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      氣相色譜技術(shù)在飲用水水質(zhì)檢測中的應(yīng)用研究

      2019-07-19 05:46李東華霍寶清李東華
      健康大視野 2019年14期
      關(guān)鍵詞:飲用水應(yīng)用研究

      李東華 霍寶清 李東華

      【摘 要】 目的:探究氣相色譜技術(shù)在飲用水檢測中的應(yīng)用。方法:將采集來的飲用水配成特定濃度進(jìn)行氣相色譜檢測,查看不同毒物或污染物的回收量。結(jié)果:氣相色譜技術(shù)可以檢測出飲用水中的酚類,苯類和磷等化合物,檢測靈敏度較高。結(jié)論:氣相色譜技術(shù)在飲用水水質(zhì)檢查中效果良好。

      【關(guān)鍵詞】 氣相色譜技術(shù);飲用水;水質(zhì)檢查;應(yīng)用研究

      【中圖分類號(hào)】R249

      【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A

      【文章編號(hào)】 1005-0019(2019)14-005-01

      飲用水檢測是飲用水監(jiān)督管理的重要手段,當(dāng)水質(zhì)受到環(huán)境污染,或者水質(zhì)受到人為投毒的影響,應(yīng)用良好的水質(zhì)檢測技術(shù)可以快速的判斷水質(zhì)中的污染物或者毒物,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。正是由于以上原因,本研究旨在研究氣相色譜技術(shù)在飲用水水質(zhì)檢測中的重要作用,現(xiàn)報(bào)道如下:

      1 資料與方法

      1.1 設(shè)備與方法

      氣相色譜儀由載氣系統(tǒng),進(jìn)樣系統(tǒng),色譜柱,檢測系統(tǒng)和記錄系統(tǒng)組成。

      1.1.1 載氣系統(tǒng):氣相色譜載氣的氣體,有化學(xué)穩(wěn)定性穩(wěn)定,純度高;價(jià)格便宜并易取得的特點(diǎn),常用的載氣有氫氣,氮?dú)?,氬氣,氦氣,二氧化碳等,故本次研究載氣選用氮?dú)狻?/p>

      1.1.2 進(jìn)樣系統(tǒng):進(jìn)樣量,進(jìn)樣速度,進(jìn)樣方式都會(huì)影響到物質(zhì)的定性,定量分析。使用注射器取適當(dāng)量的液體速度適中的進(jìn)行進(jìn)樣。注意排干氣泡,每次進(jìn)樣保持一樣速度。

      氣化室:將液體樣品氣化為蒸汽,溫度設(shè)置比柱溫高50攝氏度。

      1.1.3 色譜柱:色譜柱是氣相色譜法的核心部分[1],色譜柱分為填充柱毛細(xì)管柱,本次研究選用玻璃管制成的填充柱。溫度控制選用程序升溫的方法。

      1.1.4 檢測器:檢測器是將分離出來的樣品根據(jù)物理或者化學(xué)特性,轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)。

      1.1.5 記錄儀:記錄系統(tǒng)能夠自動(dòng)記錄檢測器輸出的信號(hào)。

      1.2 步驟

      1.2.1 對(duì)玻璃管柱進(jìn)行堿液浸泡,然后水洗至中性烘干。將色譜柱下段塞上玻璃棉。

      1.2.2 根據(jù)資料顯示,椰殼活性炭萃取效果較好[2],將椰殼活性炭填充在色譜柱內(nèi)。

      1.2.3 采用“常規(guī)”涂漬法進(jìn)行固定液的涂漬。

      1.2.4 色譜柱下段接抽濾泵,在抽濾下加入固定相。使色譜柱填充的緊密。

      1.2.5 色譜柱的老化,接通載氣,流速10ml/min。升高溫度至大于柱溫10攝氏度,把殘留的低沸點(diǎn)雜志,低分子固定液流下。

      1.2.6 使用電子捕獲檢測器,對(duì)于氮,磷,酚類,苯環(huán)有反應(yīng),是因?yàn)檫@些化合物是電負(fù)性化合物,進(jìn)入到檢測器后,捕獲低能量電子流,形成負(fù)離子,獲得檢測信號(hào)。

      1.2.7 記錄下待測物的濃度及檢出率。

      1.3 觀察指標(biāo)

