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痕量二噁英

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  • [转贴]二噁英、多氯联苯和氯丙醇的痕量与超痕量检测技术的研究

    二噁英、多氯联苯和氯丙醇的痕量与超痕量检测技术的研究 ——中国疾控中心营养食品所 吴永宁 李敬光 郑明辉 吴文忠 付武胜 张建清 赵云峰 陈左生 庄志雄 邵 兵二噁英、多氯联苯和氯丙醇是当今食品安全和环境科学领域关注热点,PCDD/Fs和PCBs为持久性有机污染物斯德哥尔摩公约中最重要的3类化合物。我国作为签约国在2004年全国人大批准履行,而在履约能力中首先需要具备的超痕量检测能力即使在发达国家也是少数实验室具备,成为一个国家分析水平的标志,已列入卫生部《食品安全行动计划》能力建设考核指标。本研究将稳定性同位素稀释质谱技术应用到我国食品安全和环境分析领域,针对不同目标化合物分别建立了高分辩磁质谱、四极杆低分辩质谱和离子阱串联质谱的标准化检测技术,特别是采用双同位素稀释同时测定4种氯丙醇的技术。通过对EPA1613/1668、FDA 4084和1/RM /31、AOAC2000.1等国际先进方法在食品(鱼、鱼油、奶粉和猪油)和环境(飞灰、土壤和底泥)样品中开展对比筛选和一系列实验室间协同性验证,提出符合国际规范的技术方案,起草并被颁布为国家和环境行业标准4项,起草待颁布标准5项;发表论著30余篇。先后参加涉及未知溶液、鱼、土壤与底泥、飞灰中PCDD/Fs和PCBs(共平面与指示性)的6次国际比对,均取得优异成绩(在136个实验室中名列前45名),使参加测试的二噁英实验室获得国际承认,成为剑桥同位素实验室鱼和土壤标准参考物的定值实验室。该课题意义重大,总体达到国际先进水平,利用双稳定性同位素进行酱油中单氯取代和双氯取代氯丙醇的同时测定方法属于原创性工作、居国际领先水平。在国内首次开展鱼贝类和土壤中污染的二噁英和多氯联苯同系物类型特征指纹库研究和酱油中氯丙醇的大规模调查,获得了中国总膳食二噁英暴露量,不仅证明所建立的方法实用、可行,也为我国履约摸清家底提供依据。首次以起草国身份参加国际食品法典委员会 (CAC) 酱油氯丙醇标准限量和二恶英减低措施的国际标准起草,全面提高了我国的食品安全科学地位。 获2005年中华医学科技奖二等奖

  • [转贴]十五”重大科技专项“[转贴]十五”重大科技专项“二噁英、多氯联苯、氯丙醇痕量和超痕量检测技术的研究”通过专家验收

    十五”重大科技专项“二噁英、多氯联苯、氯丙醇痕量和超痕量检测技术的研究”通过专家验收 发布时间:2005-4-28  来源:现代实验室装备网   由中国疾病预防控制中心承担的科技部“十五”食品安全重大科技专项课题“二噁英、多氯联苯和氯丙醇痕量和超痕量检测技术的研究”在北京通过专家验收鉴定。 该课题取得了以下研究成果: 1、通过组织我国相关单位对国际先进方法EPA1613、EPA1668、FDA LIB 4084和1/RM /31等开展对比筛选和一系列的实验室间协同性验证,提出符合国际规范的技术方案,并先后参加涉及未知溶液、鱼、土壤与底泥、飞灰中二噁英与共平面多氯联苯和指示性多氯联苯的6次国际比对,均取得优异成绩,使参加测试的二噁英实验室获得国际承认,成为剑桥同位素实验室鱼和土壤标准参考物的定值实验室。 2、将稳定性同位素稀释质谱技术应用到我国食品安全分析领域,针对不同目标化合物分别建立了高分辨磁质谱、四极杆低分辨质谱和离子阱串联质谱的标准化检测技术。利用双稳定性同位素进行酱油中单氯取代和双氯取代氯丙醇的同时测定属于原创性工作。在国际协同性验证实验中取得优秀成绩。 3、在国内首次开展鱼、贝类中污染的二噁英和多氯联苯同系物类型特征指纹库研究和酱油中氯丙醇的调查,研究了中国总膳食二噁英暴露量,证明所建立的方法实用、可行。 4、起草并被颁布为国家标准3项、环境行业标准1项,起草国家标准3项、环境行业标准2项,发表论著30余篇。研究成果为制定食品安全政策和标准提供了科学依据。   专家评议认为,该课题意义重大,总体达到国际先进水平,利用双稳定性同位素进行酱油中单氯取代和双氯取代氯丙醇的同时测定方法居国际领先水平。

