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水中苯系物检测标准

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水中苯系物检测标准相关的论坛

  • 【求助】求助-水中苯系物的检测

    我在用福立GC9790,INNOWAX的柱子做水中7种苯系物的检测,用三氯甲烷做萃取剂,结果找不到苯的出峰,貌似被溶剂峰掩盖了,哪位前辈给出个建议,谢谢了!条件:恒温50度,检测器140度,汽化室120度

  • 检测方法连载:苯系物

    苯系物苯系物通常包括苯,甲苯,乙苯,邻、问、对位的二甲苯,异丙苯,苯乙烯八种化合物。除苯是己知的致癌物以外,其它七种化合物对人体和水生生物均有不同程度的毒性。苯系物的工业污染源主要是石油、化工、炼焦生产的废水。同时,苯系物作为重要溶剂及陛产原料有着广泛的应用,在油漆、农药、医药、有机化工等行业的废水中也含有较高含1.方法选择根据待测水样中苯系物含量的多少,可用溶剂萃取、顶空和吹脱捕集等预处理方法,用GC—FID或GC—MS进行分析测定。2.样品保存取水样时应使样品充满容器,不留空间,剂萃取法应在7d内处理完毕,14d内分析完。(一)顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法(A) 本方法与GB l1890—89等效并加盖密封。样品应在冰箱中保存,采用溶采用顶空和吹脱捕集法应在7d内分析完。1.方法原理在恒温的密闭容器中,水样中的苯系物在气、液两相间分配,达到平衡。取液上[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]样品进行色谱分析。2.干扰及消除采用顶空取样、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法分析苯系物未发现干扰物存在(对复杂样品如有可疑,可采用双柱加以验证)。3.方法的适用范围本方法的最低检出浓度为0.005mg/L;测定上限为0.1mg/L。可用于监测石油化工、焦化、油漆、农药、制药等行业排放的废水,也可用于地表水的监测。4.仪器①[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],具FID检测器。②带有恒温水槽的振荡器,由康氏电动振荡器、超级恒温水浴等组成或专用恒温装置。③100ml全玻璃注射器或气密性注射器,并配有耐油胶帽。④5ml全玻璃注射器。⑤101.tl微量注射器。5.试剂①有机皂土,色谱固定液。②邻苯二甲酸二壬酯(DNP),色谱固定液。③101白色担体,60~80目。④苯系物标准物质:苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异内苯和苯乙烯,均为色谱纯。 .⑤苯系物标准贮备液,用10gl微量注射器抽取色谱纯的苯系物标准物,以配成浓度为10mg门L的苯系物混合水溶液作为苯系物的贮备液。该贮备液应于冰箱中保存,一周内有效。也可直接购买商品标准贮备液。口氯化钠,优级纯。口高纯氮气,99.999%6.步骤(1)项空样品的制备 .①称取20g氯化钠,放入100ml注射器中,加入40ml水样,排出针筒内空气,再吸入40ml氮气,然后将注射器用胶帽封好。②置于振荡器水槽中固定,约恒温在30~C下振荡5min,抽取液上空间的气样5ml做色谱分析。当废水中苯系物浓度较高时,可适当减少进样量。(2)校准曲线的绘制①标准溶液的配制:用贮备液配成苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二.甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯浓度各为5、20、40、60、80、l00μg/L的标准系列的水溶液。②取不同浓度的标准系列溶液,按“顶空样品的制备”方法处理,取5ml液上[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]样品做色谱分析,并绘制浓度一峰高校准曲线。(3)色谱条件色谱柱:长3m,内径4mm螺旋型不锈钢管柱或玻璃色谱柱。柱填料:(3%有机皂土-101白色担体):(2.5%DNP-101白色担体)=35:65。温度:柱温65℃;汽化室温度200℃,检测器温度150℃。气体流量:氮气40ml/min,氢气40ml/mim空气400ml/min。应根据仪器型号选用最合适的气体流速。检测器:FID。进样量:5ml。分析结果,如图4—4—1所示。7.计算由样品色谱图上量得苯系物各组分的峰高值,从各自的校准曲线上直接查得样品的浓度值。8.精密度和准确度由五个实验室分别配制0.0l、0.05、0,09mg/L浓度的样品进行了精密度试验,苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯八个组分的相对标准偏差均小于11.9%,平均回收率为83%~102%。 9.注意事项①配制苯系物标准贮备液时,要在通风良好的情况下进行,以免危害健康。②如不需要单个分析二甲苯异构体或异丙苯,可适当提高柱温,以缩短分析时间。如样品中不含异丙苯,在装柱时适当增加有机皂土对DNP的比例,以提高对二甲苯与间二甲苯的分离度。③顶空样品制备是准确分析样品的重要步骤之一,如振荡时温度的变化及改变气、液两相的比例等都会使分析误差增大。如需第二次进样时,应重新恒温振荡。当温度等条件变化较大时,需对校准曲线进行校正。进样时所用的注射器应预热到稍高于样品温度。④也可采用自动顶空装置(包括顶空瓶等),使用前要确定方法的检测限、精密度和准确度能达到测定要求。 ⑤配制苯系物标准贮备液时,可先将移取的色谱纯苯系物加入到少量甲醇中后,再配制成水溶液。

  • 测水中的苯系物

    测水中的苯系物需要取多少水样萃取,标准上说的不是很明白啊,只是说用5ml二硫化碳萃取,求经常做的人给点经验

  • 【求助】苯系物的检测,顶空瓶的选择!

    我准备根据国标毛细管-顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法,开展对水中苯系物的检测试验. 我的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]没有配置自动顶空进样器:1)如果我用气液平衡法,抽取液体样品上空的气体来进行进样检测.有需要哪些注意的地方,请大家指教!2)顶空瓶的选择.标准上要求用40ml的顶空瓶,我想用25ml的比色管,加上瓶塞来代替.大家有什么看法,可以说说,都用哪种顶空瓶?请指教!

