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短链氯化石蜡是斯德哥尔摩公约规定的优先控制的污染物,我国年产量较大,随着氯化石蜡进入环境,对环境和人体健康产生危害。氯化石蜡种类繁多,分离分析困难,目前常用的分析方法包括GC-ECD,GC-EI MS, GC-NCI MS, HPLC-MS等。
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持久性有机污染物能通过各种环境介质长距离迁移并长期存在于环境,具有长期残留性、生物蓄积性、半挥发性和高毒性,对人类健康和环境具有严重危害。其环境中通常以痕量水平存在,且组分复杂、有基质干扰,给分离分析带来诸多困难和挑战。本报告针对水中几种典型POPs,在样品前处理及分析测试中遇到的问题进行了探讨。
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色谱分析中的样品前处理技术不仅影响分析时间,而且决定着分析方法的灵敏度和重现性。常规色谱技术如气相色谱、高效液相色谱由于受到灵敏度的限制,其在超低含量物质定性和定性分析中受到一定限制。为克服常规色谱分析中灵敏度不足的难题,近年来基于新型纳米材料的样品前处理技术如分散固相萃取、磁性固相萃取、固相微萃取等技术受到广泛关注。该报告将从新型无机纳米材料制备及其作为吸附材料在色谱分析(如用于净化和富集超痕量环境污染物)中的应用等方面展开。
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氯化石蜡(CPs)是目前大量生产和使用的氯代阻燃剂和增塑剂。CPs产品是由短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、和长链氯化石蜡组成的混合物。其中SCCPs于2017年被增列入《斯德哥尔摩公约》附件A,要求缔约方逐渐消除其生产和使用,预计在未来几年内对CPs工业品中SCCPs的含量比例会加以控制。
大量的CPs在生产和使用过程中不可避免地通过各种途径进入到环境介质中,使其成为一种在环境中广泛存在的高赋存量污染物,因此其对人体健康的潜在风险值得关注。由于CPs化学组成的复杂性,在仪器分析时不能对不同链长的CPs进行有效的区分,更增加了相关研究的难度。本报告针对多环境介质中的CPs分析方法以及CPs的人体暴露机制方面将进行系统探讨。
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随着微塑料研究的深入,科研人员在生物体、土壤、地表水、深海、南极、喜马拉雅山脉等均发现了微塑料的存在,可以说微塑料已经无处不在。随着各方对“新兴污染物”微塑料的广泛关注,关于微塑料的识别、粒径大小、分布及成分等信息是加深对微塑料认识所必须的基本信息。赛默飞基于红外光谱和拉曼光谱的应用研究,为客户提供从样品采集制备及测试分析的完整解决方案。配套软件的智能颗粒物分析功能能够自动进行颗粒物定位并采集光谱,最终用户可轻松获取分析物中微塑料的颗粒总数,粒径统计结果和定性统计结果。本次讲座将重点为大家介绍红外光谱及拉曼光谱微塑料样品测试及数据分析方法。
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标准物质的质量分级及在分析检测中的应用
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锶钡外生地球化学行为差异导致了陆相沉积物相对富Ba贫Sr、海相沉积物相对富Sr贫Ba使得我们可以利用锶钡比来判别海陆相沉积环境,但实际使用效果并不令人满意,甚至与现代沉积环境并不相符。尽管大家采取了各种补救办法但仍无济于事。沉积成因锶钡的选择性提取等离子体光谱分析方法获得的锶钡比取得了令人满意的海陆相沉积环境判别结果。
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环境污染离开环境母体后由于溶解氧、温度、压力变化,常常会产生污染物间相互转化、污染物氧还原挥发以及吸附至容器壁上等现象,从而在采样、储存和运输过程中不可避免地产生污染和损失,导致所获的分析结果难以反映污染物在实际环境所处的信息。本次报告将结合课题组近年研究进展,介绍小型化原子光谱分析新方法和新装置在现场环境分析中的应用。
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现阶段环境应急监测存在标准不清晰、现场监测无相关依据等现象;针对以上现象,国家生态环境部和中国环境监测总站在2019-2020年陆续出台各项规范、指南,用于指导环境应急监测工作。通过简析帮助监测人员进一步了解上述规范指南。