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        大氣中揮發(fā)性有機物鑒別檢測技術(shù)研究

        2021-10-30 16:09:00曹微
        科學(xué)與生活 2021年19期
        關(guān)鍵詞:氣相色譜

        曹微

        摘要:隨著我國經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,工業(yè)化學(xué)品的使用逐漸變多,其運輸?shù)臄?shù)量明顯加大,致使運輸過程中化學(xué)品泄漏事故發(fā)生的幾率逐漸變大,運輸事故的發(fā)生造成空氣中含有大量的有機物質(zhì),而空氣中有機物質(zhì)含量過多時會對人的身體健康造成巨大的傷害,因此受到社會各界人士的廣泛關(guān)注。本文針對大氣中揮發(fā)性有機物鑒別檢測技術(shù)進(jìn)行研究,分析現(xiàn)有的VOCs鑒別技術(shù)的應(yīng)用原理及特點,希望能對相關(guān)人員起到參考價值。

        關(guān)鍵詞:VOCs;鑒別;氣相色譜;電子鼻;催化發(fā)光;紅外光譜

        引文:大氣環(huán)境中揮發(fā)性有機物的正常含量較低,而且有機化合物的組成比較復(fù)雜,因此VOCs檢測的精準(zhǔn)性較差,想要得到更精準(zhǔn)的質(zhì)量檢測結(jié)果,必須引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備與相應(yīng)的技術(shù),使VOCs的檢測結(jié)果更具參考價值。隨著科技的高速發(fā)展,VOCs環(huán)境檢測技術(shù)也得到了很大的發(fā)展,科技人員應(yīng)該進(jìn)行更深入的研究。

        1揮發(fā)性有機物概述

        VOCs(volatile organic compounds)是可揮發(fā)性有機物的簡稱,其主要包含以下幾類物質(zhì):氟利昂、苯系物、氯化物、有機銅、有機酸、氧化醚等,主要成分為氰化物、氧化物、鹵代烴、氮代烴與烴類。因此,當(dāng)大氣中VOCs含量超量時,會引發(fā)頭疼、嘔吐、惡心、昏迷等現(xiàn)象,嚴(yán)重者損害人的大腦神經(jīng),造成記憶力衰退等后果。伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,工業(yè)化學(xué)品的需求逐漸變大,其運輸與存儲都逐漸增加,而且化學(xué)品的運輸分水運與陸運兩種,陸運的顛簸會導(dǎo)致某些化學(xué)品出現(xiàn)破損現(xiàn)象,引發(fā)化學(xué)品的揮發(fā),造成空氣污染,使得相關(guān)政府部門對化學(xué)泄漏的管控越發(fā)重視,并出臺相關(guān)政策,盡可能的降低相關(guān)事故的發(fā)生[1]。

        2 VOCs鑒別技術(shù)

        2.1氣相色譜技術(shù)

        氣相色譜法簡稱GC法,其原理是根據(jù)吸附劑對有機物產(chǎn)生的作用力不同,可以將不同的有機物進(jìn)行分離,其具備高選擇性、分離能力強、高效率、高范圍、高靈敏性等特點,氣相色譜儀雖然分離能力強,但并不具備檢測氣體成分的能力。常用的與氣相色譜儀聯(lián)合使用的是質(zhì)譜儀。質(zhì)量分析儀是一種測量離子荷質(zhì)比的分析儀器,對未知化合物具有獨特的鑒別能力,且具有較高的靈敏度。同時,GC-MS聯(lián)用技術(shù)可同時檢測固體、氣體、液體中VOCs組分并檢測其含量[2]。

        2.2電子鼻技術(shù)

        電子鼻是一種利用氣體傳感器來識別氣體組成的電子系統(tǒng),該系統(tǒng)能在數(shù)天甚至幾個月內(nèi)對特定位置的氣體成分進(jìn)行實時連續(xù)監(jiān)測。目前電子鼻技術(shù)主要應(yīng)用在人們的日常生活中,如水、肉、乳制品、水果、蔬菜等監(jiān)測,在大氣監(jiān)測中,電子鼻技術(shù)主要應(yīng)用于復(fù)合氣體的監(jiān)測。一個電子鼻是一種具有相互重疊反應(yīng)的多種氣敏元件,能夠識別復(fù)雜氣體。它包括氣體采樣器、氣敏傳感器陣列和信號處理系統(tǒng)。其原理是根據(jù)每一個傳感器陣列上的傳感器對不同氣體的敏感度不同,對同一種氣體有不同的響應(yīng)。由多個氣敏傳感器信號的疊加處理,可確定其組成及相應(yīng)含量。該方法具有快速響應(yīng)、快速檢測、無樣品預(yù)處理等優(yōu)點,且檢測范圍廣,可檢測多種氣體,可重復(fù)性好,在許多領(lǐng)域中起著重要作用[3]。

        2.3.催化發(fā)光技術(shù)