  • 方法比较(7种苯系物在水中的前处理及分析方法建立)

    苯系物是苯及其衍生物的统称,是染料、塑料、合成橡胶、纤维、药物和农药的中间体和有机溶剂,广泛应用于化工、医药、农药、制革等行业,在环境中广泛存在,在我国许多城市的水源水以及饮用水中都检测到苯系物存在。 目前,根据国家发布标准和相关文献查阅,检测水中挥发性有机物的前处理的方法有:液液萃取法、顶空法、吹扫捕集法等,分析方法主要要有气相色谱法、液相色谱法、气相色谱质谱法、液相色谱质谱法,因分析化合物制定行之有效、安全快捷环保经济的分析方法。 下面以7中苯系物在水中的前处理及分析方法进行比较: 1、前处理 液液萃取 分析:A:GC B:LC C:GC+MS D:LC+MS 2、前处理:顶空法 分析:A:GC B:GC+MS 3、前处理:吹扫捕集 分析:A:GC B:GC+MS 4、前处理:无 分析:A:LC B:LC+MS 有兴趣的老师欢迎一块学习!

  • 【讨论】苯系物检测问题

    我看到所有的标准上都是用FID检测器来检测苯系物的,那能否用MS检测器来检测苯系物呢?为什么?请大家指教。

  • 苯系物检测

    求助各路大神,水性涂料检测苯系物,需要用到标准溶液,询问过坛墨,他们只有溶剂型涂料用到的乙酸乙酯中6种苯系物标液,水性涂料应该用哪种标液?能否购买?谢谢~( ̄▽ ̄~)~

  • 经验分享—职业卫生标准中苯系物检测遇到的小问题

    经验分享—职业卫生标准中苯系物检测遇到的小问题

    [align=center][size=24px]经验分享—职业卫生标准中苯系物检测遇到的小问题[/size][/align][size=16px]近期在根据标准做苯系物的检测,对-二甲苯和间-二甲苯无法正常出峰,后面针对色谱条件和方法进行排查,分离度基本达到检测要求。下面和大家简单分享下相关问题。[/size][font='times new roman'][size=16px]参考标准及测试方法要求:GBZ_T 300.66-2017 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071526096582_3296_5521022_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071526099456_7799_5521022_3.png[/img][font='times new roman'][size=21px]相关实验谱图及方法参数:[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071526098816_4277_5521022_3.png[/img][/align][font='times new roman'][size=16px]仪器设置:[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071526106448_3246_5521022_3.png[/img][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071526105720_9989_5521022_3.png[/img][font='times new roman'][size=16px]主要测试物质为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]苯[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]、[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]甲苯[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]、[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]二甲苯(邻二甲苯 间二甲苯 对二甲苯)[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]混合对照品[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]实际使用色谱柱为WM-FFAP,30m*0.32mm*0.5μm,压力是125.1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Kpa,恒温60[/size][/font][font='times new roman'][sup][size=16px]o[/size][/sup][/font][font='times new roman'][size=16px]C[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=21px]发现问题:[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]由于色谱柱规格设置错误,导致实际压力较大,真实流速约4 [font=&]mL/min[/font],远大于正常的流速。设置正确色谱柱规格后,减小流速到1.3 mL/min再去测试,发现对-二甲苯,间-二甲苯合在一起变成了一个峰,谱图如下。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071526107685_5647_5521022_3.png[/img][font='times new roman'][size=16px]减小流速至1.0 mL/min再去测试,发现峰型变的更差,谱图如下。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071526112245_5710_5521022_3.png[/img][font='times new roman'][size=16px]由于色谱柱温度是60[/size][/font][font='times new roman'][sup][size=16px]o[/size][/sup][/font][font='times new roman'][size=16px]C[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],于是提高柱温到80[/size][/font][font='times new roman'][sup][size=16px]o[/size][/sup][/font][font='times new roman'][size=16px]C[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],按标准条件试试峰型是否正常,谱图如下。整体峰型变好,且对-二甲苯和间-二甲苯分离度基本达到检测要求。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071526114003_9946_5521022_3.png[/img][font='times new roman'][size=16px]继续升高柱温到100[/size][/font][font='times new roman'][sup][size=16px]o[/size][/sup][/font][font='times new roman'][size=16px]C,峰型变差,谱图如下。说明说明升高温度不能改善相关峰型。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071526113471_645_5521022_3.png[/img][font='times new roman'][size=16px]为了先检测样品,于是按照80[/size][/font][font='times new roman'][sup][size=16px]o[/size][/sup][/font][font='times new roman'][size=16px]C的柱温进行样品检测,后续有时间会再尝试75[/size][/font][font='times new roman'][sup][size=16px]o[/size][/sup][/font][font='times new roman'][size=16px]C或70[/size][/font][font='times new roman'][sup][size=16px]o[/size][/sup][/font][font='times new roman'][size=16px]C的柱温进行测试,优化测试结果。[/size][/font][font='times new roman'][size=21px]总结[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]在使用新的色谱柱时,首先要确认仪器设置中色谱柱的规格是否设置正确;设置正确后,按照标准条件进行测试,如果峰型分离不太好,可以根据标准谱图或实际测试谱图进行调整,优化方法得到最优条件和结果。[/size][/font]

  • GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》 32种有机物检测混标

    25种挥发性有机物混标(Cat.No:12-SP-DC02Z)适用于GB3838-2002 《地表水环境质量标准》,迪马科技根据GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》,结合用户的具体要求,在25种挥发性有机物混标基础上增加了1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯、1,1-二氯乙烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷7个化合物最新定制了生活饮用水中32种有机物检测混标。具体信息如下:****************************************************************************************生活饮用水中32种有机物检测混标信息说明:Cat.No:12-SP-DC11Z浓度:100 μg/mL(环氧氯丙烷: 500 μg/mL)溶剂:甲醇体积:1 mL有效期:12个月只提供COA不提供谱图****************************************************************************************用途:适合于生活饮用水中有机物的检测,满足GB 5749—2006 《生活饮用水卫生标准》

  • 水中苯系物检出限的测定?

