太湖原水中异味物质的监测及其变化规律研究_图文(精)
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太湖水体温度时空变化规律的初步研究太湖,位于中国江苏省西北部,是一座造型美丽的湖景地貌,也是中国重要的研究对象。
由于气候变化、人类活动影响等因素的长期影响,太湖水质的变化特征及其变化规律具有重要的科学意义。
在水体温度变化的研究中,水体温度是极大影响水质变化的重要参数,它能说明水体动态温度场的空间分布和时间变化及其规律。
本文以太湖水体温度变化为主题,对太湖水体温度时空变化规律及其对水质变化的影响进行了初步研究。
一、太湖水体温度变化情况1、水深层温度变化太湖水深层温度变化可以分为上层温度和下层温度,由数据分析可知,太湖上层水温变化趋势呈现由低到高的态势,水温随深度增加而升高,一般而言,最高温度出现在 10m度处,而最低温度出现在0.5m度处;太湖下层水温变化趋势也呈现由低到高的态势,水温随深度增加而升高,但温度升高的值相对较低,一般而言,在 10m度处温度最低,而温度最高出现在 25m深度处。
2、季节性变化太湖水体温度在春夏两季表现出极大的不同,从数据分析上可以看出,太湖的上层水温季节性变化显著,分别在春季3月、夏季6月有最高水温,而在冬季有最低水温。
而下层水深温度没有明显的季节性变化,变化范围也较小,其变化趋势与上层水深温度几乎相同。
二、水体温度变化对水质变化的影响水体温度变化对水质变化有着重要的影响,水体温度变化对太湖水质的影响主要有两个方面:一是水温变化影响生物生长及营养物质的分布,影响当地的生态环境;二是水温高低影响着水的流动和传输,影响水的散失和污染物的迁移。
1、生物生长水体温度的变化不仅影响生物的生长,也会影响它们的营养物质的分布和吸收,对太湖水质产生一定影响。
由于水温突然变化,生物在发育生长过程中要经历低温和高温状态,如果水温在一定范围内变化,湖中生物会生长良好;但如果变化幅度较大,则会影响湖中生物的正常生长和活动,对湖水质产生不利影响。
2、水的散失和污染物的迁移水的温度的变化不仅会影响生物的生长,也会影响水的流动和传输,影响水的散失和污染物的迁移。
太湖水源地水体异味检测及预警系统研究的开题报告一、题目:太湖水源地水体异味检测及预警系统研究。
二、研究背景及意义:太湖是我国南方地区最大的淡水湖,饮用水源地和生态保护区域。
然而,近年来太湖出现了多次水体富营养化和藻华暴发事件,造成了严重的水体污染和异味问题,给周边地区的居民带来了极大的不便和健康隐患。
因此,太湖水体异味检测及预警系统的研究具有重要的现实意义和深远的社会影响。
三、研究目的和内容:本论文旨在开发一种基于智能物联网技术的太湖水体异味检测及预警系统,具体研究内容包括:1.太湖水体异味成分和形成机理分析;2.太湖水体异味检测技术的研究和开发;3.基于智能物联网技术的太湖水体异味预警系统的设计和构建;4.太湖水体异味预警系统的实验验证和应用示范。
四、研究方法和技术路线:1.文献调研和理论分析,确定太湖水体异味的成分和形成机理;2.采用气相色谱-质谱联用技术、电子鼻等异味检测技术,研究太湖水体异味的检测方法,建立异味检测模型;3.基于超低功耗的物联网技术,设计太湖水体异味预警系统,包括物联网节点、数据传输模块和云平台;4.在太湖水源地进行实地测试,验证异味检测模型和预警系统的可靠性和效果;5.结合地理信息系统和大数据分析技术,对太湖水体异味的时空分布和演化趋势进行预测和预警,为水源地管理部门提供科学决策和水质监测服务。
五、研究进度计划:第一年:文献调研、太湖水源地实地采样和样品分析,建立太湖水体异味检测模型。
第二年:设计和开发太湖水体异味预警系统,包括物联网节点、数据传输模块和云平台,进行功能测试和性能优化。
第三年:在太湖水源地进行实地测试和应用示范,建立异味预警模型,对太湖水体异味进行时空分布和演化趋势预测和预警。
六、预期成果和经济效益:1.建立太湖水体异味检测和预警系统,为太湖水源地管理部门提供科学决策和水质监测服务;2.推动太湖水体污染治理和环境保护工作,提高水源地水质安全和人民生活质量;3.为智慧水务建设和生态文明建设提供技术支持和示范;4.具有一定的经济效益和社会效益,对水环境保护和可持续发展具有积极意义。
