2月16日,国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起开展第三次全国土壤普查。其中,土壤污染状况调查或作为此次普查中至关重要的一环。

土壤中污染物来源广,种类多,一般可分为无机污染物和有机污染物。依据此前公布的相关文件显示,土壤有机污染物主要包含下表种类:

多环芳烃
有机氯农药邻苯二甲酸酯类
石油烃(C10-C40)
挥发性有机物
酚类
硝基苯类苯胺类
多氯联苯二噁英类和呋喃

仪器信息网针对“土壤普查”中可能涉及的有机污染物检测,特开设此专题,旨在向即将开展普查的所有一线单位及用户提供全面且最新的技术、方法和相关标准,希望能为相关人员提供力所能及的帮助。

液相色谱法检测土壤中的多环芳烃

多环芳烃是一类持久性的有机污染物,在水、气、土壤及生物体环境中普遍存在,且具有致癌、致突变的毒性。土壤中的 PAHs 主要通过大气沉降和降雨过程到达地表,通过地表径流等面源污染方式造成环境污染,并且在大范围上土壤面源污染是不可逆的过程。本文结合SY-9100液相色谱仪对土壤和中的多环芳烃进行检测。本实验通过稀释配制了不同浓度的标液,进行不同浓度的线性拟合和回收率测试,符合相关标准的要求。

吹扫捕集-气相色谱-冷原子荧光检测器联用检测土壤的中烷基汞

本文采用碱消解可减少前处理步骤和时间、萃取率高,且碱液可破坏甲基汞与巯基的结合。提取后的烷基汞经过四丙基硼化钠进行衍生,使用吹扫捕集-气相色谱-小型冷原子荧光检测器(PT-GC-AFD)分析土壤中的烷基汞。甲基汞、乙基汞与衍生化试剂四丙基硼化钠反应,并生成具有一定挥发性的甲基丙基汞和乙基丙基汞,经氩气吹扫、Tenax管捕集后,使用气相色谱-冷原子荧光检测器测定。与传统的巯基棉富集方式相比,本方法减少了前处理的时间和步骤,减少了有机试剂的使用。测定样品中甲基汞、乙基汞的含量,使用其峰面积进行计算。方法在0.1-4ng/L 的浓度范围内标准曲线的线性相关系数R 在0.999以上,方法回收率和重复性较好。甲基汞的检出限为0.11pg,乙基汞检出限为0.16pg。

液相色谱-原子荧光联用法检测土壤中的烷基汞

本文介绍了用二氯甲烷将水相中烷基汞萃取至有机相后再经L-半胱氨酸和乙酸铵反萃取,经液相色谱柱分离后依次进入在线紫外消解装置、原子荧光系统石英原子化器继而被检测到。与传统的气相色谱系统相比,大大降低了四丙基硼化钠等材料的成本,且前处理过程对实验室仪器设备要求较低。

高效液相色谱法测定土壤中醛、酮类化合物

本试验根据HJ 997-2018 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法对土壤中醛、酮类化合物进行测定。结果表明,醛、酮化合物在0~1.50μg/mL内线性关系良好,相关系数均≥0.999。实验室测定土壤醛、酮类化合物的检出限满足该方法要求;相对偏差为4.9%~16.7%,均小于标准要求的45%。

吹扫捕集/气相色谱法检测土壤中的 挥发性石油烃(C6-C9)

近年来,随着石油产品用量的增加和使用范围的扩大,石油污染日益严重。石油烃已成为我国海域,河流,土壤等环境中最普遍的污染物之一,直接危害着人类的身体健康。检测环境土壤中的挥发性石油烃含量就显得十分重要。 本文中使用吹扫捕集/气相色谱法分析样品中的挥发性石油烃。样品中的挥发性石油烃(C6-C9),经氮气吹扫、Tenax管捕集后,使用氢火焰离子化检测器测定。本方法灵敏度较高,能定性检测石油烃的组分,并且减少了有机试剂的使用。

气相色谱法检测土壤和沉积物中的酚类化合物

酚类化合物是指芳香烃中苯环上的氢原子被羟基取代所生成的化合物,根据其分子所含的羟基数目可分为一元酚和多元酚,根据其挥发性分挥发性酚和不挥发性酚,根据其分子中苯环上的氢被不同基团取代又可分为卤代酚类(如:氯酚、二氯酚、五氯酚等)、硝基酚类(如:硝基酚、二硝基酚、三硝基酚等)。因此,酚类化合物是重要的污染物,广泛存在于水体、土壤和沉积物等环境要素中,环境中主要的酚类化合物有苯酚、甲酚、二甲酚和硝基酚等。

气相色谱法检测土壤中的石油烃(C10-C40)

石油烃广泛的存在于石油之中,总数约有几万种,并且没有明显的总体特征。石油烃中不同的馏分会对人类和动植物产生不同的影响,严重的甚至会造成极大的危害。因此,寻找有效的石油烃检测方法对于有效降低和避免其危害就具有十分重要的意义。 本文中使用气相色谱法分析土壤样品中的石油烃。样品中的石油烃(C10-C40)经色谱柱分离后,使用氢火焰离子化检测器测定。本方法灵敏度较高,能定性检测石油烃的组分,并且减少了有机试剂的使用。

顶空-气相色谱法检测土壤中的挥发性有机物

近年来,随着含VOC产品用量的增加和使用范围的扩大,区域内空气严重污染现象大范围出现,有关报道的频次日益增多,严重制约社会经济的可持续发展,威胁人民群众身体健康。检测环境中的挥发性有机物就显得十分重要。 本文中使用顶空进样器,结合SP-3530气相色谱仪分析土壤和沉积物样品中的挥发性有机物。在本文规定的使用条件下测定样品中挥发性有机物的含量,使用其峰面积进行计算。

睿科:提升土壤有机物检测效率 需从样品前处理着手

苯胺类化合物、有机氯农药以及半挥发性有机物的检测,难点主要还是在于前处理(萃取、浓缩、净化)。比如低沸点目标化合物的回收率相对较低,必须控制好氮吹或旋转蒸发过程中的浓缩温度;酚类目标化合物则主要看仪器灵敏度,因为仪器的灵敏度决定最低检出限;邻苯二甲酸酯类目标化合物需尽可能避免用到塑化剂前处理设备,做空白基底扣除,否则做出来回收率相对较高,有可能偏离标准;极性相对大沸点相对较高目标化合物可选择二氯甲烷和丙酮(1:1)取代正己烷和丙酮进行萃取,效果明显。

莱伯泰科:省时、灵活、高通量,多样化产品助力土壤有机物检测

就土壤有机物检测项目而言,目前还是以半挥发性有机物和挥发性有机物为主,除了常见的PAHs、PCBs、有机氯等,二噁英、全氟化合物等有机物的检测也在逐渐进入大家的视线之中。针对土壤中半挥发性有机物的检测,主要涉及样品制备-提取-浓缩-净化-浓缩过程,流程比较复杂,要保证所有物质的回收率满足标准要求,尤其是一些比较容易挥发的物质,就要在检测过程中更加注意操作细节。

赛默飞谈土壤有机物检测:关注时效性和检测方法稳定性

有一点需要强调,仅仅提供分析仪器本身是远远不够的,检测工作包括从样本前处理到数据的交付整个过程,我们很早就耕耘在这个领域,利用我们广泛的产品优势,率先于市场就提出了“土壤有机污染检测高效分析流”整体解决方案,兼顾效率和准确性,这是我们最为突出的优势,一站式解决方案和服务得到市场的广泛欢迎与认可。

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