    请问水中苯系物的检出限如何测定?请各位大神告诉我啊,到底是下面三个的一个还是其他的????现在有3中:1.D=3*噪声*标液浓度/峰高 ;2.D=kSiC/xfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBFBE.tmp.jpg,3.试剂空白信号值的5倍标准偏差所对应的浓度(但是试剂空白在仪器上是没有响应的啊)

  • 涂料中苯系物检测方法对比分析

    大家好! 我刚刚进入检测分析行业不久,感觉自己还是个门外汉,前不久领导送来一批样品,是涂料,说要检测苯、甲苯和二甲苯,由于之前实验室有在做烟标的VOC检测(《卷烟条与盒包装纸中挥发有机化合物的测定 顶空-气相色谱法》),其中就有检测苯、甲苯和二甲苯,所以就想用此方法来检测(用顶空比较简便)。不过后来领导不知又从哪里弄来了一个标准(HJ/T 201-2005《环境标志产品技术要求 水性涂料》),是采用内标法,直接进样测试,并督促要用参考此方法,再进行检测。认真看了HJ/T201-2005后,发现实验室目前没有理想的内边物,经过思量之后决定采用外表法做,并对其进行加标回收试验,和顶空—气相色谱法进行对比。 以下是这次加标回收对比实验的过程描述、相关数据分析及结论,希望大家看完后就我这份分析报告能给点建议和意见,从实验设计、数据处理,以及结果分析等等任何方面都可以说说。 望大家不吝赐教!加标回收试验过程简述:选取前测试样品作为基样,甲苯为标准物质。用万分之一的电子分析天平准确称量基样32.7675g,再立刻加入标准物质0.8658g,然后迅速搅匀,在最短时间里完成若干测试样品的称量,并记录相关数据。分别按照两种不同的检测方法【YC/T207-2006《卷烟条与盒包装纸中挥发有机化合物的测定 顶空-气相色谱法》(以下称顶进样空法)和HJ/T 201-2005《环境标志产品技术要求 水性涂料》 附录F(以下称直接进样法)】对待测样品进行前处理和检测。试验过程中的相关数据: 表 1 混样中相关数据 基样质量 加标质量 混标总质量 加标浓度 32.7675g 0.8658g 33.6333g 25742.34mg/kg 表2 顶空进样法相关数据 实验标号 称重(g) 目标物浓度(mg/kg) 平均回收浓度(mg/kg) 平均回收率 基样 0.0656 40.000 —— —— 1 0.0870 18604.218 —— —— 2 0.0709 19367.715 —— —— 3 0.0802 19276.397 —— —— [

  • 【原创大赛】苯系物检测指南(2017.7.25填坑完毕)

    【原创大赛】苯系物检测指南(2017.7.25填坑完毕)

