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环境大气中二噁英采样器

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环境大气中二噁英采样器相关的论坛

  • 环境空气及废弃二噁英采样器具调查,采样经验及质控措施收集

    通过这个标题想调查一下同行们使用的二噁英采样器的品牌、采样方法、易用性。废气采样美国APEX采样器(早起产品,2005年购进)缺点:体积大 笨重 缓冲瓶连接较复杂 无冷凝器需预先制冰 手动调节采样流量 无烟气数据统计功能 采样体积准确度低优点:配件齐全 性能较稳定意大利TCR采样器(2011年购进)缺点:所有配件唯一性 人机操作系统复杂 连接气密性难控制 采样管不便于水平烟道采样优点(相对美国采样器): 体积小重量轻 缓冲瓶连接简单 附带冷凝器保证采样过程的温控要求 自动跟踪采样准确性高空气采样器意大利TCR采样器(暂未使用过,无法提供相关信息)顺便请各位同行介绍一下你们实验室宝贵经验和质控措施,多谢!

  • 【分享】大气采样器

    采集大气污染物或受到污染的大气的仪器或装置。大气采样器种类很多。按采集对象可分为气体(包括蒸气)采样器和颗粒物采样器两种;按使用场所可分为环境采样器、室内采样器(如工厂车间内使用的采样器)和污染源采样器(如烟囱采样器)。此外还有特殊用途的大气采样器,如同时采集气体和颗粒物的采样器,可采集大气中二氧化硫和颗粒物,或氟化氢和颗粒物等,便于研究气态和固态物质中硫或氟的相互关系。还有采集空气中细菌的采样器。

  • 【直播倒计时】7.28环境中二噁英检测分析技术,聚焦二噁英分析技术及控制研究

    【直播倒计时】7.28环境中二噁英检测分析技术,聚焦二噁英分析技术及控制研究

    [size=16px]仪器信息网将于[/size][size=18px][b]7月28日举办环境中二噁英检测分析技术[/b][/size],[size=16px]聚焦二噁英分析技术及控制研究[/size]。([url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dioxin2021/]会议页面点击此处[/url])[align=center]=======================================================================[/align] [align=center][img=,690,151]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107141330036432_9657_2507958_3.jpg!w690x151.jpg[/img][/align][align=left][/align][align=left][size=16px][b]会议介绍[/b][/size][/align][align=left][size=16px] 持久性有机污染物(POPs)是一类对人类健康和环境具有严重危害的天然或人工合成的有机污染物质,具有高毒性、持久性、生物积累性、远距离迁移性。目前,国际范围内主要针对经典POPs (二噁英、多氯联苯、含氯杀虫剂等)的分析方法、环境行为及风险评估等进行研究。 二噁英主要来源于废物焚烧、金属冶炼、化学物质制造等过程,具有致畸性、致癌、致突变毒性,可通过食物链危害人体健康。目前,对环境中二噁英的潜在危害及控制的研究成为环境科学领域的重大课题之一,如何对二噁英进行有效准确的检测分析至关重要。 由此,仪器信息网拟于7月28日举办“环境中二噁英分析及检测技术”主题网络研讨会,会议将邀请行业专家及分析厂商围绕二噁英分析检测技术及难点进行探讨,旨在促进相关领域发展,提供交流平台,欢迎大家参会。[/size][/align][align=left][size=16px][/size][/align][align=left][size=16px][b]会议日程[/b][/size][/align][align=center][size=16px][b][img=,690,225]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107141332255814_1070_2507958_3.png!w690x225.jpg[/img][/b][/size][/align][align=left][size=16px][/size][/align][align=left][size=16px]页面[url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dioxin2021/]戳这里[/url][/size][/align][align=left][size=16px][/size][/align][align=left][size=16px]欢迎大家参会![/size][/align][align=left][size=16px][b][/b][/size][/align]

  • 大气采样器_空气采样器_气体采样器 的区别

    最早应用于大气环境大气样品采集,称为大气采样器;后来室内环境质量领域开始重视,用于室内环境空气样品采集,被称为空气采样器;到各领域各种气体产生、分析及研究,需要采集此些气体样品,被称为气体采样器。其实是同一产品用于不同的领域,就被贴上不同的叫法名称。

  • 【免费研讨会抢先知】 二噁英检测技术—快来看看二噁英和食品安全有啥关系!

    [align=left][b]【推荐研讨会】[b]二噁英检测技术[/b][/b][/align][align=left][b]研讨会时间:[/b][/align][align=left][color=black][/color]2019年7月17日[color=black] 14:00[/color][/align][align=left][b]免费报名:[/b][/align][url]https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ery/[/url][align=left][color=black][b]报告内容:[/b][/color][/align]报告一:[color=#333333][b]环境样品中二噁英的分析技术和方法[/b][/color][color=#333333]摘要:[/color][color=#333333]二噁英是近年来我国政府部门和民众普遍关注的环境污染物之一。环境中二噁英的赋存水平相对较低,然而其毒性水平较高,来源广泛,且普遍存在于环境介质中,因此,准确测定环境中的二噁英含量对于了解此类污染物的环境归趋,保护人体健康均有重要意义。本报告主要针对目前环境样品中二噁英的分析技术和分析方法进行梳理介绍,使相关技术人员更加深入了解二噁英分析的特点和要求,从而提高对二噁英分析的整体认识和理解。本次报告内容主要包括:二噁英背景介绍,仪器分析技术和方法,科学认识二噁英事件三个方面,以期比较全面的介绍二噁英分析的相关内容。[/color]报告二:[color=#333333][b]饲料及动物性产品中二噁英分析方法[/b][/color]摘要:[color=#333333]二噁英类化合物具有高毒性和亲脂性的特点,能够在生物体内蓄积,并能够通过食物链富集,对人体健康构成潜在的危害。一般人群经动物性食品对二恶英类的摄入量占人体二恶英类摄入总量的90%以上。人们日常食用的动物性食品主要来自养殖动物,而饲料作为养殖动物的主要食物,是动物性食品中二噁英类的一个重要来源。本报告主要针对欧盟有关饲料及动物性产品中二噁英的管控,以及饲料和动物性产品中二噁英分析的样品前处理技术进行介绍。[/color]报告三:[color=#333333][b]二噁英的生物检测方法介绍[/b][/color][color=#333333]摘要:[/color][color=#333333]二噁英是近年来我国政府部门和民众普遍关注的环境污染物之一。环境中二噁英的赋存水平相对较低,然而其毒性水平较高,来源广泛,且普遍存在于环境介质中,因此,准确测定环境中的二噁英含量对于了解此类污染物的环境归趋,保护人体健康均有重要意义。国外已经针对二噁英建立了比较齐全的分析方法体系,本报告主要介绍二噁英的国内外分析方法体系,尤其是生物检测法,使相关技术人员更加深入了解二噁英分析的特点和要求,从而提高对二噁英分析的整体认识和理解。本次报告内容主要包括:二噁英分析方法体系、二噁英生物分析方法介绍、二噁英生物分析方法在国内的进展等。[/color]