  • 【转帖】二恶英及其类似物Ⅲ食品测定方法

    二恶英及其类似物Ⅲ食品测定方法【http://www.china-pops.net】中国食品卫生杂志ZHONGGUO SHIPIN WEISHENG ZAZHI1999年第11卷第5期Vol.11No.5 1999二恶英及其类似物Ⅲ食品测定方法吴永宁 赵云峰关键词:二恶英 食品 检验方法  食品中PCDD/Fs分析属超痕量(pg-fg)、多组分(同系物、异构体的分离)和复杂前处理技术,对特异性、选择性和灵敏度的要求极高,成为当今食品和环境分析领域的难点。目前仅在发达国家的少数实验室能够开展。WHO指出仅有约100个实验室具备检测能力。〔1〕超痕量分析是因二恶英在环境样品中水平极低,WHO规定的TDI为1~4pg/kgBW;〔2〕相应要求食品中PCDD/Fs测定方法的检测限以脂肪计低于1pg/g(甚至为fg/g水平的测定),不到其它污染物含量的1/1000。所谓多组分是指PCDD/Fs中各同系物、异构体的毒性相差很大,具毒性的17种2,3,7,8-取代PCDD/Fs具有毒性,进行危险性评价时需选择性测定。而PCDD/Fs共有210个同系物、异构体,加上209个PCBs,共有419个二恶英及其类似物。另外,试样在进行仪器分析前要浓缩至1/1000、1/10000,提取液中的PCDD/Fs比其共提取物和基质中同系物及其它氯代化合物等干扰组分低得多,使得这一超痕量分析极为困难。只有良好的净化技术及特异性的分离手段才能满足要求。〔3~5〕为保证分析质量,国际组织及有关国家建立了官方分析方法与指南,如国际癌症研究中心(IARC)〔4〕、欧盟的公共标准局〔6〕、美国环境保护局(EPA)〔7,8〕和美国食品药品管理局(FDA)。〔9〕  FAO/WHO食品法典委员会正在着手建立食品二恶英限量标准和相应检验方法,起草人认为高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]与高分辨质谱联用技术(HRGC-HRMS)是目前唯一适用的的化学方法。而用DNA重组技术建立的生物学方法在二恶英总TEQ水平测定可达到特异性、选择性和灵敏度的要求,且所测结果与HRGC-HRMS方法相当,可作为大量样品筛选手段。〔10〕1[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]与质谱联用的化学分析方法  PCDD/Fs的化学分析有两种不同的方案,一为分析所有PCDD/Fs,目的在于了解各化合物的分布形式,鉴定其可能的来源;另一为仅测定2,3,7,8-取代的17种PCDD/Fs。后一方法较完善,以美国EPA1613方法为代表的HRGC-HRMS方法已成为各国公认的仲裁方法。本文主要以此为基础对这一领域的进展作简要综述。  环境及生物材料中PCDD/Fs的分析主要包括5个方面,即:样品采集、提取、净化、分离及定量测定。〔4,6〕1.1样品采集〔4,6〕 与有机氯农药残留检测方法相似,但PCDD/Fs应更注意安全操作和避免试验过程中的污染。PCDD/Fs具有光解作用,尤其在溶液中低氯代化合物光解作用更为迅速。故样品应避光、低温保存。样品的取样量依样品类型、污染水平、潜在干扰物质与方法的检测限而定。一般样品为1~50g,对于含脂低、污染轻的样品必要时可增加到100~1000g。1.2提取〔4~10〕 提取前,加入13C或37Cl标记的内标,用以测定提取净化效率与矫正分析丢失。PCDD/Fs的提取方法与有机氯农药残留检测方法相似,包括溶解、振摇、混匀、超声或索氏提取。提取步骤和溶剂选择取决于样品类型和净化方法。如脂肪和油可采用二氯甲烷+已烷(1+1)直接提取;其它食品可使用不同比例的提取溶剂,采用包括索氏提取在内的各种提取方法。许多实验室对比试验已经表明鱼、猪脂肪、牛奶、母乳、人血和脂肪组织所用各种提取方法回收率的可接受性。〔11~15〕作为新技术使用CO2为流体的超临界流体提取方法,也用于生物样品中PCDD/Fs的提取。〔16〕

  • 【分享】-二恶英及其类似物Ⅲ食品测定方法 全文,免积分阅读

    食品中PCDD/Fs分析属超痕量(pg-fg)、多组分(同系物、异构体的分离)和复杂前处理技术,对特异性、选择性和灵敏度的要求极高,成为当今食品和环境分析领域的难点。目前仅在发达国家的少数实验室能够开展。WHO指出仅有约100个实验室具备检测能力。〔1〕超痕量分析是因二恶英在环境样品中水平极低,WHO规定的TDI为1~4pg/kgBW;〔2〕相应要求食品中PCDD/Fs测定方法的检测限以脂肪计低于1pg/g(甚至为fg/g水平的测定),不到其它污染物含量的1/1000。所谓多组分是指PCDD/Fs中各同系物、异构体的毒性相差很大,具毒性的17种2,3,7,8-取代PCDD/Fs具有毒性,进行危险性评价时需选择性测定。而PCDD/Fs共有210个同系物、异构体,加上209个PCBs,共有419个二恶英及其类似物。另外,试样在进行仪器分析前要浓缩至1/1000、1/10000,提取液中的PCDD/Fs比其共提取物和基质中同系物及其它氯代化合物等干扰组分低得多,使得这一超痕量分析极为困难。只有良好的净化技术及特异性的分离手段才能满足要求。〔3~5〕为保证分析质量,国际组织及有关国家建立了官方分析方法与指南,如国际癌症研究中心(IARC)〔4〕、欧盟的公共标准局〔6〕、美国环境保护局(EPA)〔7,8〕和美国食品药品管理局(FDA)。〔9〕   FAO/WHO食品法典委员会正在着手建立食品二恶英限量标准和相应检验方法,起草人认为高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]与高分辨质谱联用技术(HRGC-HRMS)是目前唯一适用的的化学方法。而用DNA重组技术建立的生物学方法在二恶英总TEQ水平测定可达到特异性、选择性和灵敏度的要求,且所测结果与HRGC-HRMS方法相当,可作为大量样品筛选手段。〔10〕

