环境分析化学样品分析热点.ppt
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(4)颗粒物(particulate matter,PM):颗粒物或称大 气气溶胶是大气污染物的重要组成部分,它对人体健康 如呼吸和心脏有极大的副作用。美国EPA颁布了PM标准, 并建立了PM健康影响中心,专门进行PM的暴露、毒理 学和流行病学研究。 通过适当的校正,气溶胶飞行时间质谱(TOF-MS) 已经能够测定单个颗粒的大小和化学组成,而单颗粒质 谱由于能够利用单颗粒指纹鉴别起来源和研究单颗粒中 的化学反应过程而受到广泛关注。
(4)微波消解和微波辅助萃取—已经显示出它在样品 前处理方面的优越性,是一项节约能源和时间、环境 友好的技术。但从目前发展态势来看,远远未达到人 们所期望的广泛使用的程度。 (5)超临界流体萃取技术—是一项比较理想的、清洁 的样品前处理技术。已用于复杂样品基质中杀虫剂、 多氯联苯、多环芳烃等的萃取取得很好的效果。 由于提取装置较复杂,且在高压下操作,成本较 高,使其实际应用受到一定限制,尚难作为一种主流 的样品前处理技术。 但值得注意的是,通过设定合适的萃取温度和压 力,它可以实现只提取土壤等环境介质中具有生物可 给性的那部分污染物,从而为污染物的可给性研究提 供强有力的工具。
1、污染物种类 (1)传统的典型污染物 该类污染物包括重金属与有机金属化合物、持久性有 机污染物。 ★重金属以As、Al、Cd、Cr、Co、Fe、Hg、Mn、Ni、 Pb等为主。 ★有机金属化合物主要包括有机砷、有机汞、有机锡 和有机铅等。 ★持久性有机污染物(Persisent Organic Pollutants, POPs)是指环境中难降解(滞留时间长)、高脂溶性(水 溶性很低),可以在食物链中富集,能够通过蒸发、冷凝、 大气和水的输送而影响到区域和全球环境的一类毒性大的 半挥发性污染物。
二、分析技术 1、采样技术—样品的采集和前处理同时完成 主动与被动两大类 被动采样的代表:半透膜采样(SPMDs) 、平衡 采样(ESD),如SPME。
2、快速筛查技术
由于环境科学研究的不断深入,大量的环境样品 有待分析测定,需要投入大量的时间、人力、物力和 财力。发展可靠的快速筛查技术并应用于环境样品的 分析中,可以达到事半功倍的效果。即经过对样品进 行快速筛查后,可以排除呈阴性反应的样品,只需对 筛选出的呈阳性的样品进行准确的分析测定。
环境分析化学样品分析热点
与发展趋势
环境分析化学样品分析热点及趋势
一、研究对象 1、污染物种类 2、污染物形态 二、分析技术
三、样品分析
1、大气 2、水 3、固体样品 4、生物样品
三、发展趋势
环境分析化学是运用现代理论与实验技术分离,识别与 定量测定环境中有毒物质种类、组成、成分、含量、价态与 形态的一门科学。环境分析化学是环境化学研究的重要基础 科学,没有环境分析手段的提高和分析方法的进步,要正确 认识环境污染物的微观过程、转化机理和降解机制是极其困 难的。近十年来,正是由于环境分析化学取得了巨大进步, 从而推动了环境化学乃至整个环境科学的快速发展。 一、研究对象 环境分析化学的研究对象就是分析测定环境介质中的各 种污染物的含量和存在形态。随着环境科学和相关学科的发 展,以及人们认知水平的提高,环境分析化学的研究重点也 逐渐转移。目前,其研究重点除传统的典型污染物和氨、氮、 硫、磷外,更加关注一些长期低剂量暴露污染物的分析测定。
(2)长期低剂量暴露污染物 随着分析仪器的进步和分析测试水平的提高,一些 在环境中极低含量但长期并广泛存在的污染物也被纳入 环境分析化学的研究范畴,并越来越受到环境分析化学 工作者的重视。 这类极难挥发的化合物主要有: ★抗生素类药物 ★亚硝基二甲胺(Nitrosodimethylamine,NDMA) 和卤代羧酸(醛、胺)等饮用水消毒副产物 ★高氯酸 ★澡毒素