  • 【原创大赛】气相色谱质谱测定食品中二噁英的仪器比较

    【原创大赛】气相色谱质谱测定食品中二噁英的仪器比较

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱测定食品中二噁英的仪器比较[align=center][b]Comparison of instruments for determination of dioxins in food by gaschromatography-mass spectrometry[/b][/align][align=left][b]摘要:[/b]二噁英的检测为痕量检测,对仪器的灵敏度及分辨率有较高的要求。目前常见的二噁英上机仪器为Thermo公司的高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]/高分辨质谱(HRGC/HRMS) Thermo DFS;最近Waters公司新研发了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱仪(GC/MS)用于二噁英的检测超高灵敏度二噁英分析仪APGC/Xevo TQ-S/7890A。经过多次测定优化之后,设定了可供参考的GC/MS仪器检测二噁英类化合物的参数,为GC/MS仪器检测食品中二噁英的提供初步参考。通过高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]/高分辨质谱以及[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱仪处理鸡蛋及鲱鱼中二噁英类化合物的数据比较来探讨使用HRGC/HRMS以及GC/MS处理食品中二噁英类化合物的优点及缺点。经过比较发现,两种仪器均可用于食品中二噁英检测,但HRGC/HRMS方法较为成熟。[/align][align=left][b]关键词:[/b]食品二噁英检测,高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]/高分辨质谱HRGC/HRMS,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱仪GC/MS[/align][align=left][b]作者:[/b]顾霄瑶,中国检验检科学研究院综合检测中心,中级检测工程师,环境及食品中二噁英检测及方法开发,guxiaoyao@caiqtset.com.[/align][align=left][b]前言:[/b][/align]二噁英类化合物是目前世界上已知的有毒化合物中毒性最强的一类化合物,TCDD对豚鼠的口服LD50是0.6 μg/kg 。二噁英类化合物具有极强的“三致”(致癌、致突变、致畸形)作用,是目前世界上已知的有毒化合物中致癌最强的化合物。它可以被人的胃肠道吸收,然后在肝脏、脂肪、皮肤或肌肉中蓄积,对人体有很强的致癌和致畸作用,并可引起严重的皮肤病和伤及胎儿,因此世界卫生组织已将其列为人类一级致癌物。二噁英类化合物不仅具有致癌性,而且具有生殖毒性、免疫毒性和分泌毒性,一旦侵入人体,将会永久破坏人体的免疫系统及扰乱人的激素分泌。[align=left]二噁英的检测为痕量检测,前处理及上机粉丝都相对较为复杂,目前常用的仪器存在仪器购买及维护费用高昂,操作繁复的问题。中国检验检疫科学研究院综合检测中心二噁英实验室于2002年建成运行,符合国际规范的万级洁净实验环境要求,并于2003年初通过中国合格评定国家认可委员会CNAS认可、具备中国计量认证CMA资质、并依据ISO/IEC 17025运行。实验室是中国进出口食品二噁英检测基准实验室,也是中国涉外贸易产品二噁英检测的官方实验室,多次按照国务院、国家质检总局批示,主导处理了若干起涉及中国国家安全、国际贸易争议的二噁英污染突发事件;主持和参与多项国家标准的起草和修订工作,完成了多项973子课题和国家自然科学基金项目;多次与国家食品安全风险评估中心、中科院生态环境研究所、国家环境分析测试中心、清华大学、中国环境监测总站等国内知名科研院所共同完成奶粉、牛肉、饲料和土壤等样品的定值工作。本实验室对二噁英的检测有较为丰富的经验,且长期致力于开发更为高效高质量较为简化的二噁英检测方法。[/align][align=left]通过对Waters公司最新研发用于二噁英的检测的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱仪(GC/MS)超高灵敏度二噁英分析仪APGC/Xevo TQ-S/7890A的初步摸索,与常用仪器DFS的进行比较,探讨GC/MS仪器检测二噁英的新方法。[/align][align=left][b]正文:[/b][/align][align=left][b]1、二噁英的结构及危害[/b][/align][align=left]二噁英是一类化合物的统称,是非人为生产的一类持续存在于环境的污染物,最初在化工产品的副产物中被发现。它是由2个或1个氧原子联结2个被氯取代的苯环组成的三环芳香族有机化合物,包括多氯二苯并二噁英(Polychlorinateddibenzo-p-dioxins,简称PCDDs)和多氯二苯并呋喃(Polychlorinateddibenzo-p-furans,简称PCDFs),所以,二噁英经常简写为PCDD/Fs[/align][align=left][img=,690,357]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910221528185654_5189_2879199_3.png!w690x357.jpg[/img][/align][align=center]图1:二噁英/呋喃的结构[/align][align=left]性质:二噁英在标准状态下一般为白色固体,无色无味;熔点约为302-305℃,500℃开始分解,800℃时21s完全分解;难溶于水,易溶于有机溶剂和脂肪,随着氯化程度的增强,二噁英的溶解度和挥发性相应的减小。[/align][align=left]来源:一类是含氯碳氢化合物的燃烧;第二类是与氯有关的许多工业生产中一些化学品的副产品。[/align][align=left]环境危害:对环境有危害,聚积最严重的地方是在土壤、沉淀物中,水和空气中的相对于土壤则含量较低。[/align][align=left]污染途径:环境介质中普遍存在的二噁英化合物通过食物链在生物体积累放大,导致了很多环境污染地区的动物源性食品都会检出二噁英类化合物,例如禽肉及蛋类产品。[/align][align=left]由于2,3,7,8-TCDDs/TCDFs的毒性较大,所以通常所说的二噁英检测为只检测17种2,3,7,8-TCDDs/TCDFs。[/align][align=left][b] 2、两种仪器上机比较[/b][/align][align=left]食品中的二噁英检测为痕量检测,对上机仪器的分辨率及灵敏度有较高的要求,目前常见的二噁英上机仪器为Thermo公司的高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]/高分辨质谱(HRGC/HRMS) Thermo DFS;但最近Waters公司新研发了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱仪(GC/MS)用于二噁英的检测超高灵敏度二噁英分析仪APGC/Xevo TQ-S/7890A。本实验室对两种仪器的数据进行了一次对比。[/align][align=left]根据GB 5009.205-2013[sup]1[/sup]方法对样品进行前处理之后,设定DFS的仪器参数;TQ-S的仪器参数则根据多次测试进行了优化。 [/align][b]2.1DFS仪器参考条件:[/b][align=left]色数据采集方式:选择离子监测(SIM法)[/align][align=left]分辨率:10000 [/align][align=left]载气及流速:氦气,1.0mL/min [/align][align=left]进样口温度:260℃[/align][align=left]离子源温度:280℃[/align][align=left]升温程序:初始温度150℃,保持3min,以 25℃/min升至235℃,保持8min,以2℃/min升至275℃,保持5min,以1℃/min升至290℃,保持2min,以10℃/min升至320℃,保持3min。[/align][align=left]进样体积:2.0μL [/align][align=left]进样方式:不分流进样[/align][align=left]谱柱:DB-5ms60m×0.25mm×0.25μm [img=,567,362]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910221528348638_4360_2879199_3.jpg!w567x362.jpg[/img][img=,567,362]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910221528348638_4360_2879199_3.jpg!w567x362.jpg[/img][img=,567,362]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910221528348638_4360_2879199_3.jpg!w567x362.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center]图2:DFS仪器[/align][align=left] [/align][b]2.2TQ-S仪器参考条件:[/b][align=left]色谱柱:DB-5ms60m×0.25mm×0.25μm [/align][align=left]数据采集方式:选择离子监测(SIM法)[/align][align=left]载气及流速:氦气,1.0mL/min [/align][align=left]进样口温度:290℃[/align][align=left]离子源温度:280℃[/align][align=left]升温程序:初始温度130℃,保持1.8min,以 40℃/min升至200℃,以2℃/min升至235℃,以3℃/min升至290℃,保持12.62min。[/align][align=left]进样体积:2.0μL [/align][align=left]进样方式:不分流进样[/align][align=center][img=,572,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910221526428338_7084_2879199_3.jpg!w572x361.jpg[/img][/align][align=center]图3:TQ-S仪器[/align][align=left] [/align][b]2.3总离子流图(TIC)[/b]对同一鱼肉样品作平行,分别用两台仪器进行上机,总离子流图谱如下:[img=,690,429]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910221527075618_7115_2879199_3.png!w690x429.jpg[/img][align=left][/align][align=center]图4:DFS仪器鱼肉总离子流图[/align][align=left] [/align][align=left][img=,690,382]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910221527239134_5590_2879199_3.png!w690x382.jpg[/img][/align][align=center]图5:TQ-S仪器鱼肉总离子流图[/align][b]2.4不同浓度食品样品结果比较[/b][align=left]根据GB 5009.205-2013方法对不同浓度的平行样品进行定性定量,计算毒性当量(TEQ),单位为pg/g,所得数据如下:[/align][align=center]表1:鸡蛋样品结果比较[/align][align=center]Table 1: Comparison of egg sample results[/align] [table=552][tr][td] [align=left]样本基质:[/align] [/td][td=4,1] [align=left]鸡蛋[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]打样仪器:[/align] [/td][td=2,1] [align=left]DFS [/align] [/td][td=2,1] [align=left]TQ-S [/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]结果[/align] [/td][td] [align=left]检出限[/align] [/td][td] [align=left]结果[/align] [/td][td] [align=left]检出限[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]2,3,7,8-TCDF[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.0646[/align] [/td][td] [align=left]0.0132[/align] [/td][td] [align=left]0.0678[/align] [/td][td] [align=left]0.0017[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,7,8-PeCDF[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.0202[/align] [/td][td] [align=left]0.0158[/align] [/td][td] [align=left]0.0386[/align] [/td][td] [align=left]0.0025[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]2,3,4,7,8-PeCDF[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.0417[/align] [/td][td] [align=left]0.0115[/align] [/td][td] [align=left]0.072[/align] [/td][td] [align=left]0.0025[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,4,7,8-HxCDF[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.0277[/align] [/td][td] [align=left]0.0425[/align] [/td][td] [align=left]0.0275[/align] [/td][td] [align=left]0.0031[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,6,7,8-HxCDF[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.0335[/align] [/td][td] [align=left]0.0379[/align] [/td][td] [align=left]0.0401[/align] [/td][td] [align=left]0.0034[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]2,3,4,6,7,8-HxCDF[/b][/align] [/td][td] [align=left]n.d.[/align] [/td][td] [align=left]0.0393[/align] [/td][td] [align=left]0.0318[/align] [/td][td] [align=left]0.0038[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,7,8,9-HxCDF[/b][/align] [/td][td] [align=left]n.d.