  • 中国计量院完成“痕量分析用试剂纯化与检测关键技术及应用”

    1月9日,2014年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重召开。由中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)牵头完成的“痕量分析用试剂纯化与检测关键技术及应用”成果获得国家科技进步二等奖。 “痕量”在化学分析中的意为“少得只有一点儿痕迹”。人们通常将10-6数量级即百万分之一以下的含量测量称为“痕量分析”。近年来,随着人们对有毒有害物质监测问题的不断关注,痕量分析的比重已越来越大、限量值也越来越低。如以二噁英、多氯联苯等持久性有机污染物、农兽药等,即使含量低于10-9g/g痕量水平,相当于每克物质中存在有十亿分之一克的残留,仍然对人类健康具有严重危害。因此,痕量物质的准确测量是控制重大风险的技术保障,对保障公共安全和大众健康具有十分重大的现实意义。 在痕量物质的准确检测中,高纯溶剂、样品处理材料和标准物质等分析用试剂直接决定了检测结果准确度水平。但由于技术水平的限制,我国痕量分析用试剂几乎全部依赖进口,严重制约了环境、食品等领域的准确测量。 1月9日,2014年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重召开。由中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)牵头完成的“痕量分析用试剂纯化与检测关键技术及应用”成果获得国家科技进步二等奖。 “痕量”在化学分析中的意为“少得只有一点儿痕迹”。人们通常将10-6数量级即百万分之一以下的含量测量称为“痕量分析”。近年来,随着人们对有毒有害物质监测问题的不断关注,痕量分析的比重已越来越大、限量值也越来越低。如以二噁英、多氯联苯等持久性有机污染物、农兽药等,即使含量低于10-9g/g痕量水平,相当于每克物质中存在有十亿分之一克的残留,仍然对人类健康具有严重危害。因此,痕量物质的准确测量是控制重大风险的技术保障,对保障公共安全和大众健康具有十分重大的现实意义。 在痕量物质的准确检测中,高纯溶剂、样品处理材料和标准物质等分析用试剂直接决定了检测结果准确度水平。但由于技术水平的限制,我国痕量分析用试剂几乎全部依赖进口,严重制约了环境、食品等领域的准确测量。

  • 如何控制二噁英排放?

    [font=仿宋][size=21px]所谓二噁英,实际上是二噁英类的一个简称,指的是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类,共210种有机化合物,但其中只有极少数种类被认为具有毒性。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]二噁英并不是垃圾焚烧厂特有的公害,它是一种有机物与氯一起加热就会产生的化合物,是一种比较普遍的化学现象。二噁英在空气、土壤、水、食物和垃圾中都能发现,有研究显示,食品是其主要来源,人体接触的二噁英中约有90%来自膳食方面。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]垃圾焚烧厂控制二噁英排放,主要采用成熟的前“3T”后高效净化技术,其一是保持焚烧炉膛内温度大于850度,并控制烟气在炉膛内停留2秒以上,使二噁英得到完全分解 其二是烟气通过最先进的净化处理系统,将单位二噁英浓度控制在0.1纳克以内,达到国际上最严格的排放标准。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]事实上,自现代垃圾焚烧技术诞生120多年来,平均每10年就有一个重大的技术突破,进入21世纪以来的重大技术进步,主要是二噁英的高效处理技术得到了极大的实质性提升,现在大部分高比例采用垃圾焚烧的发达国家,垃圾焚烧厂对自然界二噁英排放总量的贡献率都低于1%。[/size][/font]

  • 分享二恶英检测的经历,专业二噁英检测,二噁英监测

    我是一家垃圾焚烧企业的环保专员,前段时间一直在寻找二噁英检测的单位,目前有资质的监测单位不是很多,而且价格昂贵。前段时间被上海某皮包公司给坑了。大家在做二噁英监测时,一定要做好对供应商的了解,包括供应商以前做过的案例,后来好不容易找到苏州一家检测机构做了,服务和专业性都想当不错,价格相对不是很高。当时是一位姓孙的先生联系我的,给大家做一个分享, 希望垃圾焚烧或者有需求二噁英检测的同行朋友们,都能找到合适的供应商

  • 【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]

  • 如何控制二噁英排放?