2019年 第4期 广 东 化 工 第46卷 总第390期 · 1 ·东太湖原水一般化学指标及UV 254季节性变化研究周长宇祎(同济大学 环境科学与工程学院,上海 200092)[摘 要]通过对东太湖原水在2018年6月至2019年1月持续取样监测,研究水体在夏秋冬三季的pH 、浊度、氨氮、高锰酸盐指数及UV 254等指标变化,实验表明监测期间内水体pH 在夏季较高,而氨氮、浊度与COD Mn 呈现冬季比夏季高的特点;原水UV 254值变化幅度较大,没有明显的季节规律。
[关键词]太湖;季节;水质[中图分类号]TQ [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2019)04-0001-02East Taihu Lake Water Seasonal Changes of General Chemical Indicators andUV 254Zhou Changyuyi(College of Environmental Science and Engineering Tongji University, Shanghai 200092, China)Abstract: With continuous sampling and monitoring of East Taihu Lake water from June 2018 to January 2019, the changes of pH, turbidity, NH 4+-N, COD Mn and UV 254 in the summer, autumn and winter were studied. The experiment showed that the pH went higher in summer. The turbidity and COD Mn both increased in winter. The change of NH 4+-N and UV 254 value showed no obvious seasonal characteristics.Keywords: Taihu Lake ;Season ;Water Quality太湖作为我国第三大淡水湖和苏州无锡两地的重要水源地,在长江流域下游三角洲地区发挥重要的生态生产及生活作用。
太湖水源地水体异味检测及预警系统随着我国工农业经济的迅猛发展,城市化进程不断加快,生态环境不堪重负。
由于工农业废水及生活污水排放量急剧增大,市政污水处理负荷加剧,导致自然水体不断遭受污染,各大湖泊富营养化严重,饮水安全问题一直成为大众关注的焦点。
湖泊富营养化是指水体接纳过量的氮、磷等营养性物质,使得水体中藻类以及其他生物过度繁殖,水质恶化,使水域生态和水功能受到破坏,继而为蓝藻暴发创造条件,使水资源利用遭到破坏,给湖泊水环境及其生态系统带来严重后果的过程。
湖泊富营养化是全世界面临的水环境问题。
我国66%的湖泊和水库均处于富营养化的状态,尤其是太湖、巢湖和滇池三大湖泊,富营养化状况严重。
湖泊富营养化带来的最大问题在于蓝藻的异常生长和暴发,蓝藻暴发会造成水体大面积水质恶化,不但破坏了暴发水域内的自然生态和水质质量,对饮用水供应系统造成污染,而且会产生大量腐败物质和臭味,严重影响了水域的生态景观,甚至会对人类健康造成威胁。
1太湖蓝藻暴发事件2007年4月下旬太湖出现了全湖水华暴发的现象。
5月28日,江苏省无锡市贡湖水源地水质恶化,水源区出现大范围的污水聚集团,无锡最大的贡湖水厂自来水出现严重恶臭味。
在太湖暴发的蓝藻水华引发了当地严重的饮用水危机。
城区的大批市民家中自来水水质突然发生变化并伴有难闻的气味,无法正常饮用,并造成了市民对饮用水质量问题的不小恐慌。
太湖水质富营养化问题由来已久,每年6到9月份,太湖无锡水域都会发生不同程度的蓝藻暴发事件。
但是2007年蓝藻的提前暴发,以及无锡市的饮用水危机,给我们敲响了警钟。
太湖上游水域的严重污染,富营养化问题的由来已久,预警机制和防治措施的欠缺,是我们不得不面对的种种难题。
近三年,国家强制关闭了太湖流域近千家中小型化工厂、造纸厂等高污染单位,较为有效的抑制了太湖水质的迸一步污染恶化,国家投入大量财力实施“引江济太’’工程,又进一步缓解了太湖富营养化造成蓝藻暴发的状况。