[/align] [/td][td] [align=left]0.0455[/align] [/td][td] [align=left]0.013[/align] [/td][td] [align=left]0.0027[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,4,6,7,8-HpCDF[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.0554[/align] [/td][td] [align=left]0.0055[/align] [/td][td] [align=left]0.1273[/align] [/td][td] [align=left]0.0025[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,4,7,8,9-HpCDF[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.0037[/align] [/td][td] [align=left]0.0075[/align] [/td][td] [align=left]0.0101[/align] [/td][td] [align=left]0.0029[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]OCDF[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.031[/align] [/td][td] [align=left]0.016[/align] [/td][td] [align=left]0.0354[/align] [/td][td] [align=left]0.0022[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]2,3,7,8-TCDD[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.0024[/align] [/td][td] [align=left]0.0084[/align] [/td][td] [align=left]0.0017[/align] [/td][td] [align=left]0.0008[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,7,8-PeCDD[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.0134[/align] [/td][td] [align=left]0.0497[/align] [/td][td] [align=left]0.0391[/align] [/td][td] [align=left]0.003[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,4,7,8-HxCDD[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.0171[/align] [/td][td] [align=left]0.0552[/align] [/td][td] [align=left]0.0085[/align] [/td][td] [align=left]0.0025[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,6,7,8-HxCDD[/b][/align] [/td][td] [align=left]1.9322[/align] [/td][td] [align=left]0.0595[/align] [/td][td] [align=left]1.7376[/align] [/td][td] [align=left]0.0024[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,7,8,9-HxCDD[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.4936[/align] [/td][td] [align=left]0.0572[/align] [/td][td] [align=left]0.256[/align] [/td][td] [align=left]0.0013[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]1,2,3,4,6,7,8-HpCDD[/b][/align] [/td][td] [align=left]2.4095[/align] [/td][td] [align=left]0.0245[/align] [/td][td] [align=left]2.2126[/align] [/td][td] [align=left]0.0012[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b]OCDD[/b][/align] [/td][td] [align=left]1.3714[/align] [/td][td] [align=left]0.0286[/align] [/td][td] [align=left]1.2681[/align] [/td][td] [align=left]0.002[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b] TEQ-WHO[sub]2005[/sub] - Upperbound (PCDD/F only, Incl. LOQ)[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.35 [/align] [/td][td] [align=left]0.31 [/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left][b] TEQ-WHO[sub]2005[/sub]-Lowerbound (PCDD/F only, Excl. LOQ)[/b][/align] [/td][td] [align=left]0.29 [/align] [/td][td] [align=left]0.31 [/align] [/td][/tr][/table][align=left][b] [/b][/align][align=center]表2:鲱鱼样品结果比较[/align][align=center]Table 2: Comparison of salmon sample results[/align] [table=549][tr][td] [align=left]样本基质:[/align] [/td][td=4,1] [align=left]鲱鱼[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]打样仪器:[/align] [/td][td=2,1] [align=left]DFS [/align] [/td][td=2,1] [align=left]TQ-S [/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]结果[/align] [/td][td] [align=left]检出限[/align] [/td][td] [align=left]结果[/align] [/td][td] [align=left]检出限[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]2,3,7,8-TCDF[/align] [/td][td] [align=left]2.3275[/align] [/td][td] [align=left]0.0454[/align] [/td][td] [align=left]1.9181[/align] [/td][td] [align=left]0.0043[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,7,8-PeCDF[/align] [/td][td] [align=left]0.2748[/align] [/td][td] [align=left]0.0474[/align] [/td][td] [align=left]0.3555[/align] [/td][td] [align=left]0.0064[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]2,3,4,7,8-PeCDF[/align] [/td][td] [align=left]1.0048[/align] [/td][td] [align=left]0.0348[/align] [/td][td] [align=left]0.9863[/align] [/td][td] [align=left]0.0058[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,4,7,8-HxCDF[/align] [/td][td] [align=left]0.0741[/align] [/td][td] [align=left]0.0202[/align] [/td][td] [align=left]0.1145[/align] [/td][td] [align=left]0.0051[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,6,7,8-HxCDF[/align] [/td][td] [align=left]0.1014[/align] [/td][td] [align=left]0.0189[/align] [/td][td] [align=left]0.0788[/align] [/td][td] [align=left]0.0054[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]2,3,4,6,7,8-HxCDF[/align] [/td][td] [align=left]0.1444[/align] [/td][td] [align=left]0.0181[/align] [/td][td] [align=left]0.1312[/align] [/td][td] [align=left]0.0052[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,7,8,9-HxCDF[/align] [/td][td] [align=left]0.0058[/align] [/td][td] [align=left]0.0216[/align] [/td][td] [align=left]0.0155[/align] [/td][td] [align=left]0.0054[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,4,6,7,8-HpCDF[/align] [/td][td] [align=left]0.0319[/align] [/td][td] [align=left]0.0082[/align] [/td][td] [align=left]0.2564[/align] [/td][td] [align=left]0.0026[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,4,7,8,9-HpCDF[/align] [/td][td] [align=left]0.0049[/align] [/td][td] [align=left]0.0102[/align] [/td][td] [align=left]0.0113[/align] [/td][td] [align=left]0.0027[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]OCDF[/align] [/td][td] [align=left]0.0126[/align] [/td][td] [align=left]0.0102[/align] [/td][td] [align=left]0.0244[/align] [/td][td] [align=left]0.0021[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]2,3,7,8-TCDD[/align] [/td][td] [align=left]0.1059[/align] [/td][td] [align=left]0.0185[/align] [/td][td] [align=left]0.1039[/align] [/td][td] [align=left]0.0013[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,7,8-PeCDD[/align] [/td][td] [align=left]0.1759[/align] [/td][td] [align=left]0.0517[/align] [/td][td] [align=left]0.2078[/align] [/td][td] [align=left]0.0035[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,4,7,8-HxCDD[/align] [/td][td] [align=left]0.0465[/align] [/td][td] [align=left]0.022[/align] [/td][td] [align=left]0.0367[/align] [/td][td] [align=left]0.0026[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,6,7,8-HxCDD[/align] [/td][td] [align=left]0.1484[/align] [/td][td] [align=left]0.0221[/align] [/td][td] [align=left]0.1398[/align] [/td][td] [align=left]0.0028[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,7,8,9-HxCDD[/align] [/td][td] [align=left]0.0217[/align] [/td][td] [align=left]0.022[/align] [/td][td] [align=left]0.0168[/align] [/td][td] [align=left]0.0014[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]1,2,3,4,6,7,8-HpCDD[/align] [/td][td] [align=left]0.0689[/align] [/td][td] [align=left]0.0082[/align] [/td][td] [align=left]0.0813[/align] [/td][td] [align=left]0.0021[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left]OCDD[/align] [/td][td] [align=left]0.0641[/align] [/td][td] [align=left]0.0108[/align] [/td][td] [align=left]0.0658[/align] [/td][td] [align=left]0.0027[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left] TEQ-WHO[sub]2005[/sub] - Upperbound (PCDD/F only, Incl. LOQ)[/align] [/td][td] [align=left]0.88 [/align] [/td][td] [align=left]0.87 [/align] [/td][/tr][tr][td] [align=left] TEQ-WHO[sub]2005[/sub]-Lowerbound (PCDD/F only, Excl. LOQ)[/align] [/td][td] [align=left]0.88 [/align] [/td][td] [align=left]0.87 [/align] [/td][/tr][/table][align=left][b] [/b][/align][align=left][b]3、结果讨论[/b][/align][align=left]从图4,图5的TIC图谱看,两台仪器上17种二噁英化合物都能出峰,且分离度较好,所以两种仪器均能用于食品中二噁英的检测。[/align][align=left]对表1进行对比分析,由于鸡蛋样品中二噁英化合物浓度较低,DFS仪器的检出限较高,所以个别化合物未有检出,TQ-S 检出限较低的情况下,每个化合物均有检出。[/align][align=left]对表2进行对比分析,鲱鱼样品中二噁英化合物浓度较高,所以在两台仪器上每个化合物均有检出。[/align][align=left]综合表1,表2看,两台仪器处理数据的最终TEQ结果较为平行,两台仪器均可用于二噁英的检测。其中,TQ-S仪器的检出限比DFS仪器较低,在个别浓度较低的样品检测时灵敏度较高。[/align][align=left]比较两台仪器的优缺点如下:[/align][align=left]DFS的优点:仪器稳定,方法成熟;DFS的缺点:维护成本较高。[/align][align=left]TQ-S的优点:个别低浓度样品灵敏度较高;TQ-S的缺点:由于本次测试TQ-S仪器为全新仪器,仪器长期稳定性、灵敏度及样品交叉污染情况未知,所以TQ-S仪器不确定性较高,且目前我国尚未建立GC/MS法检测二噁英的国家标准方法。[/align][align=left]综上,HRGC/HRMS检测二噁英仍具有较高的优势,GC/MS检测二噁英方法不成熟,仍需进一步测试。[/align][align=left] [/align][align=left][b]参考文献:[/b][/align]1. GB 5009.205-2013食品安全国家标准食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定