    [font=仿宋][size=21px]所谓二噁英,实际上是二噁英类的一个简称,指的是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类,共210种有机化合物,但其中只有极少数种类被认为具有毒性。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]二噁英并不是垃圾焚烧厂特有的公害,它是一种有机物与氯一起加热就会产生的化合物,是一种比较普遍的化学现象。二噁英在空气、土壤、水、食物和垃圾中都能发现,有研究显示,食品是其主要来源,人体接触的二噁英中约有90%来自膳食方面。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]垃圾焚烧厂控制二噁英排放,主要采用成熟的前“3T”后高效净化技术,其一是保持焚烧炉膛内温度大于850度,并控制烟气在炉膛内停留2秒以上,使二噁英得到完全分解 其二是烟气通过最先进的净化处理系统,将单位二噁英浓度控制在0.1纳克以内,达到国际上最严格的排放标准。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]事实上,自现代垃圾焚烧技术诞生120多年来,平均每10年就有一个重大的技术突破,进入21世纪以来的重大技术进步,主要是二噁英的高效处理技术得到了极大的实质性提升,现在大部分高比例采用垃圾焚烧的发达国家,垃圾焚烧厂对自然界二噁英排放总量的贡献率都低于1%。[/size][/font]

  • 如何控制二噁英排放?

    [font=仿宋][size=21px]所谓二噁英,实际上是二噁英类的一个简称,指的是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类,共210种有机化合物,但其中只有极少数种类被认为具有毒性。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]二噁英并不是垃圾焚烧厂特有的公害,它是一种有机物与氯一起加热就会产生的化合物,是一种比较普遍的化学现象。二噁英在空气、土壤、水、食物和垃圾中都能发现,有研究显示,食品是其主要来源,人体接触的二噁英中约有90%来自膳食方面。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]垃圾焚烧厂控制二噁英排放,主要采用成熟的前“3T”后高效净化技术,其一是保持焚烧炉膛内温度大于850度,并控制烟气在炉膛内停留2秒以上,使二噁英得到完全分解 其二是烟气通过最先进的净化处理系统,将单位二噁英浓度控制在0.1纳克以内,达到国际上最严格的排放标准。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]事实上,自现代垃圾焚烧技术诞生120多年来,平均每10年就有一个重大的技术突破,进入21世纪以来的重大技术进步,主要是二噁英的高效处理技术得到了极大的实质性提升,现在大部分高比例采用垃圾焚烧的发达国家,垃圾焚烧厂对自然界二噁英排放总量的贡献率都低于1%。[/size][/font]

  • 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。

  • 美环保署公布二噁英评估日程安排

    美国环保署(EPA)日前宣布,将二噁英的最终评估分为致癌和非致癌两部分。同时,EPA科学顾问委员会(SAB)为2011年8月26日公布的“关于二噁英毒性关键问题的再分析和对美NAS评议的回复书”(Reanalysis of Key Issues Related to Dioxin Toxicity and Response to NAS Comment)发表了最后84页评审。EPA现计划于2012年1月底完成对非致癌部分的再分析并将评估的那部分转入该机构的污染物风险信息集成系统(IRIS)。作为正在进行的工作的一部分,EPA也正在开发基于现有的科学文献的非致癌参考剂量。完成非致癌部分的再分析后,EPA将着手完成二噁英致癌部分的再分析,该机构预计将至少需要一年时间完成。然SAB的报告指出,EPA的进程全面而严格,其筛选标准科学合理,而且EPA对NAS意见的回复也得到了SBA的认可,但SAB仍要求EPA开展其它工作,如进一步分析二噁英致癌性剂量-效应之间非线性关系,并研究二噁英毒性的不确定。二噁英是一组具有相似化学结构和行为机制的有毒化学物质。EPA把它列为疑似人类致癌物,即“在特定暴露背景水平下可预知增加致癌风险”。尽管二噁英在环境中的浓度自20世纪70年代初起不断下降,但它的持久性和生物蓄积性却可以通过土壤和沉淀物持续存在并进入食物链,因而有关二噁英的争论在美一直备受关注。类似二噁英的争议物质还有多氯联苯(PCBs),多氯二苯并二噁英(PCDDs)和多氯二苯并呋喃(PCDFs),某些工业生产或工业材料的燃烧、焚毁过程均可导致这类物质产生。

  • 今日分享内容:如何控制二噁英排放?

    [font=仿宋][size=21px]所谓二噁英,实际上是二噁英类的一个简称,指的是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类,共210种有机化合物,但其中只有极少数种类被认为具有毒性。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]二噁英并不是垃圾焚烧厂特有的公害,它是一种有机物与氯一起加热就会产生的化合物,是一种比较普遍的化学现象。二噁英在空气、土壤、水、食物和垃圾中都能发现,有研究显示,食品是其主要来源,人体接触的二噁英中约有90%来自膳食方面。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]垃圾焚烧厂控制二噁英排放,主要采用成熟的前“3T”后高效净化技术,其一是保持焚烧炉膛内温度大于850度,并控制烟气在炉膛内停留2秒以上,使二噁英得到完全分解 其二是烟气通过最先进的净化处理系统,将单位二噁英浓度控制在0.1纳克以内,达到国际上最严格的排放标准。[/size][/font][font=仿宋][size=21px]事实上,自现代垃圾焚烧技术诞生120多年来,平均每10年就有一个重大的技术突破,进入21世纪以来的重大技术进步,主要是二噁英的高效处理技术得到了极大的实质性提升,现在大部分高比例采用垃圾焚烧的发达国家,垃圾焚烧厂对自然界二噁英排放总量的贡献率都低于1%。[/size][/font]