2018年9月Sep.2018江苏水利JIANGSU WATER RESOURCES生态与环境1东太湖水体中嗅味物质分布及网围养殖对其影响展永兴,吴心艺(江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司,江苏苏州215128)摘要:东太湖是太湖流域重要的水源地,苏州市吴江区取水口位于其中,水体中出现异嗅味。
为了解东太湖水体中嗅味物质的空间分布及甄别围网养殖可能对其的影响,在东太湖的不同区域设置监测点位,利用GC-M S对水体中的嗅味物质进行监测。
结果表明:1)水体中嗅味物质2-甲基异莰醇(MIB)和土嗅素(Geosmin)的浓度分布具有显著的空间异质性,其浓度随距养殖区域距离的增加而递减;2)水体中嗅味物质2-M IB和Geosmin的浓度与温度显著正相关,当温度为最高时,其最大浓度分别达到1121.99 ng/L和34.29 ng/L; 3)水温和硝酸盐氮浓度对2-M IB浓度有极显著影响〇< 0.01),水温越高,硝酸盐氮浓度越高,2-MIB浓度越高,总磷浓度和硝酸盐氮浓度对土嗅素浓度有显著影响(尸<0.05)。
网围养殖可能是水体中嗅味物质的一个重要来源,在东太湖及其它水源地治理中应引起高度重视。
关键词:东太湖;围网养殖;2-MIB;嗅味物质中图分类号:X524 文献标识码:B文章编号:1007-7839 (2018) 09-0001-05Influence of the taste and odor substances distribution and enclosure culturein East Taihu LakeZHAN Yongxing,WUXinyi(Jiangsu Taihu Planning and Design Institute of Water Resources Co.,Ltd,Suzhou215128, Jiangsu) Abstract:East Taihu Lake is an important water source in Taihu Lake basin.The water intake of Wujiang District in Suzhou City is in E ast Taihu Lake,and there is a peculiar smell in the w ater body.In order to understand the spatial distribution of taste and odor substances in East Taihu Lake and identify the possible effects of enclosure culture, monitoring sites were set up in different areas,and GC-MS w a s used to m onitor the taste and odor substances in the w ater. The results showed that: 1)the concentration distribution of2-methylisocamptol(M IB)and Geosmin had significant spatial heterogeneity,and their concentrations decreased w ith the increase of the distance from the culture area;2) the concentration of2-MIB and Geosmin in the water w as positively correlated w ith the tem perature,and the concentration w a s the highest.The concentrations of2-MIB and Geosmin would respectively reach 1121.99 ng/L and34.29 ng/L w hen the tem perature w as the