    [b]0 引言[/b] 苯系物一般是苯、甲苯、乙苯、二甲苯异构体、苯乙烯等物质的总称(有时也包括异丙苯)。这类物质是大宗的化工产品,广泛用作溶剂和化工原料。苯系物是有毒有害物质,对大气、水体和土壤造成了污染。因此环保部门和卫生部门对环境中的苯系物有严格的监测和控制。 有感于广大测试人员对苯系物检测的认识不足与混乱,决定把相关的文献和一些实践经验总结出来,以备不时之需。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b]1 苯系物检测项目与方法概述1.1 空气中的苯系物[/b]主要依据以下三个标准[b]HJ 583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法HJ 584-2010环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法GBZ/T 160.42-2007 工作场所空气有害物质测定_芳香族类化合物[/b]标准方法的对比如下:[img=,690,636]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707202054_01_2204387_3.jpg[/img] 此外,在GB 50325-2010中,有关室内空气中苯和TVOC的测定也采用的与HJ583-2010类似的热脱附-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法,但所用的色谱柱不同。其中TVOC测定使用的是SE-30大口径毛细管柱,苯的测定使用的是PEG填充柱。.[b]1.2 水中的苯系物[/b]测定方法主要依据以下两个标准[b]GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标[/b]此标准是目前影响力较大的检测方法,共涉及四种方法,但是较为混乱。[b]GB 11890-1989 水质苯系物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法[/b]此外还有“国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会. 水和废水监测分析方法 . 第4版增补版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002”其内容与“GB 11890-1989 水质苯系物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法”等效。“GB 11890-1989”颁行已近三十年,环保总局曾于2006年立项进行修订,并于2008年发布征求意见稿,但至今未果。标准方法的对比如下:[img=,690,604]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707202057_01_2204387_3.jpg[/img][b]1.3 土壤中的苯系物[/b]相关方法以下列三个标准为代表[b]HJ 742-2015 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-质谱法HJ 350-2007 展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行)[/b]其中“HJ 742-2015 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法”相关性最强。标准方法的对比如下:[img=,690,510]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707212150_01_2204387_3.jpg[/img][b]1.4 工业产品中的苯系物[/b]涉及种类很多,难以逐一叙述,可参见相关产品的质量标准。其测定方法一般是将样品用适当溶剂稀释后直接进样测定,或者进行顶空平衡后进样测定。.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b]2 苯系物检测的标样[/b] 在目前几乎所有的检测方法中,都需要用标样进行校正。合理使用标样是计量溯源的重要保障之一。在苯系物的检测中涉及到的标样情况比较复杂,但从本质上讲主要分为三种情况。[b]2.1 简单标样[/b] 所谓“简单标样”,实际上是指将纯物用适当溶剂稀释、可以直接进行色谱测定的标样。“HJ584-2010”中使用的“二硫化碳中苯系物标准溶液”,和“GBZ/T 160.42-2007”中使用的“苯系物标准气”都属于这种简单标样。其共同特征是直接可进色谱测定。 从本质上讲,这种标样的作用是对仪器进行校正,而不是对方法进行校正。也就是说:在特定的仪器条件下,建立上机测试样品特征值(目标物浓度)与仪器信号(色谱峰面积)之间的定量关系(工作曲线)。而实际样品的特征值与上机测试样品的特征值之间存在什么样的计量关系,则依赖于样品处理的过程。.[b]2.2 基体匹配的标样[/b] 所谓“基体匹配的标样”,是指除目标物的特征值外,其余成分与待测样基本一致的标样。它可以是实际试样经过准确定值而得到,也可以是一种模拟真实试样的标样(人工合成试样)。在进行校准时,标样必须使用与实际待测样完全相同的处理过程和测定条件,这样获得的校正结果是针对整个方法的,既能校正仪器,又能校正处理过程中的系统误差(比如挥发损失、采样穿透、萃取不完全等)。 这种标样在固体无机成分检测方面是比较常见的,比如钢铁成分标样、黏土成分标样、水泥成分标样,但对于稳定性不足的试样却难以应用。苯系物极易挥发、目标物含量一般又非常低,稳定性问题难以解决,因此目前国内的标准方法均未采用这种类型的标样。目前就我所知,国内也很少见到这类标样的商品,国外有环境空气检测用的标准气商品,其中包含多种苯系物,但水和土壤的中苯系物的标样尚未见报道。.[b]2.3 折中的标样[/b] 简单标样制备和使用都很方便,但是必须准确知道前处理过程中的化学计量关系。基体匹配的标样可以在一定程度不考虑前处理过程中的稀释、富集、转化等数量关系,但不易获得而且使用麻烦。因此实际使用中大部分都是采取的折中方案。 例如“HJ583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法”中就是采用甲醇基质的标准溶液注入吸附管,然后热解吸进样建立工作曲线。这种情况就是部分模拟真实样品的处理过程: ______________________________________________________________________ 实际样品的转化流程:实际空气样品→吸附管→脱附气体→色谱进样口 ————————————————————————————— 实际样品的转化流程:标液(甲醇溶剂)→吸附管→脱附气体→色谱进样口 —————————————————————————————从上述对比可以看出来,从吸附管吸附的过程之后,标样与待测样是完全一致的,但是吸附管的获得上是有差异的。 