  • 二噁英全流程解决方案

    [b]中国人口众多,是垃圾产生大国,据环保部统计,2016年,中国214个大中城市生活垃圾产生量达到18850.5万吨。面对日趋严重的垃圾污染问题,中国自上而下,都在为保卫家园环境付诸行动:[/b]作为过去30年的全球“垃圾工厂”,中国已于2018年1月开始禁止塑料和纸张等大多数外国的可回收固体废料进入中国;多个重点城市早已开始出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划,今年7月1日,《上海市生活垃圾管理条例》将正式实施,生活垃圾分类迈入“法治时代”;作为每一个居民,除了减少对一次性塑料用品的使用之外,最重要的就是积极执行垃圾分类。通过垃圾分类,可以把有用物资,如纸张、塑料、玻璃、金属等重新回收利用,把废旧电池、过期药品等有毒物质集中处理,最重要的是,通过垃圾分类减少垃圾回收过程中的危害。以垃圾焚烧为例,垃圾焚烧本身是一个相对环保的垃圾处理方式,固体垃圾通过高温加热转化成灰烬、烟尘和热量,通过焚烧可以减少80-85%的垃圾质量,减小95-96%的体积,极大节省了垃圾填埋空间,焚烧垃圾带来的热量本身也是极大的能量来源。但,前提是垃圾分类!如果没有在焚烧前进行垃圾分类,以去除有害的、体积庞大的或可再生的原料,垃圾焚化炉又没有足够的尾气净化和有效的焚烧流程控制,[b]那么垃圾焚烧不仅会产生PM 2.5、重金属等空气污染物,更会导致剧毒二噁英类物质的释放。[/b]二噁英,被世界卫生组织列为人类一级致癌物,对人体有极强的致癌、致畸、致突变作用。二噁英类物质有众多同族体,2,3,7,8 位氯取代的二噁英同族体毒性远远高于其它结构的,WHO 规定共有17 种二噁英同族体和12 种多氯联苯同族体(Dioxin-like PCBs)是有毒的二噁英类化合物。[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530847558103.jpg[/img][b]向二噁英类化合物再次发起进攻 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]- 高分辨磁式质谱仪(GC-HRMS,磁质谱)[/b]因其高分辨率、高灵敏度和绝佳的稳定性,一直以来都是二噁英检测的“黄金标杆”。 [b]赛默飞全新三重四极杆[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]TSQ 9000[/b],紧跟老大哥双聚焦高分辨磁式质谱仪DFS的步伐,在守护蓝色星球未来的环境保卫战中,向二噁英类化合物(PCDDs,PCDFs,Dioxin-like PCBs)再次发起进攻。[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530847337684.jpg[/img]二噁英全流程解决方案[b]全新高灵敏度离子源(AEI源)[/b]TSQ 9000配备全新高灵敏度离子源(AEI),一改传统离子源设计,采用与灯丝方向一致的大体积回旋磁铁设计,并使灯丝与离子束在同一直线上,独特的设计增长电离距离,大大提高了离子化效率和聚焦能力,从而显著地提高了仪器的灵敏度,大大提高了分析低浓度二噁英样品的能力。[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530848423151.jpg[/img]图1.AEI源与常规EI源( ExtractaBrite源)的比较选用高分辨磁质谱DFS的验收标样——20 fg/μL 2,3,7,8-TCDD,连续进样8 针,进样量1 μL,通过峰面积及离子比率对TSQ 9000 AEI系统进行灵敏度和稳定性的考察,结果如图2 所示,即使在极低浓度下,2,3,7,8-TCDD 的峰型依然出色,峰面积RSD% 为3.42%,离子比率RSD% 为2.83%。[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530848992167.jpg[/img][img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530849310028.jpg[/img]图2-a.连续8针20fg 2,3,7,8-TCDD重复进样色谱图[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530850453468.jpg[/img]图2-b.连续8针20 fg 2,3,7,8-TCDD重复进样的定量峰面积(321.89-258.93)及离子比率)[b]TSQ 9000 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]/MS系统出色的色谱分离[/b]采用Thermo Scientific? TG-Dioxin 色谱柱、选用EPA 1613 的标准溶液进行实验,CS1 标准溶液的总离子流图如图3-a 所示。1,2,3,4,7,8-HxCDF 与1,2,3,6,7,8-HxCDF 在CS1 标准溶液和沉积物实际样品中的分离效果如图3-b 和图3-c 所示。1,2,3,4,7,8-HxCDF 和1,2,3,6,7,8-HxCDF 的分离度均优于75%,满足二噁英类化合物测定的分离度要求。[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530851825476.jpg[/img]图3-a.标准溶液(EPA1613 CS1 )中17种二噁英及其同位素的总离子流图(TIC)[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530852342776.jpg[/img]图3-b.标准溶液EPA1613 CS1)中4种1,2,3,4,7,8-HxCDF与1,2,3,6,7,8-HxCDF的分离效果[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530853965913.jpg[/img]图3-c.沉积物实际样品中4种1,2,3,4,7,8-HxCDF与1 ,2,3,6,7,8-HxCDF的分离效果[b]承袭自高分辨磁质谱的专业POPs数据处理软件——Target Quan[/b]二噁英类化合物的定量采用最严谨的同位素稀释分析法二级内标法进行, TargetQuan 3.2 软件是专门为POPs 定量分析设计,软件可以清晰地展示化合物之间的内标依赖关系,并轻松地进行积分、定量参数编辑。[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530853865796.jpg[/img]图4-a.TargetQuan软件截图(二级内标法)[b]准确的定量结果[/b]实验分析EPA 1613 系列标准品,二噁英待测物及其同位素化合物的响应因子为0.88-2.13,相对标准偏差小于10%,实际样品测试亦显示出方法良好的重现性和回收率。部分土壤样品的测试在TSQ 9000 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]/MS和高分辨磁质谱上同时进行,以验证TSQ 9000 AEI系统分析二噁英类的结果准确性,定量结果以总毒性当量值(TEQ值,单位WHO-TEQ pg/g)显示。如图5-a 和图5-b 所示,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]/MS 和GC-HRMS 的检测结果匹配程度较好,两者实测总TEQ值偏差< 5%,充分证明配备AEI 源的TSQ 9000 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]/MS 系统在二噁英分析中的可靠性。[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530854836984.jpg[/img]图5-a.土壤样品a的定量结果( [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]/MS with AEI与GC-HRMS对比)[img]https://i3.antpedia.com/attachments/att/image/20200410/1586530854982016.jpg[/img]图5-b.土壤样品b的定量结果( [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]/MS with AEI与GC-HRMS对比)TSQ 9000 AEI系统[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]/MS其无与伦比的灵敏度和稳定性,完全满足EU法规中对二噁英类筛查和确证的要求。诚然,现今环境领域二噁英分析的法规还多建立在高分辨磁质谱上,但关乎蓝色星球未来的环境保卫战必然是一场旷日持久之战,[b]法规未动,仪器先行[/b],经典的二噁英分析重器(DFS)犹在,充斥着创新精神的二噁英检测利器(TSQ 9000 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]/MS AEI系统)也早已磨刀霍霍,等待检验

