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复杂基体中痕量多环芳烃分析测定方法的研究进展

董新艳 , 杨亦文 , 任其龙

色谱 doi:10.3321/j.issn:1000-8713.2005.06.007

介绍了环境样品(水和土壤)以及植物油中痕量多环芳烃的分析检测方法.对样品的预处理过程和分析方法做了评价.采用一些新的预处理方法(包括液相色谱法、固相萃取法、超临界二氧化碳萃取法),并结合色谱-质谱在线联用分析检测方法能够获得比较理想的分析结果.引用文献52篇.

关键词: 多环芳烃 , 痕量分析 , 植物油 , , 土壤 , 高效液相色谱 , 气相色谱

应用搅拌棒吸附萃取-热脱附-气相色谱/质谱法快速测定滇池水系中的16种多环芳烃

杨蕾 , 王保兴 , 侯英 , 杨燕

色谱 doi:10.3321/j.issn:1000-8713.2007.05.027

应用搅拌棒吸附萃取(SBSE)-热脱附(TDS)-气相色谱/质谱联用(GC/MS)方法测定了滇池水系(滇池和盘龙江上、中、下游)中16种多环芳烃(PAHs)的含量.方法快速简便,无有机溶剂污染,PAHs的最低检出限为1.0~468.8 pg,理论回收率在90%以上,加标回收率为83.1%~109.4% ,相对标准偏差小于10%.测定结果表明,这16种多环芳烃在滇池水样中的含量为89.16 ng/L,在盘龙江上游水样中的含量为65.41 ng/L,在盘龙江中游水样中的含量为339.22 ng/L,而在盘龙江下游水样中的含量为62.25 ng/L,说明滇池水系已经受到一定的PAHs污染,加强对滇池、盘龙江中PAHs有机污染的控制势在必行.

关键词: 搅拌棒吸附萃取 , 热脱附 , 气相色谱 , 质谱 , 多环芳烃 , 滇池 , 盘龙江

青岛黄潍输油管道泄漏爆炸事故溢油风化规律?

张媛媛 , 王敏 , 卢宏伟 , 张海江 , 贺世杰 , 王传远

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2015.09.2015052002

针对2013年11月22日青岛黄潍输油管道泄漏爆炸事故中造成的胶州湾海面溢油污染,对采集于胶州湾岸滩的溢油残留物以及原始溢油的风化模拟实验产物进行气相色?谱质谱联用仪( GC?MS)检测,并对溢油样品的指纹特征和风化规律进行了解析,进而对溢油鉴别过程中生物标志物特征比值参数进行了评价和筛选。结果表明:本次溢油风化损失主要发生在最初的10 d,损失量约为40%,主要以轻质组分为主;受海岸带复杂环境影响,溢油自然风化程度略高于模拟风化;在为期15 d的自然风化过程中,甾萜烷诊断比值受风化作用影响较小(相对标准偏差RSD%<5%),大多数甲基菲参数受到风化作用的一定影响(5%< RSD%<20%);除了常规参数甲基二苯并噻吩指数(MDR)外,甲基二苯并噻吩/甲基菲比值(MDBT/MP)、4?乙基二苯并噻吩/2,4?二甲基二苯并噻吩比值(4?EtDBT/2,4?DMDBT)、2,4?/1,4?二甲基二苯并噻吩比值(2,4?/1,4?DMDBT)和4,6?/1,4?二甲基二苯并噻吩比值(4,6?/1,4?DMDBT)等油气地化研究中烷基二苯并噻吩成熟度参数亦能较好地用于短期风化溢油鉴别,可为溢油事故发生后肇事者的确定开拓新途径。

关键词: 生物标志化合物 , 多环芳烃 , 风化 , 烷基二苯并噻吩成熟度参数 , 溢油鉴别

冶金过程中有机污染物多环芳烃的形成机理与监测

曹磊 , 王海舟

冶金分析 doi:10.3969/j.issn.1000-7571.2004.03.009

钢铁工业所造成的环境污染已成为制约其发展的重要因素之一.其中有机污染物主要来自废钢回收的电弧炉冶炼过程.本文对冶金过程所产生的主要有机污染物--多环芳烃的产生行为、产生机理以及分析方法,如气相色谱法、气相色谱质谱联用法、各种离子化方式的飞行时间质谱法等,近几年国内外的研究进展进行了较全面的综述.

关键词: 冶金过程 , 多环芳烃 , 产生机理 , 分析方法

武汉市远城区农田土壤中多环芳烃的分布特征、来源和风险评价

贺小敏 , 李爱民 , 吴昊 , 施敏芳 , 陈浩

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2015.11.2015041801

采用加速溶剂萃取-高效液相色谱法测定了武汉市6个远城区(蔡甸、东西湖、汉南、黄陂、江夏、新洲)农田土壤样品中16种多环芳烃(PAHs)的含量.结果表明,研究区土壤中16种PAHs总量范围为12.86-876.82μg·kg-1,平均含量为122.64μg·kg-1,土壤中PAHs以中高环PAHs为主.通过因子分析法和异构体比值法分析,研究区土壤中PAHs主要为化石燃烧来源(包括汽油燃烧和柴油燃烧)、生物质或煤炭燃烧来源.采用毒性当量评价方法对研究区土壤PAHs进行潜在致癌性分析,结果表明土壤中PAHs潜在致癌性较低.