highest.3) The water temperature and nitrate nitrogen concentration had significant effects on the concentration of2—M IB(P<:0.01). The higher the water temperature was,the higher the concentration of nitrate nitrogen,and the higher the concentration of2-MIB.The concentrations of total phosphorus and nitrate nitrogen had significant effects on the Geosmin concentration(P<0.05).Enclosure culture m ight be an im portant source of taste and odor substances in w ater,and great attention should be paid to the treatm ent of East Taihu Lake and other water sources. Key words:East Taihu Lake;enclosure culture;2-MIB;taste and odor substances收稿日期:2018-07-16作者简介:展永兴(1975—),男,高级工程师,主要从事水利规划设计工作。
太湖典型水源地挥发性有机物与环境因子的关系
太湖是中国中部地区最大的淡水湖,受到长江流域人口、农业、工业等多种人类活动的影响,挥发性有机物(VOCs)成为太湖典型水源地的环境问题之一。
本文通过对太湖水体中VOCs的浓度和多种环境因子的测量和分析,探究了它们之间的关系。
实验采用十种代表性嗅味物质作为VOCs的指示物,并通过气-液色谱法测定太湖不同采样点的嗅味物质浓度。
同时,收集了水温、pH值、溶解氧、总有机碳、总氮等多种环境因子的数据。
对收集到的数据进行相关性分析,结果显示:
1. VOCs浓度与水温、总浮游植物量呈显著正相关(P<0.05),说明水温升高或浮游植物富集时,VOCs浓度也会增加。
2. VOCs浓度与pH值、溶解氧、总有机碳、总氮呈显著负相关(P<0.05),说明水体呈碱性、含氧量高,同时有机碳和氮的浓度较低时,VOCs浓度会下降。
3. VOCs浓度与风速、风向、水深、水体流速等环境因子间关系不显著(P>0.05)。
综上,本研究表明了太湖水源地的VOCs浓度与水温、浮游植物、pH值、溶解氧、总有机碳和总氮等环境因子之间存在显著关系。
这些结果为控制太湖水源地VOCs污染提供参考。
建议进一步加强水体监测和管理,降低人类活动对水源地的影响,减少VOCs的排放,保障太湖水环境质量。
太湖变臭的原因:
太湖水为什么会变臭?问题是:长期以来不但对太湖流域污染治理和排污措施不利,而是阳奉阴违、欺上瞒下、与天斗、与地斗、打着“现代化建设”的旗帜,肆无忌惮地破坏太湖生态,这才是根本原因。
我们不禁要问,太湖蓝藻爆发是全球变暖的警告,还是自然界对我们的报复?……
措施:
我觉得现在主要的问题在于自来水厂怎么净化这些被藻污染的水变成可供市民饮用的自来水。
据称藻污染可能持续5个月左右,如果无锡政府引江水稀释湖水,或者用粘土或者高岭土处理湖水,持续时间会缩短,但还是不能保证湖水的水质能符合自来水水源标准。
不论怎么说,还是由自来水厂临时增加处理工艺比较实际,目前的问题就自于没有可行的方案。
他们用的不是太湖的水,也就没用这方面的意识,更重要的还是要加大环保力度,政府监管。
探究人类活动对生物圈的影响报告
人类活动破坏生态环境的实例
组员:胥增辉、邹高睿、杨苓、吴梦羽
时间:2010-5-24
1.深林遭到了严重滥伐后,当地居民的生存环境将会发生哪些变化?动植物的生活将受
到什么影响?
2.近些年来,我国不少地区沙尘暴的危害越来越严重。
分析一下沙尘暴的起因中哪些是
与人类活动有管的?这将会产生怎样的后果?
3.除了用网捕杀以外,有些人还有哪些手段残害鸟类?如果鸟类日益减少,自然环境将
会发生哪些变化?这些人为什么要这样做呢?