  • 【原创大赛】大气采样器校验方法

    【原创大赛】大气采样器校验方法

    大气采样器校验方法 (老兵)1、概述 大气采样器的主要原理是以采样泵抽取样品,采用不同的稳流措施及同步计时的方法,达到定量采集大气中气态或蒸气样品,用于分析其中的有害组分。采样器分普通型和恒温恒流型两类。普通型采样器由可调节的流量计、定时控制器、采样系统及电源构成,用于短期采样;恒温恒流型采样器由单片机、恒温恒流控制器、采样系统和电源组成,可实现恒温恒流下的连续采样。2、计量性能要求2.1 流量示值误差:流量示值误差应不超过±5%。2.2 流量重复性:流量重复性应不大于2%。2.3 流量稳定性:普通型在1h内、恒温恒流型在8h内的采样流量变化应不大于5%。 2.4 控温稳定性:恒温恒流型采样器的控温稳定性应不大于2℃。3、通用技术要求3.1 常规检查 3.1.1仪器结构完整,连接可靠,各旋钮应能正常调节。仪器外观应无影响采样器正常工作的损伤。 3.1.2显示部分应显示清晰。 3.1.3采样系统气密性能良好。3.1.4仪器名称、型号、计量器具许可证标志、编号、制造年月和厂名应齐全、清晰。3.2 安全性检查 绝缘电阻:仪器外壳的绝缘电阻应大于 20 MΩ。4、实验条件4.1 环境条件4.1.1环境温度:15℃~35℃。4.1.2环境湿度:≤85%。4.2 校准用设备:TH—BQX1便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置,允许误差不大于±1%;标准温度计:范围0~50℃,分度值不大于0.2℃,示值误差不大于±0.5℃。5、校验项目和方法5.1常规检查:按3.1要求进行;气密性检查为在仪器运转状态下,将系统入口密封,采样流量计的浮子应逐渐下降到零。5.2安全性检查仪器处于非工作状态,开关置于接通位置,将绝缘电阻表的接线端分别接到仪器电源插头的相线与机壳上,稳定5s后,读取绝缘电阻表指示的绝缘电阻值。5.3 流量示值误差的校验5.3.1对转子流量计依次校准满量程的40%、60%、80%、100%处刻度或处在使用流量对应的刻度处(如SO20.5L/min,NO20.4L/min);对恒温恒流型采样器只校验恒流点。注意校验时务必连接瓶阻合格的吸收管。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312161017_482207_1634717_3.jpg

  • 【仪器心得】可以三路采样的采样器-DL-6200型环境空气颗粒物综合采样器

    【仪器心得】可以三路采样的采样器-DL-6200型环境空气颗粒物综合采样器

    [align=left] 可以三路采样的采样器-DL-6200型环境空气颗粒物综合采样器[/align][align=left]前段时间推荐了环境采样器,这里再推荐一台,还是采集空气、颗粒物的采样器:DL-6200型环境空气颗粒物采样器。[/align][align=left][/align][align=left]公司为青岛动力伟业环保设备有限公司,由于上个帖子已经介绍过,这里就不再赘述。[/align][align=left]其实环境采样设备之前比较出名的是某应,熟悉环境检测的都知道这个牌子。但是跟大多数市场占有率高的国产品牌一样,从老板的角度考虑,其性价比来说,只能作为初期扩项,增加检测采样人员信心的一款产品,要全面列装的话,只有之前已经进军环境采样的检测公司或者有雄厚资金的检测公司才会选择。而对于大多数小的第三方环境检测公司而言,寻找一台性能中等,价格低廉的采样仪器是势在必行的。[/align][align=left][/align][align=left]1. DL-6200型环境空气颗粒物综合采样器最大的优点是大气,颗粒物三路采样,当然这并不是第一家设备公司推出这个功能,但是这台仪器能很好的解决大气和颗粒物同采会出现的流量变化、阻力不同等问题,我们都知道从低流量到中流量甚至到流量的变化,如何更好的控制,一般有三个方面,一个是压力传感器,一个是泵,最后是单独控制。首先该仪器的采样流量相对稳定,采用的是高精度的压力传感器,能够对流量进行精密计算,保证流量的稳定。然后是泵,泵的话也是选择比较好的无刷隔膜泵,并且一台机子有几台泵,能够对流量进行单独控制,这样进行综合之后,体现出来的效果就是能同时三路共采气体和颗粒物。另外拥有恒流采样,间隔采样,定时采样等多种采样方式,而且不只是各路采样流量能够单独控制,采样时间也可单独控制。[/align][align=left][/align][align=left]第二个优点是便于携带,我们都知道环境采样需要携带的仪器很多,由于该仪器可以共采颗粒物和空气,那么相当于是少带了几乎一倍的仪器,另外其体积小,更便于携带。另外采样时间可以单独控制也可以方便例如出现多种气体污染物,当颗粒物停止采样后,仍可以继续进行下一种气体污染物的采样。[/align][align=left][/align][align=left]我们在之前也说过,对于环境采样设备等中小型设备来说,除了价格和性能之外的最主要购买动力就是设备的售后服务。而对于这台仪器来说,其内部构架并不复杂,出现的问题大多数是一些小的零部件,其实只要有一定的家电安装或者拆卸经验的人员或者实验室设备维护人员都能进行替换,而且环境采样设备并不属于大型设备,邮寄较方便。虽然说售后最好要在当地,能够有快速的下厂时间,但是对于环境采样设备这种并不是太大的设备来讲,并不一定。只要线上响应快,售后服务好,一样没问题。[/align][align=left][img=,591,759]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204280848080955_6423_3295053_3.png!w591x759.jpg[/img][/align][align=left]![/align]