  • 二噁英限值法规,感谢

    各位老师好,有没有老师知道中国,美国和日本食品中二噁英限值 法规哪里可以查询到。非常感谢

  • 散养鸡蛋比笼养鸡蛋二噁英含量高

    2010年,台湾成功大学的科研人员发表了一项研究。他们从市场上购买了不同来源的“散养鸡蛋”和“笼养鸡蛋”,测量其中的二噁英含量。二噁英是一种因为燃烧产生的环境污染物,长期大量摄入有致癌的风险。他们发现,“散养鸡蛋”的二噁英含量是笼养鸡蛋的5.7倍。虽然绝对含量尚在可接受范围之内,不过“散养鸡蛋比笼养鸡蛋污染物高”的这个事实很值得关注。2006年,荷兰学者发表过一篇对这些研究的综述。他们总结指出,荷兰以及其他欧盟国家的“有机鸡蛋”中的二噁英含量,明显高于“笼养鸡蛋”。其中有相当大的一部分,甚至高于欧盟所允许的安全标准。欧盟有着完善的“有机产品”管理体系,来自于这样的“有机农场”的鸡蛋二噁英含量高于笼养鸡,而满地乱跑没有监管的“草鸡”就更难说了。

  • 【原创】关于二噁英的仪器设备有哪些?

    [size=5][font=FangSong_GB2312]目前想向广大的全部的所有的实验室监测站的朋友咨询下关于二噁英的对这类产品有哪些的设备?有没有具体的资料或者设备给我看看,我想了解类似的设备,不管进口的国产的二噁英设备,分析的采样的等都可以,还有目前那个实验室有类似的设备或者做二噁英的分析,谢谢大家了。我也是紧急求用。希望大家多多帮忙。[/font][/size]