3、样品前处理 (1)固相萃取(SPE):作为一种环境友好的分离富集 技术,SPE因具有有机溶剂用量少,简便快速等优点, 在环境分析中得到了广泛应用,是目前从水样品中萃取 有机化合物时应用最多的分离富集技术,也应用于固体 环境样品提取液的净化。 (2)固相微萃取(SPME):可节约大约70%的样品预 处理时间,不用或节省大量的有机溶剂。可在任何型号 的GC、HPLC上直接进样。 因此,在环境分析化学领域得到了飞速发展,越来 越受到分析工作者的欢迎。
Байду номын сангаас
环境内分泌干扰物(Endocrine Disrupters,EDs)
环境内分泌干扰物(EDs)是一大类物质,目前尚未 有统一的定义。它大多是指由于人类的生产活动而释放到 环境中的一些化学物质,这些化学物质虽然在环境介质中 的存在量很低,有时用常规的分析测定方法难以检测到它 们的存在,但它们可以在环境中长期滞留,并且可能在一 定条件下转移、长距离传输、被生物富集或由食物链放大, 这些化学物质干扰人体和动物体内激素,使性别异化、生 殖机能退化、行为失常或诱发恶性肿瘤。 目前在我们日常生活中常见的化学品大约有87000种, 这些化合物中目前已经发现并确认70多种化合物属于内分 泌干扰物质。这类物质按属性可分为三类:一类是天然的 植物激素,如17β-雌二醇;第二类是由于药用目的而人工 合成的类固醇类化合物,这类化学品数目不多,结构和性 能比较复杂;第三类主要是一些人工合成的化学污染物。
此外,SPME还被用作一种研究环境中化学和生物 过程的新工具。如:
A、由于被萃取到SPME纤维上的分析物量特别少,可 以认为不影响分析物在被研究的环境界面(如水-土壤) 上的两相间的分配平衡,因此在研究污染物在活性污 泥中的降解和吸附过程时,SPME被用于测定水相中目 标污染物的游离态浓度和生物可给性,以及测定腐殖 酸对疏水性污染物的吸附量。
5、生物监测和生物标志物 由于环境介质的复杂性,部分污染物由于与环境介 质结合而没有毒性,而环境中共存的化合物之间的相互 作用可能使某种污染物的毒性增强或降低,即所谓的 “协同作用”或“佶抗作用”,因此化学分析的一大难 题是如何将其测定结果与其毒性或者风险相关。生物监 测和生物标志物的测定由于反应的是污染物在一定时间 内环境介质中的综合结果,能够更真实反映污染物的环 境风险,因而受到环境分析工作者的重视。 如,一些软体动物被成功应用作汞、有机锡、多环 芳烃等的生物标志物;微生物群落被用于监测地下水生 态系统状况的标志物;人尿样中的三氯乙酸被用于监测 人体饮用水消毒副产物暴露水平的生物标志物等。
2、污染物形态
★早期的环境分析研究侧重于测定环境介质中污染物的总量, 后来人们认识到污染物的毒性与其在环境中的赋存状态直接 相关,因而更加重视测定污染物在环境中的存在形态及其各 形态的含量。 如As,由最早测定总As,过渡到测定As(Ⅲ)和As(Ⅴ) 等无机砷,再到测定一甲基砷、二甲基砷等有机砷化合物。 ★目前,环境科学家认识到同一形态的污染物,其中一部分 由于和环境介质结合而没有生物可给性,越来越重视测定污 染物具有生物可给性的自由溶解态浓度(freely dissolved concentration)。 如研究发现某些污染土壤中具有很高的PCBs总量,而动 物暴露实验却表明其没有或只有很低的毒性,这说明绝大部 分PCBs由于与土壤结合而没有生物可给性。
2、水:就分析技术而言,水分析中越来越多地使用SPME和SPE样 品前处理技术,高速GC-MS、LC-MS、CE和ELISA等分离检测技术, 以及SPE-LC/GC-MS和IC-ICPMS等在线联用技术,而一些新技术如 基质辅助激光解吸/离子化质谱(MALDI-MS)和电喷雾离子化质谱 (ESI-MS)也在水中微生物的测定中得到应用,就分析对象而言, 一些新的低剂量长期暴露污染物正成为研究热点。