  • 二噁英分析测定方法

    环境二噁英类的污染评价和控制,都离不开准确可靠的分析方法。二噁英类的分析测定被视为现代有机分析的难点,它要求超微量多组分定量分析,分析仪器多采用气相色谱/质谱联用仪(GC/MS)。测定环境二噁英类必须具备的技术条件包括:有效的采样技术、从样品中提取出10-12~10-15量级的二噁英类、从初步的粗提物中分离去除其它有机物、分离出与二噁英类性质接近的其它氯代芳香族有机物、高效分离二噁英类异构体、可靠定性和准确定量以及安全防毒的实验条件等。对分析过程的要求非常严格:样品采集的代表性,化学前处理的选择性、特异性和回收率,测定的灵敏度、分离度、准确性、重复性及可靠性等方面都有较高的要求,并且要进行实验室间和实验室内的质量控制和保证。美国、日本和欧洲均制定了环境二噁英类的排放标准和有关监测分析方法标准,而且针对不同基质或对象(来源)的样品有不同的二噁英类标准分析方法,这主要是因为基质不同的二噁英类样品其前处理方法可以有很大的不同。例如美国已经颁布的标准方法就包括了排气、空气、废水、食品、生物样品等各种基质二噁英类样品的分析。国内目前尚未颁布有关二噁英类分析方法的标准。最早出现的二噁英类测定方法采用了低分辨率质谱仪(LRMS),对测定浓度范围的选择性和响应等方面都有问题,只能测定一种或几种2,3,7,8-位氯代异构体。在较新的分析方法中,都采用了分辨率10000以上的高分辨质谱仪(HRMS),并使用17种以上的同位素标记二噁英类作为内标物质,可以对全部17种2,3,7,8-位氯代异构体准确定量,大大提高了分析灵敏度和准确性,但同时也增加了分析难度和成本。这些二噁英类分析方法在使用同位素标记化合物作为内标物质、液-液萃取和索氏提取、硅胶柱净化、HRGC/HRMS定性和定量等方面的技术路线基本是一样的。但在细节上和技术指标上仍有一定的差别。以下是对部分二噁英类标准分析方法的简单介绍。(1)美国EPA方法613:最早的二噁英类分析方法标准,分析工业废水、城市污水中的2,3,7,8-TCDD;样品经萃取后,用氧化铝柱及硅胶柱净化;采用SP-2330色谱柱, LRMS或HRMS分析;内标为13C或37Cl标记的2,3,7,8-TCDD;(2)美国EPA方法8280:分析土壤、底泥、飞灰、燃油、蒸馏残渣和水等废物中含4~8个氯的PCDDs/PCDFs;样品提取后,经碱液、浓硫酸、氧化铝及PX-2活性碳柱净化,采用HRGC/LRMS分析。可选择三种色谱柱:CP-sil-88、DB-5或SP-2250,内标为13C标记的8种2,3,7,8-位氯代异构体,是后续方法的发展基础,现已推出8280A(1995)和8280B(1998)等新版本;(3)美国EPA方法513:分析饮用水中的2,3,7,8-TCDD;水样经提取,用酸碱改性硅胶柱、氧化铝柱以及PX-21活性碳柱净化,采用HRGC/HRMS分析;色谱柱为SP2330或CP-sil-88;内标为13C标记的2,3,7,8-TCDD和1,2,3,4-TCDD以及37Cl标记的2,3,7,8-TCDD;(4)美国EPA方法8290:是8280方法的发展,主要差别是分析仪器使用了HRGC/HRMS;DB-5色谱柱,并用DB-225柱重复分离;内标使用13C或37Cl标记的11种异构体。最低检出限达到10-12以下。(5)美国方法TO-9:环境空气中的二噁英类分析方法,用装填聚胺酯(PUF)泡沫的吸附柱吸附环境空气中的二噁英类,吸附柱用苯萃取后,用酸化改性的硅胶及酸性氧化铝柱净化,采用HRGC/HRMS分析,色谱柱为DB-5;内标为13C标记的2,3,7,8-TCDD, 检测限为1~5pg/m3。(6)美国EPA方法23:烟道气中的二噁英类采样和分析方法,可测定17种2,3,7,8-位氯代异构体;用滤筒加XAD-2吸附柱进行等速采样,样品经提取后,用改性硅胶、碱性氧化铝净化,净化液用HRGC/HRMS分析;色谱柱为长60m的DB-5及长30m的DB225,质谱的分辨率至少为10000;以13C标记的19种二噁英类异构体为内标,可以对17种2,3,7,8-位氯代异构体单独定量,得到准确的毒性当量结果,并规定了严格的质量控制措施。(7)美国EPA方法1613:类似于方法8290,但是可以测定土壤、底泥、组织及其它样品中的17种二噁英类异构体,样品的前处理程序比较复杂;样品先以酸、碱萃取,再以酸碱改性硅胶、HPLC、AX-211活性碳柱、GPC等净化;使用17种13C标记的2,3,7,8-位氯代异构体内标,因此可以对17种2,3,7,8-位氯代异构体单独定量,得到准确的毒性当量结果,并规定了严格的质量控制措施。所以比方法8290的精确度更高,但是分析成本也更高。(8)欧洲标准化委员会(CEN)标准EN1948:类似于美国的方法23,规定了固定源二噁英类的采样和测定方法,推动了二噁英类分析方法的国际标准化趋势。(9)日本工业标准JIS K0311:日本在1999年修订的最新版固定源排气中二噁英类标准分析方法。该标准建立在欧洲和美国现有标准的基础之上,并结合了日本近十年的研究经验,具有更强的针对性和良好的可操作性,有严格的质量控制措施。采用了世界卫生组织WHO的新规定,将共平面多氯联苯(co-PCBs)也纳入了二的范畴,要求同时分离和测定样品中的二噁英类和co-PCBs,增加了分析难度和成本。(10)日本工业标准JIS K0312:工业废水和污水中的二噁英类标准分析方法。国家环境分析测试中心目前采用的焚烧设施二噁英类监测分析方法,等效于日本标准JIS K0311,采用同位素稀释HRGC/HRMS技术分析废气样品中四至八氯代二苯并-对-二噁英类(PCDDs)和二苯并呋喃(PCDFs),并与日本同类实验室进行过比对分析,结果达到了国际先进水平。2003年3月,国家环境分析测试中心二噁英类监测项目通过了国家质量监督检验检疫总局的认证,面向全国承担焚烧设施排放二噁英类的采样、分析任务。

  • 土壤中二恶英限值

    求问各位大神,GB 36600-2018土壤环境质量?建设用地土壤污染风险管控标准中二恶英限值的单位是mg TEQ/kg吗?

  • 多谢赐教 有没有用GCMS做食品中二噁英的同仁?

    请教诸位同仁:多谢赐教 有没有做食品中二噁英的同仁,GB5009.205-2007要求使用高分辨MS,分辨率10000,那么普通的四级杆GCMS或者GCMSMS是否不能满足要求? 什么形制的GCMS可以满足要求?磁质谱么?或者TOF?有没有商品仪器?

  • 资料分享:GCMS-TQ8040应用于食品和动物饲料中二噁英(PCDD/Fs)检测

    与食物和动物饲料相关的二噁英污染事件曾在世界范围内引起极大的关注,如:2010-2011年德国农场饲料二噁英污染事件导致近4700家农场被迫关闭,最终造成巨大经济损失。多氯代二苯并-对-二噁英 /多氯代二苯并呋喃(PCDD/Fs)是一类典型的持久性有机污染物污染物(POPs),具有致癌、致畸、致突变”等特性,被国际癌症研究机构(IARC) 列为一级致癌物(GroupⅠ)。PCDD/Fs广泛分布于各种环境介质中,其化学性质稳定,难以生物降解,且具有生物富集和放大能力。 人体暴露的PCDD/Fs90%以上来源于饮食摄入,其中90%以上来源于动物源性食物。2014年欧盟委员会第 589/2014号和709/2014 法规首次将气相色谱-三重四极杆质谱法 (GC-MS/MS) 列为食品和饲料中PCDD/Fs和PCBs的分析确认方法(confirmatory method)。附件资料《GCMS-TQ8040应用于食品和动物饲料中二噁英(PCDD/Fs)检测 》来自中科院生态环境中心二噁英实验室与岛津公司合作成果。与大家分享。

  • 【免费研讨会抢先知】 二噁英检测技术(2019年7月17日 14:00)-名额不多,速速报名!