再例如“GB/T5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法有机物指标”和“GB 11890-1989 水质苯系物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法”中,将甲醇溶剂的苯系物标液用纯水稀释,从而获得与待测试样有近似一致基体的二级标样,然后按待测试样完全一致的方法进行处理和测定。由于环境水样中主体成分“H[sub]2[/sub]O”一般占99.9%以上,因此纯水为溶剂的标样来近似实际水样是完全合理的,目前也未见任何实验现象表明二者有显著差异。这种自行制备的二级标样,其实在实际使用上与2.2节所述的“模拟真实试样的标样”没有本质差别,不同之处在于其准确度是否经过认证,因为后者是具有法定资质的计量部门制备的。 在土壤检测中,使用甲醇提取,提取液进行吹扫捕集测定(HJ 350-2007 展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行)),或者进行顶空测定(HJ742-2015 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法)的方法,标样的使用也属于部分模拟真实样品的处理过程:待测的甲醇提取液与苯系物甲醇标液的来源不同,但后续处理完全相同。但是对于直接将土壤试样分散于纯水中进行顶空或吹扫捕集测定的方法,将甲醇为溶剂的标液加入到石英砂和水溶液中形成模拟样(HJ 742-2015 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法),或者直接将甲醇为溶剂的标液加入到水溶液中形成模拟样(HJ605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-质谱法),这两种模拟的方法是否足够合理还有待商榷。因为实际试样中的目标物存在一个先向水中迁移,然后形成气液平衡的过程,而标样中只需进行气液平衡一个传质过程,在平衡时间上可能存在差异。而且实际待测样为固-液-气三相平衡,而标样是气-液两相平衡,同时待测试样本身要占据一定的体积导致顶空瓶中[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]的体积也与标样不同,因此两个体系中目标物的分配平衡有可能存在差异。这一问题有待进一步研究。.[b]2.4 三种标样在使用上的比较[/b] 上面的介绍已经对三种标样进行了比较,这里对使用“简单标样”和“基体匹配标样”在准确度上的差异做进一步的讨论。 一般认为,使用与待测试样有类似组成的标样,按待测试样完全相同的过程进行处理和测定,这样可以有效减小误差。这种说法有一定道理,但这里所指的误差应该限定为“系统误差”。因为这种做法主要消除的是目标物损失、提取不完全、萃取率不足100%、分配比不可知等不确定因素的。这些不确定因素的共同特点是:虽然不可知,但在一定条件下是固定的,因此都属于系统误差的范畴。按这种方法进行校正,由于步骤繁琐,随机误差一般较大。 从随机误差方面考虑,简单标样直接进样操作步骤更少,不确定因素减少,因此校正和计算结果应该具有更低的扩展不确定度。所以对于经过验证不存在系统误差的方法,采用简单标样校正反而更加容易获得更高的准确度。 以上分析都基于理想情况,而实际检测过程中通常面对的是随机误差与系统误差共存的情况,因此不应该片面的强调某一个方面的问题,而应该具体分析主要的误差来源是什么。只有搞明白那种误差是主要矛盾,才能合理的选择标样和校正方法。一般来讲,折中的标样和校正方法使用更多。.[b]2.5 关于购买标样和自制标样[/b] 目前能够购买到的苯系物标样,主要是两种:二硫化碳溶剂的苯系物标样和甲醇溶剂的苯系物标样。简单来讲,只有空气检测方法中的二硫化碳溶剂解吸法(HJ 584-2010和GBZ/T 160.42-2007)采用二硫化碳溶剂的苯系物标样直接进样。其余的方法全部都是使用甲醇溶剂的苯系物标样,并且不能直接进样校正,而必须按规定稀释成水溶液再进行处理后进样。 苯系物标样的制备并不复杂,在没有商品标样的时候,完全可以自己用分析纯试剂配置。自制标样时,所用的苯系物标准品有99%以上的纯度就完全可以满足要求了,不必强求高纯度的GCS级试剂。在不知道试剂纯度的时候,自行通过归一化法检测其纯度也是没问题的。实践证明,如果配置标样的试剂经归一化检验达到99%的纯度,一般配置结果的不确定度不会超过2%。所用溶剂的纯度反而比标准品的纯度更加关键,必须是色谱纯,并且经空白实验不能检出苯系物的峰。量具按相关规范校准和使用,累积的误差一般可控制在0.5%左右。.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b]3 苯系物检测的色谱条件3.1 概述[/b] 色谱条件涵盖的范围较广,色谱分析过程中一切影响因素都可以包含在内,但主要因素还是在进样口、色谱柱、检测器三个方面: [b]3.1.1进样口[/b] 首先要确定进样种类,例如分流或不分流或瞬间不分流等。一般小口径毛细管柱用分流进样,填充柱用不分流进样,大口径毛细管柱用分流进样或者不分流进样都可以,但从重现性和灵敏度方面考虑,建议选择不分流进样模式。苯系物的沸点较低,难以实现柱头聚焦,因此瞬间不分流模式难以应用。若使用分流模式,要选择合适的分流比,分流比对灵敏度和分离效果都会产生影响,这在后面还会讨论。 其次是进样口温度,苯系物易挥发,进样口温度在100~150℃左右已经完全能够使样品瞬间气化,没必要使用更高的气化温度,设置温度太高反而对重现性不利。 进样量对于目前使用的仪器来说通常是1μL液体样,或者几十到几百μL气体样。但是早期标准会使用比较大的进样量,这是因为早期仪器使用的是较粗的填充柱,内径达4mm。柱容量与横截面积成正比,2mm内径填充柱一般进样1μL液体或者500μL气体,这是目前仪器常见的规格;3mm内径填充柱的进样量可达2μL以上的液体或者1~2mL气体;4mm内径填充柱的进样量可达5μL液体或者5mL气体,但这种规格的仪器和色谱柱现在已经很少生产了。毛细管柱与填充柱无法直接比较,但也有类似规律,所以内径较小的需要使用较大的分流比。 [b]3.1.2检测器[/b] FID对于检测苯系物是最合适的。检测器温度设置150~180即可,因为一般比最高柱温高20℃就能防止冷凝问题,太高反而使样品分解、喷嘴积碳的危险增加。FID工作中比较重要的参数是氮、氢、空三气的流量,一般要求接近1:1:10,通常是氮气30~40mL/min、氢气35~40mL/min、空气350~450mL/min。需要注意的是,这个流量比例的计算中要把载气包括进去。例如大口径毛细管柱使用氢气做载气,柱流量10mL/min时,作为燃烧气的氢气流量需相应的减小10mL/min;再比如2mm内径填充柱使用氮气做载气,柱流量15mL/min时,作为补充气的氮气应调整至15~25mL/min,这样才能获得最佳的检测灵敏度。 [b]3.1.3色谱柱[/b] 这方面包括色谱柱的选择,以及柱流量、柱温三个方面。 首先是选择合适的色谱柱。固定相型号是色谱柱核心参数,不同型号固定相在分离选择性上的差异后面还会详细讨论,这里先总结一些关于柱规格的一般规律。填充柱的规格涉及到色谱柱制备的相关技术,已经超出一般检测技术的范畴,这里暂不讨论。