4.“太湖美,太湖美,美就美在太湖水”。
但是,现在部分湖区里滋生了大量的蓝藻,
一部分湖水变臭,鱼虾也无法生存了。
请你分析一下造成这种状况的原因有哪些。
假如你是当地的一位负责人,你将采取哪些措施还太湖以清澈秀美的原貌?。
南京理工大学硕士学位论文太湖原水中异味物质的监测及其变化规律研究姓名:张建芳申请学位级别:硕士专业:环境工程指导教师:王正萍201006011绪论坝Ij论文城市饮用水安全的问题进行了思考IⅢ】。
对太湖异味化合物的种类及其浓度变化规律的研究,得出异味化合物随蓝藻生长的浓度变化趋势,可以为太湖富营养化水体的治理及蓝藻水华暴发的预警系统提供依据, 这样就可以有效的防止太湖水体及饮用水嗅味事件的再次发生,同时也可以为国内其它富营养化水体的嗅味事件的治理提供一定的理论依据。
1.2异味化合物的种类水体异味问题已经成为当今世界水环境研究的热点。
各种富营养化严重的水体中的异味化合物已经越来越多的被研究学者所发现。
水体异味主要有土霉味、鱼腥味、草木味、烂菜味、油脂味、腐败味、氯化物味及药味等[Ill。
其中土霉味是淡水水体中存在最广泛而且难闻的异味。
引起水体异味的原因除了废水污染造成之外,水体的富营养化也是产生水体异味的主要原因。
水中的主要异味化合物种类及其气味见下表。
表1.1水中主要异味化合物[12-141Tab.1.1Main odor compounds in water异味化合物名称气味2-甲基异冰片(MIB 土味素(Geosmin p-环柠檬醛(13一cyclocitral 1.辛烯.3.醇(1-Octen-3-01 香茅醇([‰itronell01 p-紫罗兰酮(13-lonone 间二甲苯(m・xylene 雪松醇(n-cedr01 安息香醛(Benzaldehyde Benzeneacetadehyde 正庚醛(Heptanal 二甲基一硫(DMS 二甲基二硫(DMDS 二甲基三硫(DMTS Bis(2-chloroisopropylether 薄荷醇(menth01霉味泥土味木头味干草香玫瑰香花香味芳香味甜香味芳香味芬芳味鱼腥味青草味大蒜味腐败的蔬菜味沼泽味药味薄荷味水体中的异味化合物大多是藻类所产生的挥发性的次生代谢产物,如土霉味主要是由蓝藻产生的,这些物质大都随藻类的生长其浓度发生变化。
水中含硫类的异味化合物 2硕Ij论义太湖原水中异味物质的监测及je变化脱律的研究主要由水中含硫蛋白质在缺氧腐败的过程中产生的,藻类的突然死亡或腐败都会导致这些异昧化合物的浓度升高,从而引发水体的嗅味事件f15.161。
而其他异味物质是由外来废水等带来的污染物。
1.3异味化合物的测定方法异昧化合物一般是具有挥发性的有机物,因此可以采用挥发性有机物的测定方法; 同时,又因为这种化合物带有异味,所以还可以采用感官分析法进行测定。
异味化合物常见的仪器分析法主要有气相色谱法(GC禾IJ气质联用(GC/MS,这两种方法的预处理方法主要有搅拌棒吸附萃取法(SBSE、固相萃取法(SPE、固相微萃取法 (SPME、吹扫捕集法(P&T、同时蒸馏萃取法(SDE、超临界流体萃取法(SFE、顶空萃取法(HS、封闭循环吹脱法(CLSA等;常见的感官分析法有定性描述法、味强度指数法 (on、嗅阈值法(TON、气味层次法(FPA、感官气相色谱法(SGC 等。
1.3.1预处理法1.3.1.1搅拌棒吸附萃取法(SBSE搅拌棒吸附萃取法(SBSE是将搅拌棒置于样品中,密封,在一定转速下搅拌一定时间,此时搅拌棒上的吸附层吸附目标化合物,搅拌完之后将搅拌棒用水漂洗,擦干。