关键词: 多环芳烃 , 农田土壤 , 分布 , 来源 , 风险评价 , 武汉市

生物柴油轿车排气颗粒的理化特性

谭丕强 , 周舟 , 胡志远 , 楼狄明

工程热物理学报

研究了柴油轿车燃用生物柴油时排气颗粒的理化特性,所用燃油分别为纯柴油、生物柴油掺混比例为10%的B10燃油.进行了NEDC整车循环试验,测取了柴油轿车的排气颗粒质量、颗粒数量及粒径分布、颗粒多环芳烃的排放特性.结果表明:与纯柴油相比,该车燃用B10燃油的排气颗粒质量有所降低,但颗粒总数量有所增加.燃用生物柴油后,排气颗粒的粒径分布有整体向小粒径方向移动的趋势,较小粒径的核态颗粒数量有所增加,较大粒径的聚集态颗粒有所下降.在EUDC市郊循环下,该移动趋势更为明显.与纯柴油相比,该车燃用B10燃油的排气颗粒低环数PAHs有所增加,高环数的颗粒PAHs排放降幅明显.柴油轿车燃用生物柴油后,排气颗粒中多环芳烃BEQ毒性有所下降.

关键词: 柴油轿车 , 生物柴油 , 颗粒数量 , 粒径分布 , 多环芳烃

高铁酸钾降解荧蒽和苯并[a]芘的偏振荧光光谱研究

黎司 , 虞丹尼 , 江忠远 , 周光明 , 何强 , 吉芳英 , 敖克厚 , 高智席

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2015.11.2015031903

考察了高铁酸钾对荧蒽和苯并[a]芘两种PAHs(多环芳烃)的降解反应过程,并应用偏振荧光光谱技术研究了荧蒽和苯并[a]芘两种PAHsr降解体系反应过程及其差别的识别,着重探讨了两种PAHs降解体系反应过程中的多种荧光波长模式与偏振度、三维荧光(EEM)与偏振三维荧光(PEEM)变化规律,最后由时间扫描荧光模式直接获得反应动力学拟合方程式.实验结果表明,各荧光识别模式一致地显示出高铁酸钾对荧蒽和苯并[a]芘的显著性降解作用及其对应的各荧光强度变化规律,即反应时间大于40 s后,两种PAHs(多环芳烃)的降解反应均不明显,且降解过程中均无新的荧光发色团结构生成.在高铁酸钾与荧蒽/苯并[a]芘摩尔比为1∶1、1∶4、4∶1的各降解体系的反应过程均符合一级反应动力学规律.荧蒽降解曲线的线性关系更高,苯并芘降解速率更快,多种荧光光谱相结合能够实现对PAHs的降解过程的便捷而有效的追踪,其揭示的结果与分子机理一致,即苯并[a]芘分子较荧蒽分子具有更大的π电子密度,因而在Fe(Ⅵ)夺电子过程中,更易于失去电子而被Fe(Ⅵ)氧化降解.

关键词: 高铁酸钾 , 多环芳烃 , 荧光 , 偏振 , 动力学

煤燃烧过程中铜对多环芳烃生成的影响

倪明江 , 尤孝方 , 严建华 , 李晓东 , 岑可法

工程热物理学报

研究了两种燃烧方式煤燃烧过程中金属铜的添加对多环芳烃生成的影响.结果表明:随着铜煤质量比的增加,管式炉煤燃烧多环芳烃生成浓度是减少的;流化床煤燃烧多环芳烃生成浓度是增加的,但要小于管式炉条件下两个数量级.多环芳烃生成毒性分布类似于多环芳烃生成浓度分布.而单个多环芳烃生成有着较大区别,同燃烧方式、存在状态、铜的含量等有较大关系.在燃烧温度下,铜的添加主要对高环物质的催化作用较为明显.

关键词: 煤燃烧 , 管式炉 , 流化床 , 金属铜 , 多环芳烃

热重-红外联用分析塑料垃圾热动力学特性对多环芳烃生成的影响

尹雪峰 , 李晓东 , 尤孝方 , 谷月玲 , 严建华 , 倪明江 , 岑可法

工程热物理学报

本文采用热重-红外联用观察了由PE,PVC,PS等组成的混合塑料和单独的塑料组分的热动力学特性和热重逸出产物的分布特性.结果显示,在混合燃烧和热解时多环芳烃的排放特性和其各组份单独燃烧时的排放特性明显不同,这主要是由于混合燃烧和热解时各塑料组分因相互作用而引起热动力学性质发生了变化所致.

关键词: 热重-红外 , 热动力学 , 多环芳烃 , 塑料垃圾

大气细颗粒物(PM2.5)中多环芳烃的分析测定与污染特征

史纯珍 , 屈瑶 , 毛旭

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2015.08.2015042302

采集了北京西三环地区的PM2.5样品,利用超声提取(UE)-固相萃取法(SPE)分离富集得到PM2.5中的多环芳烃(PAHs),对不同的固定相及洗脱液比例进行PAHs回收率比较,得到最优预处理条件.建立了基于HPLC-UV的PM2.5中PAHs分析方法,定量检出17种典型PAHs.对2014年4月12日至2014年5月1日期间PM2.5中PAHs污染特征进行分析,结果显示,PAHs总浓度(∑PAHs)范围为2.6-145.7 ng· m-3,平均浓度为32.2 ng· m-3,不同环数PAHs所占比例顺序为5环>2环>3环>6环>4环,呈富5环的特征.PM25质量浓度与∑PAHs及苯并[a]芘(BaP)均呈现出良好的正相关性,R2分别为0.8和0.6.

关键词: PM2.5 , 多环芳烃 , HPLC , 污染特征

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