        催化發(fā)光技術(shù)指的是利用某種特殊物質(zhì)催化物質(zhì)表面產(chǎn)生化學(xué)能,化學(xué)能可以使物質(zhì)由基礎(chǔ)狀態(tài)變化成激發(fā)態(tài),當(dāng)激發(fā)態(tài)物質(zhì)回到基礎(chǔ)狀態(tài)時所釋放的能力會產(chǎn)生一定程度的波長光,根據(jù)波長光來確定物質(zhì)的組成成分,根據(jù)光強來確定物質(zhì)的含量,目前這種化學(xué)分析技術(shù)主要應(yīng)用在食材與藥品的檢測。其次,對于同一類型的氣體,催化發(fā)光采用一種催化劑只能探測一種物質(zhì),使用多種催化劑作為氣敏材料的特性。特點是反應(yīng)靈敏,工作穩(wěn)定,不消耗催化劑,可長時間運行。它的主要缺點是有光線背景,重現(xiàn)性差。

        2.4紅外光譜技術(shù)

        紅外光譜主要指用紅外光照持續(xù)照射物品時,有機分子能吸收特定頻率的紅外輻射,被有機分子需求的光譜叫做紅外光譜。紅外光譜法是一種利用物質(zhì)對紅外光的吸收效應(yīng)來探測物質(zhì)的方法。在極性分子吸收紅外光譜之后,將引起分子偶極矩的變化,使分子的振動能級由基態(tài)躍進(jìn)激發(fā)態(tài)??晌盏募t外光的頻率反映了該分子的結(jié)構(gòu)特征,據(jù)此可區(qū)分未知物的化學(xué)結(jié)構(gòu)或基團(tuán);而紅外光吸收的強度與化學(xué)基團(tuán)的含量有關(guān),據(jù)此可定量檢測化合物的含量,并據(jù)此進(jìn)行純度鑒定。此外,VOCs具有明顯的紅外特征曲線,所以紅外光譜技術(shù)被用來測量VOCs含量,而且FTIR吸收技術(shù)具有分析速度快、準(zhǔn)確、無損傷、無需預(yù)處理等優(yōu)點,在石油、食品、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。

        2.5飛行時間質(zhì)譜技術(shù)

        飛行時間質(zhì)譜技術(shù)是一種物理方法,其主要原理是使樣品中各組分在離子源中發(fā)生電離,產(chǎn)生帶正電荷比不同荷質(zhì)比的離子,通過加速電場的作用,形成離子束,進(jìn)入質(zhì)量分析儀。質(zhì)譜儀中,再利用電場和磁場發(fā)生相反速度的色散,分別對它們進(jìn)行聚焦,得到質(zhì)譜圖,從而確定它們的質(zhì)量。

        3國內(nèi)常用的檢測方法

        國內(nèi)常用的大氣監(jiān)測方法是氣相色譜法和氣相色譜-質(zhì)譜法,這兩種方法都是利用大氣中VOCs含量較低,從而達(dá)到固定的檢測標(biāo)準(zhǔn),使其測量具備參考價值,從而在大氣環(huán)境的VOCS成分檢測時收獲更好的測量結(jié)果。而且這兩種方法都對環(huán)境有著較強的適應(yīng)性,其測量結(jié)果的好壞主要取決于設(shè)備,測試設(shè)備主要包括火焰離子化檢測器(FID)、電子捕獲檢測器(ECD)、玻璃容器與不銹鋼采樣罐,而且不銹鋼采樣罐涉及冷凍預(yù)濃縮與液態(tài)氮,這也造成檢查方法需要的設(shè)備投入較高,資金成本花費較大。

        結(jié)束語:VOCs的檢測方法已經(jīng)成熟,并被廣泛應(yīng)用,但是各種檢查技術(shù)都存在明顯的優(yōu)點與缺點,因此人們在使用時需要根據(jù)實際情況來采取適當(dāng)?shù)姆椒?,從而得到精?zhǔn)的測量結(jié)果。此外,VOCs檢測應(yīng)注重以保護(hù)生態(tài)環(huán)境、居民居住環(huán)境為目標(biāo),在加強控制的前提下,盡量避免誤差,提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 譚鑫、袁斌、王超敏、葉晨朔、張沈陽、邵敏. 環(huán)境大氣中半/中等揮發(fā)性有機物(S/IVOCs)的測量技術(shù)進(jìn)展[J]. 中國環(huán)境科學(xué),2020,v.40(10):51-63.

        [2] 孫思雨、徐承敏、錢亞玲、吳南翔. 工作場所空氣中揮發(fā)性有機物采集技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 中國職業(yè)醫(yī)學(xué),2020,v.47(03):134-138.

        [3] 謝馨、陸曉波、張守斌. 南京市環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物監(jiān)測方法比對研究[J]. 中國環(huán)境監(jiān)測,2020,v.36;No.206(04):16-20.

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