杨梅等f17J用SBSE萃取啤酒中的异味化合物,采用的是聚二甲基硅氧烷(PDMS作为吸附材料,发现此方法有较好的定量效果,可检测最有活性的风味化合物。
C百tndida Lorenzo等Il 8】应用SBSE萃取年代久远的红酒中的挥发性有机物,该方法对于挥发性有机物的定量效果较好。
Ana Rita M.Silva等【l 9】应用此法测定环境水体中的酸性医药品, 该方法对于此类物质的萃取效果十分好。
Migaku Kawaguchi等【20】用SBSE测定水样中痕量的三氯化物,发现该方法对痕量的物质的萃取及定量的效果较好。
1.3.1.2固相萃取法(SPE固相萃取法(SPE是一个包括液相和固相的物理萃取过程。
在固相萃取中,固相对目标萃取物的吸附力比溶剂要大。
当样品溶液通过固相吸附剂时,萃取物浓缩在其表面, 而其他的样品成分通过固相吸附剂;用洗脱液洗脱或者热解吸,可以得到高纯度和浓缩的萃取物。
SPE操作简便,不需要使用大量的溶剂,而且处理过程中不会出现乳化现象。
高莉等【2l】采用SPE澳IJ定黄河兰州断面半挥发性有机污染物,二氯甲烷溶剂淋洗固相萃取小柱并加样,用空气或氮气将固相小柱吹干,约10min,然后用5mL乙酸乙酯淋洗样品容器内壁,并经过固相小柱流入收集管,再用5mL--氯甲烷淋洗固相小柱并流入收集管,结果发现SPE对物质的检出率较高,对挥发性有机物有较好的萃取效果。
Anastasios Economou等【22J应用SPE的方法萃取红酒中的农药成分,该方法对多种物质都具有较好的萃取效果。
Michele Del Carlo等幽J同样应用此法测定红酒中的酯化物,使用C18小柱进行31绪论硕Ij论文萃取,并进行了条件的优化,使得陔方法对酯化物有很好的定量效果。
1.3.1.3固相微萃取法(SPMEl固相微萃取法(SPME是20世纪90年代在固相萃取的基础上才建立起来的对分析样品进行预处理的一项新技术。
SPME的设备简单,而且不需要使用有机溶剂,操作简便可行,同时样品使用量少,对不同的化合物可以选择不同材质的萃取膜,从而能够实现对目标化合物都能有较高的活性等。
同时SPME具有将萃取、脱附及进样三者结合在一起,灵敏度高,重现性好,样品不需前处理等优点。
杨再波等124J采用SPME分析了侧柏叶中的挥发油化学成分,将侧柏叶粉碎置于采样瓶中,插人装有651maPDMS/DVB纤维头的SPME进样器,于90℃顶空萃取30min,发现 SPME对侧柏叶挥发油组分的富集效果明显,并且耗时短,操作简便。
Toussaint Barboni 等【25】利用SPME的方法测定混合果汁中的挥发性有机物,该方法相对简捷,结果重复性良好。
Natalia C锄pillo等【26J利用SPME测定红酒中的苯系物,对12种苯系物进行萃取并优化条件,该方法对苯系物的萃取效果较好。
P.Guedes De Pinho等【27】利用SPME测定玫瑰花中的挥发性有机物,萃取了88种挥发及半挥发性物质,所以SPME对挥发性有机物的萃取效果较好。
1.3.1.4吹扫捕集法(P&n吹扫捕集法(P&T是将水中的低水溶性挥发性有机物通过用惰性气体连续的吹脱出来,通过气流带入并吸附于捕集管中,迅速加热捕集管,将捕集管中的有机物用气体加热脱附出来,通过载气载入气相色谱仪进行分离测定。
姜梅等【28】用P&T-GC测定水中挥发性有机物,吹扫时间1lmin,解析温度225℃,解析时间2min;烘烤温度225℃,烘烤时间10min,线温为100℃。
该方法对水样中挥发性有机物的测定具有简便、快捷、准确等优点,具有较好的实用价值。