  • 【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

  • 日本垃圾焚烧二噁英排放因子,高出中国十倍

    [font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai]日本垃圾焚烧量和二噁英产出关系究竟如何?本文将从日本环境省公开数据逐一揭开日本二噁英严控神话背后的骗局。[/font]2013年,日本民间环保人士服部雄一郎编写了《日本垃圾焚烧全报告(2013)》。2015年,我国环保ngo将其翻译成中文。此书一出,立即在国内反焚组织的推波助澜下,洛阳纸贵。而彼时,日本政府也在积极影响中国的环保事业,以环境省和国内某基金会组织,邀请了大量中国ngo活跃人士跨越重洋,到日本考察垃圾分类和焚烧。回国后,大量ngo人士,踊跃为日本垃圾处理,评功摆好,写稿出书,好不热闹。环保知名人士彼时提出,日本生活垃圾焚烧厂平均处理能力是每天150 吨,且只有一半的厂大于100吨,22%的厂不足30吨。跟中国相比,都是县级小项目。虽然这种小焚烧厂的单位投资和运营成本偏高,但如果污染控制措施到位,相比千吨以上的大型焚烧厂,它在局部区域产生集 中性污染的风险或由突发事故造成的环境与健康影响,却较低。一部分反焚组织,也据此,不停批评中国各省市的垃圾焚烧规划,认为焚烧总量和单项目,都规模过大,浪费公孥,而且未来一定污染很大。这种论调时至今日还在发酵。那么,ngo们的说法,对吗?清气团通过数据搜索和研究比对。发现了一个被中国NGO刻意隐瞒的事实被神话的日本垃圾焚烧项目,其真实的垃圾二噁英排放因子水平,比中国垃圾焚烧项目的排放水平,高出十倍。日本生活垃圾焚烧+工业垃圾焚烧的合计二噁英排放量,在2021年已占全国58.8%。垃圾焚烧二恶英年排放量58.8克,比中国的垃圾焚烧同参数,高出一倍。而日本当年的垃圾焚烧量,却只有中国的四分之一左右同时,日本垃圾焚烧项目的产能空置率远高于我国,垃圾吨发电量也稍逊于我国平均水平。可以说,日本垃圾焚烧的二噁英严控神话,已然陨落。[b]以下为数据来源和分析计算过程[/b][color=#0070c0]数据来源[/color]A:日本环境省令和三年,即2021年垃圾处理报告[align=center][img=640.png]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709517334876001.png[/img][/align]B:日本环境省令和三年,即2021年二噁英排放清单 [align=center][img=640 (1).png]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709517371174192.png[/img] [/align][align=center][size=12px](ダイオキシン類,翻译为二噁英类)[/size][/align][color=#0070c0]资料显示[/color]日本2021年,令和三年,垃圾总处理量3942万吨,直接焚烧量3149万吨,占比79.9%。 [align=center][img=640 (2).png]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709517413496218.png[/img] [/align][align=center][size=12px](ごみの総処理量,中文译名为垃圾处理量) [/size] [/align]垃圾焚烧厂1028个,总处理能力17万5737吨每日。目前的现有产能空置率高达50%,远远高于我国水平。即便是这样,在2021年当年,还新建了28个新项目,产能新增了465吨每日,相当于增加了28个17吨每日的小焚烧炉。日本有大量小型垃圾焚烧设施,允许间歇式运行,有垃圾就烧,没垃圾就停炉。[align=center][img=640 (3).png]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709517455991404.png[/img][/align][align=center][size=12px](ごみ焼却施設,意为垃圾焚烧项目)[/size][/align]数据显示,2021年,日本垃圾焚烧的二噁英排放,合计为38.8克TEQ,占当年全国各类污染源排放总量的39%。如果再加上一千四百个工业垃圾焚烧项目的二噁英排放量,日本总体的垃圾焚烧二噁英排放量,2021年达到58.8克TEQ,占全国比重达到58.8%。而我国生活垃圾焚烧的二噁英合计排放量,以2020年为例,仅为22.56克TEQ,仅为日本排放量的38.3%。这与我国情况截然相反,综合我国二噁英排放溯源清单显示,钢铁、有色金属排放占比80-90%,垃圾焚烧占比约为10%,遗体火化占比接近1-6%。而2021年的日本二噁英污染清单显示,火葬场的二噁英排放为3.6克TEQ,占比3.6%。同时,根据日本环境省公开的2021年垃圾焚烧量和二噁英排放量数据,可以得出日本2021年垃圾焚烧的每吨二噁英排放因子,为1.235微克每吨。我国2020年,炉排炉二噁英排放因子为0.1206微克每吨,平均排放因子为0.154微克每吨。日本垃圾焚烧项目的平均垃圾二噁英排放因子,为我国炉排炉十倍,加权平均因子的8倍。[align=center][img=640 (4).png]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709517553107766.png[/img][/align][align=center][size=12px](我国排放因子数据,来自清华大学刘建国教授论文《National and provincial dioxin emissions from municipal solid waste incineration in China》)[/size][/align][align=center][size=12px][img=640 (5).png]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709517599815167.png[/img][/size][/align]垃圾焚烧厂中,大部分仅为余热利用,少部分为余热发电,70.9%的垃圾焚烧设施(共729个)实施了余热利用。余热利用的具体方式包括给温泉、温水游泳池和周边居民供热等。有396个垃圾焚烧设施配备了发电设备,占所有设施的38.5%。这些发电设施的装机总量,为2149MW。总发电量为10452GWh,发电效率的平均值为14.22%。垃圾焚烧设施的平均发电量,约为320 kWh/吨。各都道府县的垃圾焚烧发电厂,发电量出现明显巨大差异。从趋势上看,日本的垃圾焚烧,吨发电量水平,略弱于我国现有情况。 [img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709517683676981.png[/img][img]https://imgs.h2o-china.com/news/2024/03/1709517687164888.png[/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

  • 纸尿裤检出二噁英,妈妈们小心了!