      觀察各組試驗(yàn)各個(gè)管中污染物和有毒物質(zhì)的回收量與回收率。

      1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

      由氣相色譜儀自帶記錄系統(tǒng)記錄檢出量,由計(jì)算器計(jì)算各個(gè)管號(hào)的污染物或者毒物濃度和回收率。

      2 結(jié)果

      2.1 含苯污染物的檢出量

      在本次試驗(yàn)中,飲用水中檢測檢測的苯含量回收率為78.00%,苯環(huán)獨(dú)特的峰值受到其他化合物的干擾比較小,檢測精準(zhǔn)性很高。

      2.2 飲用水中磷的的檢出量

      在本次試驗(yàn)中,飲用水中檢測檢測的磷含量回收率為90.00%,檢測精準(zhǔn)性高,靈敏度很高。

      2.3 飲用水中中酚類的的檢出量

      在本次試驗(yàn)中,水中檢測出一氯酚的回收率在87.00%,苯酚的檢出率在86.00%。檢測的靈敏度好,精準(zhǔn)性高。

      3 討論

      飲用水是我們每個(gè)人生活中必不可少的一部分,直接影響著我們的身體健康,對(duì)飲用水的檢測成為水使用過程中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)[3]。對(duì)生活飲用水的檢測包括對(duì)水中微生物以及揮發(fā)性有機(jī)物、有機(jī)磷的檢測,我們飲用的飲用水常經(jīng)過高溫消毒后殺滅了一些微生物,但是揮發(fā)性有機(jī)物、有機(jī)磷的含量往往受到人們的忽視。

      氣相色譜分析是檢測水中污染物的重要方式,氣相色譜的分離是利用試樣中各組分在色譜柱中的氣相和固定液液相間的分配系數(shù)不同,當(dāng)氣化后的試樣被載氣帶入色譜柱中運(yùn)行時(shí),組分就在其中的兩相間反復(fù)多次的分配,由于固定相對(duì)各組分的吸附或溶解能力不同,因此各組分在色譜柱中的運(yùn)行速度就不同,經(jīng)過一定的柱長后,便彼此分離,順利離開色譜進(jìn)入檢測器,產(chǎn)生的訊號(hào)經(jīng)放大后,在記錄期上描繪出各組分的色譜圖[4]。

      本研究分析了氣相色譜分析技術(shù)對(duì)2006 年頒布的飲用水質(zhì)國家標(biāo)準(zhǔn)新增了SVOCs 的檢測條目中的幾項(xiàng)化合物進(jìn)行檢測[5],(1)氣相色譜可以作為有機(jī)磷的檢查,并且檢查的靈敏度符合飲用水質(zhì)國家標(biāo)準(zhǔn),不受水中其他污染物的干擾,只要飲用水中含有磷,就可以檢測出磷的含量,精準(zhǔn)度比較高。(2)氣相色譜可以作為苯類有機(jī)物的檢查,精準(zhǔn)度高,誤差小,不受其他污染物的影響??捎糜诘叵滤偷乇硭臋z測。(3)氣相色譜可以做為酚類的檢測,操作簡單,使用范圍廣[6]。故通過本次研究可見,氣相色譜分析具有分離速度快,分離選擇性高,分離率高和靈敏度比較大的優(yōu)點(diǎn)。氣相色譜的設(shè)備更加的先進(jìn),分析數(shù)據(jù)更加的快速準(zhǔn)確,直接提升了水質(zhì)檢查的速度。分離選擇性比較高是因?yàn)闅庀嗌V分析儀有色譜分析的功能,直接通過化合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)式來判斷污染物的種類,即使是都含有一種有毒原子,也能將它們分開,分離選擇性大大的提高。氣相色譜不僅可以檢測液體中的有毒有害物質(zhì),在空氣中含有的溶入水中也可以檢測到,故其靈活度,靈敏度非常高。

      綜上所述,氣相色譜分析在飲用水檢查上的效果較好,操作簡單,檢測快速,精準(zhǔn)度高。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 薛勇,陳紅果,楊曉松,等.吹掃捕集-氣相色譜法測定飲用水中6種氯苯類化合物及六氯丁二烯[J].中國衛(wèi)生檢驗(yàn)雜志,2017,27(08):1088-1090.

      [2] 馮媛美,李儀楠,劉冉,等.飲用水中亞硝胺類物質(zhì)氣相色譜質(zhì)譜法檢測應(yīng)用[J].中國公共衛(wèi)生,2017,33(09):1400-1404.

      [3] 鄭麗云.飲用水水質(zhì)檢測中氣相色譜技術(shù)的應(yīng)用[J].中西醫(yī)結(jié)合心血管病電子雜志,2018,6(09):11-12.

      [4] H a r r e d J F, K n i g h t? A R, M c I n t y r e J S. I n v e n t o r s. D o w c h e m i c a l c a m p a n y, a s s i g n e e e X p o X i d a t i o n p r o c e s s. U S P a t e n t 3. 2014,3( 1 7). 1 9 2 7 ~ 1 9 0 4

      [5] 鄧美榮,張振峰,丁楊,等.氣相色譜法測定飲用水中半揮發(fā)性有機(jī)物[J].中國衛(wèi)生檢驗(yàn)雜志,2017,27(07):945-947.

      [6] 王琪.氣相色譜技術(shù)在水質(zhì)檢測中的應(yīng)用[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2017,43(02):49+86.

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