    [align=left][b]【推荐研讨会】[b]二噁英检测技术[/b][/b][/align][align=left][b]研讨会时间:[/b][/align][align=left][color=black][/color]2019年7月17日[color=black] 14:00[/color][/align][align=left][b]免费报名:[/b][/align][url]https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ery/[/url][align=left][color=black][b]报告内容:[/b][/color][/align]报告一:[color=#333333][b]环境样品中二噁英的分析技术和方法[/b][/color][color=#333333]摘要:[/color][color=#333333]二噁英是近年来我国政府部门和民众普遍关注的环境污染物之一。环境中二噁英的赋存水平相对较低,然而其毒性水平较高,来源广泛,且普遍存在于环境介质中,因此,准确测定环境中的二噁英含量对于了解此类污染物的环境归趋,保护人体健康均有重要意义。本报告主要针对目前环境样品中二噁英的分析技术和分析方法进行梳理介绍,使相关技术人员更加深入了解二噁英分析的特点和要求,从而提高对二噁英分析的整体认识和理解。本次报告内容主要包括:二噁英背景介绍,仪器分析技术和方法,科学认识二噁英事件三个方面,以期比较全面的介绍二噁英分析的相关内容。[/color][color=#333333][/color]报告二:[color=#333333][b]饲料及动物性产品中二噁英分析方法[/b][/color]摘要:[color=#333333]二噁英类化合物具有高毒性和亲脂性的特点,能够在生物体内蓄积,并能够通过食物链富集,对人体健康构成潜在的危害。一般人群经动物性食品对二恶英类的摄入量占人体二恶英类摄入总量的90%以上。人们日常食用的动物性食品主要来自养殖动物,而饲料作为养殖动物的主要食物,是动物性食品中二噁英类的一个重要来源。本报告主要针对欧盟有关饲料及动物性产品中二噁英的管控,以及饲料和动物性产品中二噁英分析的样品前处理技术进行介绍。[/color][color=#333333][/color]报告三:[color=#333333][b]二噁英的生物检测方法介绍[/b][/color][color=#333333][b][/b][/color][color=#333333]摘要:[color=#333333]二噁英是近年来我国政府部门和民众普遍关注的环境污染物之一。环境中二噁英的赋存水平相对较低,然而其毒性水平较高,来源广泛,且普遍存在于环境介质中,因此,准确测定环境中的二噁英含量对于了解此类污染物的环境归趋,保护人体健康均有重要意义。国外已经针对二噁英建立了比较齐全的分析方法体系,本报告主要介绍二噁英的国内外分析方法体系,尤其是生物检测法,使相关技术人员更加深入了解二噁英分析的特点和要求,从而提高对二噁英分析的整体认识和理解。本次报告内容主要包括:二噁英分析方法体系、二噁英生物分析方法介绍、二噁英生物分析方法在国内的进展等。[/color][/color]

  • 大气采样器小票问题

    请问各位老师,现在涉及到环境空气和无组织废气的监测使用的是大气采样器,那么是否需要和烟尘仪一般打印小票,签字复印这一系列操作,因为我看到有些单位是有在做这一块工作,求解

  • 浅谈目前市场大气智能综合采样器的缺点

    1.现在大部分厂家包括几家主流的大气只能采样器,他们都江温度和压力传感置于仪器的机箱内,这使得这个2个传感器测定的参数时机箱内的环境参数而非采样时采样点的大气参数,由于采样的蹦极在机箱内工作时就会产生 大量从而使仪器监测的环境温度偏高,我们发现一些机器在10度一下的环境测出的温度居然高到十六七度。这样导致仪器上面计算的标况体积完全失真而不能用。2.颗粒物采样于其他采样距离焦近不满足环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测技术规范中,颗粒物采样口与其他采样口的直线距离应大于1m的要求。3.大部分大气采样的加热功能不能控问精确,玩玩设置的25度,一加热温度就奔着30多度去了

  • 广东空气监测有望纳入二噁英检测

    2012-11-21 08:17:47?来源:?作者: 【大?中?小】 浏览:116次评论:0条  摘要:POPs主要以二恶英和杀虫剂等为主,而控制POPs的公约修正案正在审批,一旦对中国生效,中国将继续对POPs减排进行控制。    环保部环境保护对外合作中心与联合国工业发展组织共同组织实施的“中国履行斯德哥尔摩公约能力建设项目”在广州市召开技术协调会。记者从会上获悉,《公约》首批受控清单共包括12类持久性有机污染物(英文叫POPs),随着2010年和2011年的两次增列,目前公约受控清单已增至22类。公约修正案正在审批,一旦对中国生效,中国将继续对POPs减排进行控制。    据悉,POPs主要以二恶英和杀虫剂等为主,目前广东大气监测背景站尚未在空气中对其进行采样监测,若设备能近期到位,有望将POPs纳入常规监测研究范围。    二恶英长期残留会致癌    二恶英不但是剧毒物质,而且致癌。环保部2010年发布的《关于加强二恶英污染防治的指导意见》提出,二恶英具有很强的生物毒性,难降解、可在生物体内蓄积,进入环境将长期残留,对人类健康和可持续发展构成威胁。    有环境专家指出,焚烧秸秆、落叶;拾荒者焚烧废旧电线;焚烧医用垃圾和城市垃圾;造纸、燃煤乃至车辆超标排放的废气等,都会产生二恶英等物质,需得到政府更多重视。目前我国包括广东POPs涉及行业企业多,污染防治水平仍然较低,环境监管制度尚不完善,资金投入还不足。据悉,为了应对包括二恶英在内的持久性有机污染物对空气、土壤的环境风险,《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》首批受控清单原先包括12类持久性有机污染物,随着2010和2011年的两次增列,目前公约受控清单已增至22类。目前,公约修正案的审批正在积极推动中,修正案一旦对中国生效,就意味着中国更多省市将面临削减、淘汰和控制新增持久性有机污染物的严峻考验。    空气监测研究有望纳入二恶英    目前广东位于鹤山的唯一一个用于监测研究的大气背景监测站,暂未纳入二恶英等持久性有机污染物的常规监测研究,“主要是因为监测设备须由国家层面提供,目前设备仍未到位,安装会有一个时间表,不过根据预计,近期或有望到位,设备安装后,就可将持久污染物等纳入常规的监测研究。”一名相关工作人员表示,二恶英和重金属一样,在空气中残留较长,不易降解,非常稳定,因此监测布点不需太密,“POPs比起细颗粒物PM2.5是更新的标准,因此纳入空气监测和研究,有助于为未来制定政策,保护公众健康。”    知多D    POPs包括哪些    《公约》原先纳入控制的12种POPs:灭蚁灵、滴滴涕、呋喃、二恶英、异狄氏剂、艾氏剂、氯丹、狄氏剂、七氯、六氯化苯、多氯联苯、毒沙芬,这些主要是杀虫剂、工业化学品和工业副产品。新增列的10种受控POPs:全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟(PFOS/PFOSF)、硫丹、林丹、α-六六六、β-六六六、商用五溴联苯醚、商用八溴联苯醚、六溴联苯、十氯酮、五氯苯,包括杀虫剂和工业化学品。