(2)挥发性有机化合物(VOCs):VOCs中有很大一部 分化合物是众所周知的对健康具有毒害作用的化合物如 有机卤化物、苯系物(BETX)、甲醛等,利用多元吸 附剂、低温预富集或多级冷阱对样品进行前处理,GCMS、GC-FID等检测是当前分析空气有机污染物中检测 挥发性有机化合物的有效方法。传统的VOCs的测定已 经较成熟,目前的研究主要侧重于一些恶臭VOCs和极 性VOCs如羧酸、醇和醛的测定。 (3)半挥发性及非挥发性有机物(SVOCs):尽管 PCDDs/PCDs的毒性极强,但由于其远不如PAHs存在广 泛,研究得较多的是PAHs及其转化产物。空气中Eds和 农药的测定在近年也受到重视,其测定方法一般经 SPME、SPE或吸附剂捕集,再由GC-MS等测定。化学 电离质谱(CI-MS)和光电离质谱已经用于大气样品 SVOCs的测定。
三、样品分析
1、大气:作为一种主要的环境介质。大气样品的分析一 直是环境分析化学研究的主要课题之一。质谱技术的进步 和广泛使用已经较好地解决了大气样品中各类污染物的表 征和测定等难题,但由于大气样品本身多变的特点,如何 采集和保存有代表性的空气样品用于实验室分析依然是本 领域的一大难题,发展在线、实时、现场分析方法是解决 此问题的重要途径。 (1)无机物:由于汞的挥发性,汞及有机汞化合物的测 定是大气样品分析的主要无机污染物之一,而其测定手段 主要有GC-AAS/AFS/MS,LC-AFS/ICP/MS等。大气沉降 中铅及有机铅的测定也是研究重点。另外,大气体相的表 征如NOX和SO2的测定也有较大进展,二极管激光等新技 术的使用使得在线高灵敏度和高选择性测定这些污染物成 为可能。
B、SPME还可用作光反应支撑体(photo-SPME),通 过研究多氯联苯(PCBs)和DDT在SPME纤维上的光 降解,以了解它们在环境中的光降解行为。
(3)压力液体萃取和亚临界水萃取 压力液体萃取(pressuried liquid extraction,PLE)和 亚临界水萃取(subcritical water extraction,SWE)是目 前发展最快、为环境分析研究工作者普遍看好的两种从 固态基体中萃取有机污染物的技术。 ★ PLE也被称作加速溶剂萃取(ASE),是在施加高压 下,用溶剂将固体中的目标化合物萃取出来。 ★ SWE又称压力热水萃取,是在亚临界压力和温度下 (100-374℃,并加压使水保持液态),用水提取土壤、 沉积物和生物等固体样品中的分析物。 由于它们萃取时间短、消耗溶剂少,并且可获得比 传统萃取技术更高的萃取回收率,正迅速取代传统的索 氏提取技术。
POPs分析中最难测定和最具代表性的化合物是二 噁英/多氯代苯并呋喃(PCDDs/PCDFs)、多氯联苯 (PCBs)和多溴联苯醚(PBDEs)。 我国2004年6月批准加入控制(斯德哥尔摩国际公 约)的12种POPs为: 艾氏剂(Aldrin)、氯丹(Chlordane)、狄氏剂 (Dieldrin)、滴滴涕(DDT)、异狄氏剂(Endrin)、 七氯(Heptachlor)、灭蚁灵(Mirex)、毒杀芬 (Toxaphene)、六氯苯(Hexachlorobenzene)、多氯联 苯(PCBs)、二噁英(PCDDs)、多氯代苯并呋喃 (PCDFs)。
(6)吹扫捕集—适合用于从液体或固体样品中萃取沸点 低于200 ℃,溶解度小于2%的挥发性或半挥发性有机物。
4、分离和检测技术
气相色谱(GC)和液相色谱(HPLC)等传统的分离 技术依然是分离环境污染物的主要手段,但毛细管电泳 (CE)也受到环境分析研究人员的重视。质谱(MS)检 测器得到广泛使用,是环境分析研究的主要检测器。核磁 共振(NMR)这一长期被环境分析工作者忽视的技术也 被用于研究分析物与环境基体间的相互作用,用酶联免疫 分析(ELISA)等生化方法进行环境污染物的快速筛查也 取得了一定进展。分离-检测联用技术仍然是环境分析化 学研究领域的热点和重点。
如多氯联苯类化合物、二噁英、多氯酚类;有机 氯农药如DDT、狄氏剂、六六六;有机金属化合物如 丁基锡;烷基酚类如壬基酚、邻苯二甲酸酯类增塑剂 等。 (3)、灾害与紧急事件污染物 美国“911”事件以后,人们更加关注环境安全, 有关灾害与紧急事件污染物的分析测定受到前所未有 的重视。环境分析工作者必须发展准确快速的常见污 染物分析测定技术,与此同时,为应对突发事件,人 们也日益重视发展生物和化学战剂的分析技术,以应 对恐怖分子可能利用生物和化学战剂污染空气和水的 紧急事件。