毛细管柱规格一般包括内径、膜厚、柱长三个参数,柱长的影响是显而易见的,而对于内径和膜厚很多人认识不足或者有误解。 膜厚是很多人在选择色谱柱是经常忽略的一个参数,但实际上对保留时间、分离度、峰型等都有重要影响。一般来讲,增大膜厚使容量因子增加,其结果不仅仅是保留时间延长,更重要的是可以使弱保留的物质分离效果变好,所以针对低沸点物质应选用液膜较厚的色谱柱,详细推导可参见各仪器分析教材中关于色谱理论的部分。对于高沸点物质,提高膜厚对分离度没有明显的好处,还使分析时间显著加长,所以一般要选择较薄的液膜。另外,低沸点物质的峰型也会因为厚液膜的聚焦作用而改善。 对于柱内径,很多人在认识上存在误区。一般认为内径小的柱效高,所以分离效果更好。但这只是理论上推导的结果,实际应用中既要考虑色谱柱制造的品质,又要注意仪器与色谱柱的匹配。根据理论推导,0.53mm内径的色谱柱的柱效在1500塔板/m左右,0.32内径的约为2000~3000塔板/m,0.25mm内径的可达5000塔板/m。但是实际生产的产品很难达到完美状态,实测值通常远低于理论值,只有少数大厂的产品才有接近理论极限的品质。在一些国产色谱柱的使用中,经常会遇到过0.53mm柱只有不到300塔板/m的情况、0.25mm柱刚刚超过1000塔板/m的情况。即使购买了品质很好的色谱柱,柱效高低还会受柱外效应的制约,如果仪器的性能不足,特别是分流进样口效果不好时,会使柱效大打折扣。对于这样性能不佳的仪器,使用小口径柱是无法发挥其高柱效的优势的,同时小口径柱要求更高的分流比,这类性能不佳的仪器在分流比较高时重现性会显著降低,灵敏度损失更加显著。所以,我的建议是,国产中低端色谱应优先选用0.53mm的大口径毛细管柱,在不分流或者分流比较小的条件下使用;配有自动进样器和EPC的高端色谱选用0.32mm口径的毛细管柱;只有在高速、高通量应用,以及与质谱联用时,才应该考虑0.25mm或更小内径的毛细管柱。 在色谱柱的型号规格确定之后,柱流量和柱温的确定是比较简单的。毛细管柱的流量是由最佳线速度决定的,详细推导可参阅范迪姆特方程的相关理论教材,其结论就是,使用氮气作为载气时线速度15~20cm/s较合适,使用氢气载气时线速度40~60cm/s较合适,使用氦气载气时线速度30~40cm/s较合适。一般可适当增大流速仪节省分析时间,但线速度太高会使分离度降低。线速度与流量的测量与换算,目前大部分仪器可以通过EPC完成,也有相关的计算软件,这里就不讨论了。填充柱的流量也是较为固定的。具体各种柱的流量可参考下表:[img=,690,208]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240125_01_2204387_3.jpg[/img] 柱温的确定一般参考目标物的沸点及其与固定相的亲和力。对于苯系物,柱温一般在50~120范围内。使用填充柱一般是60~90℃范围内的恒温操作。使用毛细管柱一般是初始50℃保持2~5min,然后以5~10℃/min的速度升温至全部出峰。后面会给出具体实例。.[b]3.2 使用PEG毛细管柱的条件[/b] PEG是强极性固定相,通过诱导力作用可以实现二甲苯异构体的分离。使用大口径、厚液膜、长柱是较为理想的选择。60m*0.53mm*1.0μm规格的PEG柱,在不分流或者低分流比条件下使用,可以同时获得好的分离效果和优异的重现性。若换用0.32mm*0.25μm柱,柱效更高、分析速度更快,但必须使用较大的分流比。实验证明,分流低于4时峰展宽就已经较为明显,无法发挥小口径柱柱效高的优势。而分流比较大时不仅灵敏度降低,还对重现性不利,即使用自动进样器,也能明显的发现99:1分流时重现性比9:1分流时要差一些,而且沸点差异较大的各种组分出现“分流歧视”的现象。当然,仪器的性能越好这种问题就越不明显,但目前的技术水平下,这一问题还无法彻底解决。所以我建议,如果不是十分必要,不应该选用太大的分流比。[img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240315_01_2204387_3.png[/img][img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240328_01_2204387_3.png[/img] 在溶剂为甲醇时,苯峰处于甲醇峰的拖尾上,若使用大口径厚液膜柱,分离度基本上可以接受,但使用0.32mm*0.25μm柱时完全无法分离苯和甲醇。所能够采取的措施只有进一步提高分流比,当分流比达到49:1时,可以实现苯与甲醇的分离,但灵敏度损失严重。从色谱图上可以看出,苯峰被甲醇覆盖的原因在于甲醇峰的过载。如果是微量的甲醇,使用小口径柱会有更好的分离效果,但作为溶剂,甲醇在小口径柱上的过载更加显著,导致溶剂峰展宽,从而与苯无法分离。因此使用大口径、厚液膜的色谱柱,对于处理溶剂峰更有优势。[img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240325_01_2204387_3.png[/img][img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240324_01_2204387_3.png[/img][img=,750,1169]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2017072403165513_01_2204387_3.png[/img][b]3.3 使用弱极性毛细管柱的条件[/b] 使用聚甲基硅氧烷SE-30、6%氰丙基苯基-94%甲基-聚硅氧烷DB-624、14%氰丙基苯基-86%甲基-聚硅氧烷OV-1701等弱极性毛细管柱也能检测苯系物,但对、间二甲苯无法分离。需要注意的是邻二甲苯与苯乙烯的出峰顺序。这两种物质与固定相之间的作用力,除了色散力以外,还有诱导力,而且苯乙烯更加容易被极化,所以随着固定相极性的增强,苯乙烯保留时间增加更多。在完全非极性的SE-30固定相上只考虑色散力、不考虑诱导力,苯乙烯保留时间小于邻二甲苯。在极性较强的OV-1701固定相上,苯乙烯的诱导力作用显著比邻二甲苯强,而且诱导力起的作用超过了色散力,所以苯乙烯保留时间比邻二甲苯长。对于极性更强的固定相,苯乙烯出峰比邻二甲苯延迟更多。对于DB-624固定相,其极性介于SE-30与OV-1701之间,苯乙烯的色散力比邻二甲苯弱、但诱导力比邻二甲苯强,而且二者正好处于平衡,所以两者几乎同时出峰,难以分离。这一现象是由分之间作用力决定的,因此改变色谱条件难以改善二者的分离效果。因此涉及到邻二甲苯与苯乙烯分离的问题是,切勿使用6%氰丙基苯基-94%甲基-聚硅氧烷固定相,选择极性较强的固定相更为有效。 使用弱极性毛细管柱的优势在于溶剂峰分离较好,不论是二硫化碳溶剂还是甲醇溶剂,都不会干扰苯峰。