-MS方法的优势在于其操作简便、分析速度快、灵敏度高、结果准确可靠等特点。
该方法适用于不同类型的土壤样品,具有广泛的应用前景。
应用采用加速溶剂萃取-GC-MS方法对土壤中的萘及其取代衍生物进行分析和检测已经得到了广泛的应用。
相关研究表明,该方法可以快速准确地测定土壤中的萘及其取代衍生物的含量,为环境监测和治理提供了有力的技术支持。
通过该方法的应用,可以及时发现土壤中的有机污染物,为环境保护和污染治理提供了有力的技术支持。
通过该方法可以对不同来源的土壤样品进行检测和比较分析,为污染源的追踪和定位提供了重要的依据。
未来展望。
!""#年第#期炼油与化工!"#$%法测定工业污水中有机物鱼贞玉$吕慧梅!($%大庆石化分公司水气厂,黑龙江大庆$&#’$()!%大庆石化分公司炼油厂,黑龙江大庆$&#’$$)摘要:采用液*液萃取法对炼油废水中有机物样品进行处理,对分离条件做了探讨。
用+,-./法进行测定并定性分析。
关键词:有机物)+,-./)液*液萃取)定性;分析中图分类号:0’"#文献标识码:1文章编号:$&’$*(2&!3!""#4"(*""#’*"!化工厂外排污水中的有机物对生态环境和人类健康构成了危害。
污水处理是治理水污染,保护环境的重要组成部分。
处理效果影响排入河流的水质以及河流生物的生长环境。
对于环境工作者而言,研究经济、有效的污水处理方法,首先必须能够准确地确定污水中有机物的成份及含量。
通过采用+,-./技术,对大庆炼化公司炼油厂工艺处理前后的污水中的有机物进行定性检测,为工艺处理提供了科学依据。
&测试原理&’&水样前处理水质前处理技术主要可分为:液*液萃取、树脂萃取、固相微萃取等。
对大庆炼化公司炼油厂工艺排放污水水样采用液*液萃取的方法。
液*液萃取是利用有机物不溶于水,易溶于有机溶剂的特点,将水中的有机物转移到有机溶剂里,进行下一步分析。
它具有成本低、效率高的特点。
&’(!"#$%联机工作原理经过处理后的样品,即含有有机物的有机溶剂在色谱仪的进样口进行汽化后,在载气的带动下进入毛细色谱柱。
样品中的各种化合物在色谱柱里进行分离,然后通过传输线进入质谱仪的离子阱。
在离子阱中化合物受到电子的撞击后变成离子,按照它们的质-荷比依次被电子倍增器放大。
电子倍增器将放大的离子流信号传送到系统电路,将结果数字化。
然后传递到数据系统更进一步处理并显示出来。
+,-./检测流程见图$。
GC/MS 法分析焦化废水中微量有机污染物陈 慧, 戴 晖(湘潭市环境保护监测站,湘潭 411104)摘 要:介绍了GC/MS 联用仪对废水中微量有机污染物进行分离定性、定量的实验方法,并通过对实验结果的分析,阐述了活性污泥法对焦化废水有机污染物的去除效果。
关键词:焦化废水; 微量有机污染物; 气相色谱2质谱法(GC 2MS 法)中图分类号:X502 文献标识码:B 文章编号:100326504(2002)0320030202 焦化废水是煤制焦炭、煤气净化及焦化产品回收过程中产生的废水,因受原煤性质、焦化产品回收工序及方法等多种因素的影响,使其成分复杂多变,是一种难处理的工业废水,国内焦化企业普遍采用活性污泥法处理工业废水[1],该法具有处理水量大,运行费用低、去除污染物范围广等特点[2]。
湘潭市某焦化厂采用二段曝气的活性污泥法处理焦化废水,其主要有机物为酚及其衍生物。
通过对焦化废水挥发酚测定,活性污泥法处理效果为95%~99%,而对焦化废水中其他微量有机物种类及处理效果未见详细报道,应用C 18小柱富集废水中有机污染物,以二氯甲烷进行洗脱,收集洗脱液,并利用高纯氮气吹扫浓缩,然后用G C/MS 对废水中微量有机污染物进行分离、定性、定量。
1 实验部分1.1 仪器与试剂SHIMAZU 公司GCMS 2Q P5050A ;SPB TM 21.30m×0.32mm ×0.25μm 石英毛细管柱;Class 25000K 工作站。
全玻高效精馏柱。
对市售分析纯二氯甲烷、甲醇用精馏柱精馏两次,浓缩500倍做GC/MS 空白分析,不出杂峰。
无水硫酸钠:分析纯,粒状,用二氯甲烷冲洗后(20mL/g ),在450℃烘1h 以上,在干燥器中冷却后装入带磨口的玻璃瓶中。
所有玻璃器皿在使用前均用洗液浸泡洗涤,自来水、蒸馏水冲洗,干燥,再经450℃灼烧4h ,使用前用适量相应溶剂冲洗3次。
SU PELCO 公司ENV I C 18(500mg )小柱。