  • 【转帖】生活垃圾焚烧厂中二恶英的产生和控制措施

    摘要--------------------------------------------------------------------------------1. 前言   生活垃圾焚烧厂烟气中的二恶英是近几年来世界各国所普遍关心的问题,自1999年比利时发生动物饲料二恶英污染事件后,二恶英更是倍受世人所关注,一时成为全球范围的热点。经过这一事件,二恶英在我国也是家喻户晓,闻毒色变。可以这样说,在今天研究生活垃圾焚烧厂烟气中二恶英的产生机理和控制措施,比以往任何时候都显得必要和重要。要建设生活垃圾焚烧厂,我们就不能也无法回避二恶英。  2. 二恶英的结构和特性  2.1 二恶英的分子结构  二恶英(DIOXIN,简称为DXN)即Poly Chlorinated Dibenzo-P-Dioxins,略写为PCDDs。简单地说PCDDs是两个苯核由两个氧原子结合,而苯核中的一部分氢原子被氯原子取代后所产生,根据氯原子的数量和位置而异,共有75种物质,其中毒性最大的为2,3,7,8—四氯二苯并二恶英TCDDs(2,3,7,8—TCDDs),计有22种,;另外,和PCDDs一起产生的二苯呋喃PCDFs,共有135种物质。通常将上述两类物质统称为二恶英(或称戴奥辛),所以二恶英不是一种物质,而是多达210种物质(异构体)的统称。  2.2 二恶英的特性  二恶英在标准状态下呈固态,熔点约为303~305℃。二恶英极难解溶于水,在常温情况下其溶解度在水中仅为7.2×10-6mg/L。而同样在常温情况下,其在二氯苯中的溶解度高达1400 mg/L,这说明二恶英很容易溶解于脂肪,所以它容易在生物体内积累,并难以被排出。二恶英在705℃以下时是相当稳定的,高于此温度即开始分解。另外,二恶英的蒸汽压很低,在标准状态下低于1.33×10-8Pa,这么低的蒸汽压说明二恶英在一般环境温度下不易从表面挥发。这一特性加上热稳定性和在水中的低溶解度,是决定二恶英在环境中去向的重要特性。  3. 二恶英的毒性和评价  据报导,二恶英是目前发现的无意识合成的副产品中毒性最强的化合物,它的毒性相当于氰化钾(KCN)的1000倍以上。同时它是一种对人体非常有害的物质,即使在很微量的情况下,长期摄取时便可引起癌症等顽症,国际癌症研究中心已将它列为人类一级致癌物。此外二恶英对人体还会引起皮肤痤疮、头痛、失聪、忧郁、失眠、新生儿畸形等症,并可能具有长期效应,如导致染色体损伤、心力衰竭、内分泌失调等。据有关报道,只要1盎斯(28.35克)二恶英,就能将100万人置于死地。  但上述结论更多的是建立在定性分析和理论推测的基础上的,因为根据国外有关报道,采用不同的方法对动物进行二恶英的毒性试验时,所获得的数据非常分散,变化范围相当广。其主要原因可能是二恶英的测量值极其微量(十亿分之几甚至万亿分之几),在不同的实验条件下,其结果会产生重大差异。而研究二恶英对人体的影响,至今还没有试验数据,今后也不可能用人来作直接试验。虽然,过去曾有过人体偶然接触二恶英从而导致伤亡的记录,但就此来确定二恶英对人体健康的影响是远远不够的。  恶英的毒性与异构体结构有很大关系,各异构体浓度的综合毒性评价方法一般以TCDDs为基准,利用TCDDs的毒性当量(TEQ)来表示各异构体的毒性,称之为毒性当量因子(TEF),其它异构体的毒性以相对毒性进行评价,其计量单位常采用ng-TEQ/Nm3,目前发达国家对二恶英的排放标准一般控制为0.1ng-TEQ/Nm3。  4. 二恶英的产生和排放  4.1 二恶英和垃圾焚烧厂  现在有一种观点认为,二恶英是生活垃圾焚烧厂特有的公害问题,这是一种偏面的认识,其实二恶英是有机物与氯一起加热就会产生的化合物,只要使用水的场所都有可能产生二恶英,它是一种普遍的化学现象。二恶英在空气、土壤、水和食物中都能发现,火山爆发及森林火灾是自然界中二恶英的主要来源。另外,除草剂、发电厂、木材燃烧、造纸业、水泥业、金属冶炼、纸桨加氯漂白及垃圾焚烧处理均会释放出二恶英。据有关报道,人体从生活垃圾焚烧厂排放烟气中接触二恶英的机率要比从其它途径(如食物、空气等)接触二恶英的机率小。综合有关资料,国外生活垃圾焚烧厂烟气中二恶英的浓度范围约为10-4~10-6mg/Nm3之间,对周围环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的影响非常微小。实际上世界各国曾经发生过的多次二恶英污染事件几乎都与生活垃圾焚烧厂的烟气排放无关,包括1999年发生在比利时引起世界范围恐慌的动物饲料二恶英污染事件。  但这并不是说在生活垃圾焚烧厂的设计和运行时就可以不重视二恶英了,实际上从生活垃圾焚烧厂排放出来的二恶英往往都占各国二恶英排放总量的相当大的比重,但现有的统计资料表现出相当大的离散性。例如,根据美国环保署1994年完成的评估报告,全美产生的二恶英中来自垃圾焚烧厂的约占3.5%,这是所见资料中的下限;又如,据1990年日本的统计资料,日本二恶英的排放总量中来自垃圾焚烧厂的占80%以上,这是所见资料中的上限。综合有关资料,在采用焚烧方法处理生活垃圾比例较高的国家中,由生活垃圾焚烧厂排放出来的二恶英约占该国二恶英排放总量的10%~40%,绝对是污染大户。这就是世界各国对生活垃圾焚烧厂排放出来的二恶英予以极大关注的原因所在。也充分说明了在建设生活垃圾焚烧厂或者在生活垃圾焚烧厂的运行管理中,要注意改善生活垃圾的燃烧条件,严格控制二恶英产生的重要性和必要性。

  • 【分享】生活垃圾焚烧厂中二恶英的产生和控制

    1. 前言  生活垃圾焚烧厂烟气中的二恶英是近几年来世界各国所普遍关心的问题,自1999年比利时发生动物饲料二恶英污染事件后,二恶英更是倍受世人所关注,一时成为全球范围的热点。经过这一事件,二恶英在我国也是家喻户晓,闻毒色变。可以这样说,在今天研究生活垃圾焚烧厂烟气中二恶英的产生机理和控制措施,比以往任何时候都显得必要和重要。要建设生活垃圾焚烧厂,我们就不能也无法回避二恶英。  2. 二恶英的结构和特性  2.1 二恶英的分子结构  二恶英(DIOXIN,简称为DXN)即Poly Chlorinated Dibenzo-P-Dioxins,略写为PCDDs。简单地说PCDDs是两个苯核由两个氧原子结合,而苯核中的一部分氢原子被氯原子取代后所产生,根据氯原子的数量和位置而异,共有75种物质,其中毒性最大的为2,3,7,8—四氯二苯并二恶英TCDDs(2,3,7,8—TCDDs),计有22种,;另外,和PCDDs一起产生的二苯呋喃PCDFs,共有135种物质。通常将上述两类物质统称为二恶英(或称戴奥辛),所以二恶英不是一种物质,而是多达210种物质(异构体)的统称。  2.2 二恶英的特性  二恶英在标准状态下呈固态,熔点约为303~305℃。二恶英极难解溶于水,在常温情况下其溶解度在水中仅为7.2×10-6mg/L。而同样在常温情况下,其在二氯苯中的溶解度高达1400 mg/L,这说明二恶英很容易溶解于脂肪,所以它容易在生物体内积累,并难以被排出。二恶英在705℃以下时是相当稳定的,高于此温度即开始分解。另外,二恶英的蒸汽压很低,在标准状态下低于1.33×10-8Pa,这么低的蒸汽压说明二恶英在一般环境温度下不易从表面挥发。这一特性加上热稳定性和在水中的低溶解度,是决定二恶英在环境中去向的重要特性。  3. 二恶英的毒性和评价  据报导,二恶英是目前发现的无意识合成的副产品中毒性最强的化合物,它的毒性相当于氰化钾(KCN)的1000倍以上。同时它是一种对人体非常有害的物质,即使在很微量的情况下,长期摄取时便可引起癌症等顽症,国际癌症研究中心已将它列为人类一级致癌物。此外二恶英对人体还会引起皮肤痤疮、头痛、失聪、忧郁、失眠、新生儿畸形等症,并可能具有长期效应,如导致染色体损伤、心力衰竭、内分泌失调等。据有关报道,只要1盎斯(28.35克)二恶英,就能将100万人置于死地。  但上述结论更多的是建立在定性分析和理论推测的基础上的,因为根据国外有关报道,采用不同的方法对动物进行二恶英的毒性试验时,所获得的数据非常分散,变化范围相当广。其主要原因可能是二恶英的测量值极其微量(十亿分之几甚至万亿分之几),在不同的实验条件下,其结果会产生重大差异。而研究二恶英对人体的影响,至今还没有试验数据,今后也不可能用人来作直接试验。虽然,过去曾有过人体偶然接触二恶英从而导致伤亡的记录,但就此来确定二恶英对人体健康的影响是远远不够的。  恶英的毒性与异构体结构有很大关系,各异构体浓度的综合毒性评价方法一般以TCDDs为基准,利用TCDDs的毒性当量(TEQ)来表示各异构体的毒性,称之为毒性当量因子(TEF),其它异构体的毒性以相对毒性进行评价,其计量单位常采用ng-TEQ/Nm3,目前发达国家对二恶英的排放标准一般控制为0.1ng-TEQ/Nm3。  4. 二恶英的产生和排放  4.1 二恶英和垃圾焚烧厂  现在有一种观点认为,二恶英是生活垃圾焚烧厂特有的公害问题,这是一种偏面的认识,其实二恶英是有机物与氯一起加热就会产生的化合物,只要使用水的场所都有可能产生二恶英,它是一种普遍的化学现象。二恶英在空气、土壤、水和食物中都能发现,火山爆发及森林火灾是自然界中二恶英的主要来源。另外,除草剂、发电厂、木材燃烧、造纸业、水泥业、金属冶炼、纸桨加氯漂白及垃圾焚烧处理均会释放出二恶英。据有关报道,人体从生活垃圾焚烧厂排放烟气中接触二恶英的机率要比从其它途径(如食物、空气等)接触二恶英的机率小。综合有关资料,国外生活垃圾焚烧厂烟气中二恶英的浓度范围约为10-4~10-6mg/Nm3之间,对周围环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的影响非常微小。实际上世界各国曾经发生过的多次二恶英污染事件几乎都与生活垃圾焚烧厂的烟气排放无关,包括1999年发生在比利时引起世界范围恐慌的动物饲料二恶英污染事件。  但这并不是说在生活垃圾焚烧厂的设计和运行时就可以不重视二恶英了,实际上从生活垃圾焚烧厂排放出来的二恶英往往都占各国二恶英排放总量的相当大的比重,但现有的统计资料表现出相当大的离散性。例如,根据美国环保署1994年完成的评估报告,全美产生的二恶英中来自垃圾焚烧厂的约占3.5%,这是所见资料中的下限;又如,据1990年**的统计资料,**二恶英的排放总量中来自垃圾焚烧厂的占80%以上,这是所见资料中的上限。综合有关资料,在采用焚烧方法处理生活垃圾比例较高的国家中,由生活垃圾焚烧厂排放出来的二恶英约占该国二恶英排放总量的10%~40%,绝对是污染大户。这就是世界各国对生活垃圾焚烧厂排放出来的二恶英予以极大关注的原因所在。也充分说明了在建设生活垃圾焚烧厂或者在生活垃圾焚烧厂的运行管理中,要注意改善生活垃圾的燃烧条件,严格控制二恶英产生的重要性和必要性。  4.2 垃圾焚烧厂中二恶英的生成途径  生活垃圾在焚烧过程中,二恶英的生成机理相当复杂,至今为止国内外的研究成果还不足以完全说明问题,已知的生成途径可能有:  4.2.1生活垃圾中本身含有微量的二恶英,由于二恶英具有热稳定性,尽管大部分在高温燃烧时得以分解,但仍会有一部分在燃烧以后排放出来;  4.2.2在燃烧过程中由含氯前体物生成二恶英,前体物包括聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等,在燃烧中前体物分子通过重排、自由基缩合、脱氯或其他分子反应等过程会生成二恶英,这部分二恶英在高温燃烧条件下大部分也会被分解;  4.2.3当因燃烧不充分而在烟气中产生过多的未燃烬物质,并遇适量的触媒物质(主要为重金属,特别是铜等)及300~500℃的温度环境,那么在高温燃烧中已经分解的二恶英将会重新生成。