    2月4日,据韩国媒体消息,由于日前法国一消费者杂志发布报告称,日化巨头宝洁公司旗下的帮宝适BabyDry系列纸尿裤产品被发现含剧毒物质二噁英,目前帮宝适纸尿裤已经在韩国部分商场下架。但帮宝适中国表示,检测有毒的纸尿裤在中国市场没有销售。但是各位母亲们,海外代购要注意咯。当我们再次细说二噁英检测...  帮宝适声明中表示,“帮宝适的所有纸尿裤都是安全的”,且“中国帮宝适产品为本土生产或日本进口,严格符合国家法律法规。报道中涉及的产品在中国没有销售。”  在宝洁公司2016年财报中,帮宝适被称为该公司旗下的“最大品牌”,年度净销售额接近90亿美元,母婴产品全球市场份额超过25%。  记者查询世界卫生组织资料发现,二噁英是一组对环境具有持久性污染力的化学物质,被卫生组织归为剧毒物质类,可导致生殖和发育问题,损害免疫系统,干扰激素,还可以导致癌症。发育中的胎儿和新生儿都被世界卫生组织列为易感人群。  二噁英一旦进入人体,就会长久驻留,因为其本身具有化学稳定性并易于被脂肪组织吸收,并从此长期积蓄在体内。它们在体内的半衰期估计为7至11年。在环境中,二噁英容易聚积在食物链中。动物在食物链中的位置越高,二噁英聚积的程度就越高。  人类短期接触高剂量的二噁英,可能导致皮肤损害,如氯痤疮和皮肤色斑,还可能改变肝脏功能。长期接触则会牵涉到免疫系统、发育中的神经系统、内分泌系统以及生殖功能的损害。宝洁韩国:化学含量比欧盟标准允许的更低  2月3日,韩国政府已经开始对帮宝适的纸尿裤产品展开安全调查。帮宝适产品也已经遭到韩国乐天、Home Plus和E-Mart等大型连锁零售商场的下架处理。  韩国《中央日报》援引韩国技术与标准署发言人的话称,他们“将调查在韩国销售的纸尿裤,并在调查结果出来后继续采取措施”。  但宝洁韩国已经否认旗下帮宝适纸尿裤产品会对人体健康造成伤害。其声明表示:“无需引起安全担忧。欧盟所批准的含量不会对人体造成伤害,(帮宝适)纸尿裤中添加化学物质含量比欧盟标准允许的更低。”但婴儿对有毒物质特别敏感,故应非常谨慎。所有被怀疑可能有毒的残留都应从婴儿尿布中剔除出去,特别是婴儿已经通过玩具或食物有与这些物质接触的危险。法国消费者杂志:多数婴儿尿布不合格  1月24日,法国消费者杂志《6000万消费者》(60 Millions de Consommateurs)发文称,研究者经过对12个品牌市面上所售婴儿纸尿裤的检测发现,无论是大品牌的还是普通经销商的产品,无论是传统型还是环保型纸尿裤,被检测的12个品牌中,有10种起码含有一种不受欢迎的物质。被检测的9种产品存在甲苯或苯乙烯这样的有刺激性的且毒害神经的挥发性有机物(COV)残留。含量低于规定的容忍度。但调查报告作者指出,这些容忍度是在吸入的情况下界定的,今天对尿布整天直接贴着皮肤的风险未作过评估。杂志指出,有一款贴了环保标签的家乐福品牌尿布,除含有上述有毒物质外,还含有草甘膦除草剂和芳香族碳氢化合物(HAP)残留。前者有刺激性,极可能致癌;后者有毒性。附:宝宝身边的有害物质成分名称可能对宝宝造成的危害可能出现的地方1.苯甲酸酯类会引起过敏反应,刺激皮肤、眼睛,甚至损害精液品质,会造成生殖危害和乳腺 癌。防腐剂,乳液,清洗剂2.甲醛甲醛是可能造成人类致癌的物质之一,可能造成基因损伤、突变和神经发展问题。 3.三乙醇胺和椰子酰胺二者皆为混合物,与亚硝酸剂混合可能会形成致癌物。三乙醇胺会引起接触性皮肤 炎。洗发精,沐浴乳4.氯化苯胺松宁具有强烈毒性,即使微量摄入也会导致呕吐、虚弱、抽搐、昏迷或死亡。婴儿湿纸巾5.苯甲醇微量:皮肤或眼睛轻微刺激。大量:呕吐、腹泻、中枢神经功能退化、呼吸不顺甚 至死亡。乳液,尿布疹治疗6.聚乙二醇勿让聚乙二醇与羊脂因化合物中的乙烯氧化,使血液和淋巴系统致癌。清洁产品,乳液7.异丙醇异丙醇会导致头昏眼花、丧失协调性、头痛、晕眩、恍惚及呕吐等严重危害。洗发精8.二苯氧基乙醇会造成中枢神经功能退化、恶心、呕吐,有时会腹泻、严重头痛或其他部位疼痛。儿童的衣物毛料中9.色素是一种过敏原,且会造成儿童多动。泡泡沐浴乳,清洁用品10.亚麻油酸会引起恶心和呕吐。 11.甘油引起轻微头痛、晕眩、恶心、呕吐、口渴和腹泻。 12.滑石会对皮肤引起伤害,也会刺激眼睛和损伤肺部。爽身粉,尿布疹治疗剂13.维生素D3导致钙质大量流失,虚弱、疲劳、嗜睡、头痛、食欲不振、口干、舌头有金属味 觉、恶心、呕吐、腹部痉挛、腹泻、晕眩、耳鸣、无法控制肌肉活动、起疹、鸡肉、 骨头痛和易怒。 14.三氯沙三氯沙可能会干扰甲状腺荷尔蒙合成,造成细菌对医疗抗生素的抵抗力增加。抗菌产品(抗菌肥皂)[

  • GCMS测过二噁英?

    谁有EPA8280 EPA8280A EPA8280B这三个标准的中文版?另外谁用过GCMS测过二噁英?

  • 【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]

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