P&T对水中的挥发性有机物有很好的富集浓缩效果,已被广泛应用。
Stephan Brosillon等【29】利用P&T萃取饮用水中消毒水的气味,此方法对水中痕量的气味化合物有很好的萃取浓缩效果。
H. Mayer等【30】采用P&T萃取水中的挥发性有机物,且该方法操作简便易行,此方法具有较好的萃取效果。
1.3.1.5同时蒸馏萃取法(SDEl同时蒸馏萃取法(SDE是一种新的具有较好应用前景的预处理技术,方法采用三颈烧瓶,烧瓶的一端连接萃取溶剂,另一侧连接样品,底端是萃取溶剂的回流装置,将样品与溶剂同时加热蒸馏,萃取溶剂进行循环萃取,萃取一段时间后,取下萃取溶剂进行分析,SDE在萃取的过程中装置要密封。
SDE是将水蒸气蒸馏与溶剂萃取结合在一起, 可减少实验步骤,节省了萃取试剂。
对天然产物挥发性成分的提取,可避免索氏抽提法所引起的非挥发性大分子成分的带入,使提取更具有选择性。
杨继远131】报道说采用SDE萃取食醋中的香味成分,将样品置于圆底烧瓶中,加热至 4硕I’论义太湖腺水中异味物质的监测及je变化规律的研究挥发性香味成分被蒸馏出来,用二氯甲烷做萃取溶剂,在60℃下恒温萃取2h,SDE表现出较好的萃取效果,方法干扰小,同时方法的重现性也很好。
Fumin Peng 等t32J采J羽SDE 萃取烤烟叶中的挥发性有机物,SDE对痕量的挥发性有机物能进行较好的定量分析。
XU Zigang等【33J利用SDE萃取香烟中的挥发及半挥发性物质,该方法耗时较长,且萃取溶剂对萃取物有干扰。
1.3.1.6超临界流体萃取法(SFEl超临界流体萃取法(SFE是近30年来发展起来的一项新的样品预处理技术。
将样品置于萃取釜中,设置萃取釜和分离釜的压力和温度,使样品静态保持一段时间,开始动态萃取,打开萃取釜的出气阀和分离釜的进气阀,当分离釜的压力上升到一定压强时, 打开分离釜的出气阀,在一定的温度和压力下萃取一定时间。
SFE可以从植物材料中直接萃取出所需的挥发物成分,综合了溶剂萃取和蒸馏两种功能的特点,具有萃取效率高, 萃取产物无溶剂残留等优点。
武晓颖等【34】采用超临界C02测定侧柏树干中的挥发性成分,得出SFE具有萃取效率高、萃取物无溶剂影响且生物活性高的优点,是一种明显优于传统提取法的高效优质的活性成分提取方法。
Mohamed H.EL.Saeid.掣弱J采用SFE萃取枣椰中的农药残留,该方法快速、有效和敏锐。
Cintia S.G.Kitzberger等【36J利用SFE 萃取蘑菇油,以超临界C02进行萃取,快速可行。
EmilyL.C.Cheah掣37J报道用SFE 萃取药物中的有效成分,该法对目标化合物萃取效果较好。
1.3.1.7顶空萃取法(HS顶空法(HS样品制备简单、无需其他溶剂、造成假相的危险性小。
吕蓉等138】采用HS.GC/MS测定驱蚊花露水的挥发性成分,顶空条件为瓶95℃,环 105℃,传输线110℃,平衡10min,He作载气,样品压力103.42kPa,加压时间0.Imin, 进样时间为1.0min。
此法可对驱蚊花露水中挥发性成分进行有效的分析。
该方法简单、快捷、无需其他溶剂,是分离鉴定驱蚊花露水产品的灵敏的方法。
Don Schieck等【39】报道用HS萃取水中的挥发性有机物,获得了满意的分离效果和较高的灵敏度。
Tadashi Sakai 等【40】采用HS萃取生物样品中的二氯甲烷,该方法分离效果好,操作简单,方法灵敏, 回收率较高。
Jongseo Park等【4lJ应用HS.GC 测定生物样品中的丙烷,该方法不需使用有机溶剂,避免了二次污染。