[img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240430_01_2204387_3.png[/img][img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240430_02_2204387_3.png[/img][img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240430_03_2204387_3.png[/img][img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240430_04_2204387_3.png[/img][img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240430_05_2204387_3.png[/img][b]3.3 使用有机皂土填充柱的条件[/b] 有机皂土是蒙脱土的季铵盐,他是一种对取代芳烃的位置异构体有特殊选择性的固定相,特别是在分离对二甲苯和间二甲苯方面效果突出。将有机皂土与邻苯二甲酸二任酯(DNP)混合使用,可以制得用于苯系物检测的专用填充柱,这是国内外广泛采用的经典分离方法,国外的部分现行标准也在使用。 用于8种苯系物(包括异丙苯)分离时,应该使有机皂土的负载量低于DNP的负载量,并且需要在较低柱温(60~70℃)下操作([color=red]图[/color][color=red]8[/color])。如果不考虑异丙苯,可以使机皂土的负载量高于DNP的负载量,并在较高柱温下操作(80~100℃),这样可以使对、间二甲苯分离度更高,并且使分析时间缩短(图9)。但应注意的是,此条件下邻二甲苯与异丙苯无法分离。[img=,690,1069]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240451_01_2204387_3.png[/img][img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240451_02_2204387_3.png[/img].3.4 使用其他填充柱的条件 其他的常规填充柱一般都无法实现苯系物的有效分离,但现行标准方法中仍然保留了一些针对部分或单一苯系物进行测定的方法,主要涉及到PEG固定相和聚甲基硅氧烷固定相(SE-30或OV-101等)。 PEG固定相极性很强,是除有机皂土外对二甲苯异构体选择性最好的固定相,但是在柱效不够高的时候仍然无法实现异构体的有效分离。要想尝试PEG填充柱分离二甲苯异构体,必须使用9m以上的长柱,理论塔板数需要接近1.5万,单次的分离时间几乎需要1小时。这种情况显然是没有实用意义的。 对于PEG固定相,还需要说明的是,目前常用的是分子量2万的PEG,其最低使用温度一般不能低于60℃。在更低的温度下,PEG有结晶的趋势,其结果是使传质阻力显著加大,保留变弱、峰变宽。所以长期未使用的PEG柱在使用前最好先100℃以上活化,然后降温到使用温度。经过高温活化的PEG柱在50℃可以短期使用,不会马上出现结晶的问题,但进过较长时间后就可能会观测到柱效降低的现象。在60℃使用则是比较保险的。PEG固定相的毛细管柱也有类似问题,但经过厂家的改进,一般结晶温度已经明显降低。 非极性的聚甲基硅氧烷固定相对苯系物选择性较差。SE-30填充柱分离苯系物效果不好,而且不能应对甲醇的溶剂峰拖尾。[img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240451_03_2204387_3.png[/img][img=,590,918]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240451_04_2204387_3.png[/img]..[img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240451_05_2204387_3.png[/img][img=,690,1075]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707240451_06_2204387_3.png[/img].[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b]4 苯系物检测的样品处理[/b] 样品处理方法和步骤在各个标准中有详细描述,前面的表中也已经做了归纳总结,这里再简要强调一下相关的注意事项。.[b]4.1 环境空气样品[/b] 一般用固体吸附剂装填吸附管进行采样,常见吸附剂有TENAX和活性炭。TENAX脱附较为容易但是穿透体积较小,特别是苯容易出现穿透。活性炭传统体积大,一般不用担心穿透的问题,但是必须较高温度下通气较长时间才能完全脱附。所以一般TENAX采样后采取热脱附直接进样,而活性炭采样后采取二硫化碳溶剂解吸然后进样。活性炭采样然后热解吸直接进样的方法一般只单独针对苯的测定(GB 50325-2010),而“GBZ/T 160.42-2007”中高温通气100mL的解吸方法则不易操作。 空气中粉尘较多时,采样管前应增加过滤装置。空气湿度大时对采样效果有不利影响,容易引起提前穿透,目前文献中报道有多种除湿方法,但有效性还无定论,各标准方法中均为采用,所以针对湿度大的气样,一般是减小采样流速和时间。 用二硫化碳溶剂解吸法要注意二硫化碳的纯度,每次买的试剂都必须进行空白值的检验,如果空白值不合格,就必须更换试剂或者提纯。.[b]4.2 环境水样[/b] 一般采样顶空或液液萃取。目前全自动顶空仪的使用已经较为普遍,操作已经大为简化且自动化程度较高,缺点是平衡时间长,分析速度较慢。顶空法的使用中一般要注意空白值和仪器管路的残留。室内空气污染和实验用水质量不佳经常是空白值偏高的原因。试样添加的无机盐必须高温灼烧。 采用液液萃取萃取法操作较为繁琐,而且要注意萃取过程中的挥发损失问题,因此操作温度不能太高,而且最好能保证实验室恒温。萃取过程中振荡不易太剧烈,以免乳化。一般振荡3min基本上可以达到萃取平衡,时间太长反而使挥发损失问题更加严重。二硫化碳萃取水中苯系物的萃取率一般可以达到90%以上,但挥发损失却不易确定,特别是二硫化碳自身的挥发损失较大,所以一般仍然需要将标样按样品同样的条件进行萃取然后测定,从而建立校正曲线。 使用二硫化碳萃取法时,另外需要强调两点:一是二硫化碳的纯度问题,这与空气样品的要求是一样的;二是对于污水试样,萃取液必须经过混合酸净化,否则干扰问题难以解决。 近年来报道了采用分散液相微萃取技术改进的二硫化碳萃取法,有毒试剂的用量显著减少,速度也明显提高,在实际应用中可以参考。.[b]4.3 土壤样品[/b] 土壤样品中苯系物的稳定性更差,采样时要更加注意,尽可能直接采集到测定时使用的容器中(顶空瓶或吹扫管)。顶空法的注意事项与水样基本相同。.[b]4.4 其他工业产品[/b] 如建材、涂料等,种类繁多,难以一一详细讨论,但总的来说主要有两类方法:一是顶空处理,加适当溶剂、或者直接顶空平衡,然后测定,可参照顶空法;二是用适当溶剂溶解后直接进样测定,操作简单,但是要注意是否有基体干扰问题,而且溶剂选择要合适,不能干扰目标物,还要注意试样与标样的溶剂一致。.[b]5 结语[/b] 苯系物的检测涉及的技术几乎覆盖色谱分析技术的大半领域,涵盖的知识面很广。本文就笔者所了解的方面进行了一些总结与讨论,难以面面俱到,疏漏不足在所难免,但求能够有少许参考价值。. 雨木霖、wazcq两位版主对文中不足提出建议,在此表示感谢。