  • 综合大气采样器标况体积的问题。

    有一个问题请教各位同行朋友,在使用综合大气采样器采集二氧化硫时,吸收液恒温箱对折算标况体积有影响吗?也就是说,仪器的温度传感器是在恒温箱后方,那折算的时候是用环境温度还是仪器显示的温度呢?

  • 求指点: 大气颗粒物采样器

    最近需要采购 大气颗粒物采样器。要求:1. 泵加过滤膜式中流量 小流量总悬浮颗粒物 和 PM102.撞击式采样装置用过的大家帮推荐下,要物美价廉。呵呵。

  • 大气采样器的维修

    我们的几台大气采样器都出现问题了,请问一下谁知道广西那里有什么维修这样的分析仪器的地方。要不我们的环境监测实验都没法做了。

  • 大气采样器的台数问题

    环境监测 我们对于大气采样器 目前全部都是打算采购一台 问了销售说不行 有的一台可以 有的需要两台 有的需要4台 求教各位老师 我看相应的监测技术规范中有提到需要设置4个监控点,但是没有明确规定要4个监控点同时进行监测采样,所以我可以只用一台设备挨个采样吗? 这样做认证是不是不能过哦??

  • 新手咨询:开展环境空气、室内空气、车内空气都需要哪些采样器啊?

    小弟单位最近要开展大气监测,初步开展三个标准,分别是 序号GB3095-2012 《环境空气质量标准》GB18883-2002《室内空气质量标准》GBT27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》1二氧化硫二氧化硫苯2二氧化氮二氧化氮甲苯3一氧化碳一氧化碳二甲苯4臭氧二氧化碳乙苯5PM2.5臭氧苯乙烯6PM10氨甲醛7总悬浮颗粒物甲醛乙醛8氮氧化物苯丙烯醛9铅甲苯 10苯并芘二甲苯 11 苯并芘 12 PM10 13 总挥发性有机物TVOC 14 氡222Rn 领导让我调研,可我主要是测水的,没有接触过过大气监测,各位前辈帮帮忙,看看都需要哪些采样器啊、设备啥的,采样器最好能有个成熟方案就好了,比如什么采样器,数量买几个。谢谢各位了。

  • 大气颗粒物采样器推荐

    各位老师好,最近想做下大气颗粒物的金属研究,因囊中羞涩,所以想麻烦大家推荐下一万块以下的大气颗粒物采样器[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img]

  • 大闸蟹检测出致癌物二噁英,食品安全问题何时休?

    大闸蟹检测出致癌物二噁英,食品安全问题何时休?

    近日,香港特区食物安全中心发布新闻公报称,九月下旬抽取了五个大闸蟹样本(共约12公斤)进行二噁英及二噁英样多氯联苯含量检测,结果显示其中两个大闸蟹样本上述致癌物质超标,有2类二噁英及二噁英类多氯联苯(DL-PCBs)总含量超过每克6.5皮克毒性当量(湿重计)的水平,分别为11.7和40.3皮克毒性当量。“为保障市民健康,中心决定暂停有关水产养殖场生产的大闸蟹进口及在港出售。”http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611031251_615691_0_3.jpg 记者注意到,香港特区食安中心指出,上述超标大闸蟹样本,来自江苏两家水产养殖场。  涉事养殖场之一——江苏太湖水产有限公司一名黄姓工作人员回应称,公司已接到香港方面通知,并在香港全线下架、召回大闸蟹及其制品。该工作人员称,下线行为并非代表认同其检测结果,公司所产大闸蟹制品在内地做同类型检测时未见异常。“也不能说香港的检测没有权威性,但我们在内地查是达标的。”内地同类检测未见异常,目前公司已暂时退出香港市场,并启动自查。  二噁英又称二氧杂芑,是一种对环境具有持久性污染力的化学物质,可导致癌症以及生殖和发育问题。  内地现在只有对二噁英的检测标准,而没有对食品中二噁英的限量标准。  香港抽查的内地大闸蟹二噁英超标参照的是世界卫生组织的标准,不是内地或香港的标准,应当说,这是一个很严格的标准,但由此也反映出食品安全的某种疏漏。  尽管二噁英和二噁英类多氯联苯已被国际癌症研究机构列为“已知人类致癌物”,但是在中国内地和香港目前确实没有食品中的限量标准,更别提土壤污染物中的二噁英限量标准。早在2002年,中国一些专业人员就在推动制定二噁英的科学检测标准和食品中二噁英的限量标准,但迄今只是完成了前一项工作。2007年卫生部发布《食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定》文件,制定了检测标准,但食品中二噁英的限量标准一直未有公布。  此次事件一个重要问题是,内地对食品中二噁英的检测是否存在疏漏。这种疏漏表现为,不进行二噁英的检测;或者想检测,但检测技术不过关;抑或是检测出了二噁英,但没有按照世界卫生组织的标准来对待和处理。江苏省出入境检验检疫局马上对此事进行了回应,称对太湖出口大闸蟹养殖企业一贯实施严密监管。自今年以来,江苏省出入境检验检疫局已对江苏太湖水产有限公司、吴江万倾太湖蟹养殖有限公司这两个涉事企业开展了23批次47个检测项目335项次的检测,检测结果均为合格,符合香港的检验检疫要求。  但是,这一回应还是没有表明,相关部门是否对这两个公司的大闸蟹进行了二噁英的检测。实际上,就连该批次大闸蟹售往香港前,江苏省出入境检验检疫局也不清楚是否对其进行过二噁英的检测。  现在的问题是,香港检出太湖出口大闸蟹二噁英含量超过国际标准,需要明确,内地相关检测机构是否在食品检测中漏掉了对二噁英的检测,以及检测结果是否按照了世界卫生组织的标准来处理,如果没有,就需要查漏补缺,甚至对检测机构进行追责。  另外,就是要推动中国建立自己的食品中二噁英的限量标准,如此才能更有效和更方便地检测食品中的二噁英含量,并及时把可能危害国民健康和生命的不合格食品排除在外,以保证公众的安全。原资讯链接:http://m.instrument.com.cn/news/d-205299.html?from=timeline&isappinstalled=0

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