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    用苯系物甲醇溶液标样做标准曲线,但浓度300ug/L时仍然看不到峰,2ug/mL时能看到峰,但到后来基线漂移严重,请教大家如何优化条件,才能获得比较高的灵敏度和低的检测限,因为要做痕量检测,需要检测到100ug/L这样的浓度!!谢谢大家!!!仪器是7890N,柱子是HP35,分流比:20:1,FID,300℃,50℃5分钟然后10℃/min升到300℃,He气流量20cm/min。

  • 顶空-气相色谱法测定水中苯系物-2

    [font=微软雅黑, sans-serif]三 分析方法讨论[/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.1 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]水中苯系物的测定标准[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]目前来说,水体中苯系物的标准主要有《GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》、《GB11890-1989 水质 苯系物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》和《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)。相关标准使用的仪器设备(检测器、色谱柱)、最低检出浓度和检测物质种类等可以参考下表:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/cache/wxarticle/7f1ba6783207497c66c6f5d76ec86cf4.png[/img][/align][align=center][img]https://img.antpedia.com/cache/wxarticle/bd7089f8ccccfead9d82970d59096a90.png[/img][/align][align=center][img]https://img.antpedia.com/cache/wxarticle/cc5d918ae6e68ca1e2f0d26b07bac763.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]目前,多使用毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法(GC+FID)测定苯系物;最常用的色谱柱是聚乙二醇色谱柱(PEG、WAX和FFAP等),一般选择30m×0.32mm×1.0μm(一定要厚液膜,且长度可以为50m或者60m)或者30m×0.25mm×0.25μm(高柱效)的色谱柱。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.2 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]本次测定的线性[/font][font=微软雅黑, sans-serif][/font][font=微软雅黑, sans-serif]本次实验根据《GB11890-1989 水质 苯系物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》配制浓度为5μg/L、10μg/L、20μg/L、50μg/L、100μg/L的苯系物标准样品水溶液(选择最小、最大浓度点及其中三点),包含苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯和苯乙烯等。标准曲线线性良好,可以参见下图:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/cache/wxarticle/fa13104d89cd7a4dfc0c567f8cce8dc1.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]3.3 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]本次实验的响应值[/font][font=微软雅黑, sans-serif]3.3.1 GB 11890-1989[/font][font=微软雅黑, sans-serif] 测试的最低检出浓度[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]顶空进样[/font][font=微软雅黑, sans-serif](Headspace)的原理是将待测样品(液体或固体)置入一密闭的容器(样品瓶)中,通过加热升温使挥发性的组分从样品中挥发出来,达到气液平衡(气固平衡),然后直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而测定样品中挥发性组分的组成和含量。由于在取样分析时,样品瓶顶空中的挥发物处于与液体或固体中的相同化合物平衡的状态,顶空进样又称之为“静态顶空”。该方法可以不经过其它前处理技术直接测定水样、固态基质中的挥发性物质,免除了萃取等前处理过程对操作者带来的有机物污染,同时消除了基体干扰,提高了测定灵敏度,在环境监测、制药工程、交通执法中有着广泛的应用。由于苯系物在水中溶解度差,使用顶空分析很容易将苯系物从水中挥发出来,因此顶空分析是水中苯系物分析常采用的方法。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]《GB 11890-1989 水质 苯系物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》的最低检出浓度(检出限)为5μg/L。本次实验根据《GB 11890-1989 水质 苯系物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》配制浓度为5μg/L、10μg/L、20μg/L、50μg/L、100μg/L的苯系物标准样品水溶液,最低浓度点即为5μg/L,相当于5ppb的浓度,响应值及线性较好(参见以上色谱图)。如果采用直接进样,或者热解吸(做标准曲线)进样1μL含有5μg/L组分浓度的样品,FID检测器基本无响应。在一些国标中也有体现,如《HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》中规定:[back=yellow]当采样体积为10L时,苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯的方法检出限均为1.5×10[size=12px]-3[/size]mg/m[size=12px]3[/size],测定下限均为6.0×10[size=12px]-3[/size]mg/m[size=12px]3[/size][/back]。按此方法进行样品采集后,在1.0mL二硫化碳中解吸,此时计算出在方法检出限情况下的样品-二硫化碳溶液的浓度为:[back=yellow](0.01 m[size=12px]3[/size]×1.5×10[size=12px]-3[/size]mg/m[size=12px]3[/size])/0.001L=1.5×10[size=12px]-2[/size]mg/L=15μg/L[/back],说明该方法等效的检出限为15μg/L,高于顶空方法的检出限。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]由上参数可以看出,顶空进样的检出限要比直接进样的检出限低。实际上,顶空进样对样品并没有浓缩作用,其检出限较低的主要原因在于特殊的进样模式——即:在顶空进样分析中,待顶空瓶内气液平衡后,直接抽取顶部气体进行色谱分析,进样体积一般是1mL,大的进样体积使待测组份的实际量比直接进样1μL中待测组份的实际量高,因顶空进样的检出限会更低。[/font]

  • 请教水中苯系物的测定

    用二硫化碳萃取法做水中苯系物,最低检出浓度为0.05mg/L,测定范围为0.05-12mg/L,而地表水标准值为0.01mg/L,请问各位是怎么做的?谢谢!

  • 顶空法测水中苯系物

    用顶空法测水中苯系物,每次都要新做曲线吗?我一直用顶空法做不准样品,大家有些经验可以分享下吗?

  • 气相色谱检测苯系物

    现使用DB FFAP(30 0.53 0.25)做苯系物,采用的是热解吸方式进样。现只进行程序升温70(4min) 5℃/min 150(8min),谱图出现三个比较明显的鬼峰,且信号噪音波动大,急需大侠指点。流速:2mlmin ,柱前压0.02mpa,进样口和检测器均为250仪器:东西4000A标准:GBZ/T 160.42-2007

  • 苯系物顶空检测,程序升温?

    各位大侠,我最近在做苯系物的顶空检测(苯,甲苯,乙苯,对间二甲苯,邻二甲苯,苯酚,蒽,萘),用的HP-5 30m 1um 0.25um 的柱子,柱子使用温度为-60-325℃,标准曲线采用的是标准物质用乙酸乙酯溶解后取0.02mL,恒温90℃1h顶空1uL进样,可是检测不出蒽和萘,其他物质的出峰都挺好,我个人觉得是程序升温欠佳,请问各位有什么好的程序升温方案,最好是经过证实的,因为我现在急用,谢谢了!

  • 测水中苯系物

    测水中苯系物,苯系物出峰保留时间比标样保留时间是为什么呢

  • 【世界环境日】色谱检测固体废弃物中苯系物注意事项

    色谱检测系统来检测固体废弃物中的苯系物时,需要注意以下几个方面:1. 样品准备: - 确保样品充分破碎和均质化,以便更好地释放苯系物。 - 根据样品的特性和预期分析的结果,选择合适的样品前处理方法,如索氏提取、超声波提取、固相萃取等。 - 注意样品的保存条件,避免苯系物挥发或降解。2. 色谱条件优化: - 根据苯系物的特性选择合适的色谱柱和固定相。 - 优化色谱柱的温度、载气流速、分流比等参数,以获得最佳的分离效果。 - 选择合适的检测器,如氢火焰离子化检测器(FID)或电子捕获检测器(ECD),并调整检测器的灵敏度和响应因子。3. 方法开发和验证: - 开发标准曲线时,使用不同浓度的苯系物标准溶液,确保线性关系良好。 - 进行方法验证,包括检测限、定量限、回收率、重复性和稳定性等参数的测试。4. 数据处理和分析: - 使用合适的软件进行数据采集、处理和分析,确保数据的准确性和可靠性。 - 对检测结果进行适当的校正和计算,以得到真实的苯系物含量。5. 安全和环境考虑: - 在操作过程中,严格遵守安全规程,使用个人防护装备,如防毒面具、手套等。 - 确保实验室有良好的通风条件,防止苯系物和其他有害物质的积累。6. 遵守法规和标准: - 确保分析过程符合相关的国家和国际标准,如《危险废物鉴别标准 苯系物》(GB 5085.1-1996)等。7. 维护和校准设备: - 定期维护和校准色谱检测系统,确保其性能稳定和准确性。

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