杜波清
(山西省生態環境監測中心,山西 太原 030027)
衍生氣相色譜法是一種較為先進的方法,這種方法目前已經廣泛應用到環境監測當中,能準確、敏銳的檢測中大氣最終的酸類化合物、酚類化合物等,這為做好環境監測工作提供了更多解決方案,為更有效改善環境污染問題提供了更多方案。這也是本文研究的一個主要方向,因而,加強這一方面研究還是很有必要的。
衍生氣相色譜法是一種常見的應用于環境監測的方法,這種方法技術應用原理簡單,同時敏感度及選擇性也比較多,再者這種檢測方法相比于其他的環境監測方法更實用,因而,這種環境監測方法廣受人們歡迎,并得到了很多的技術人員所應用[1]。
衍生氣相色譜法是一種特殊的檢測方法,由于這種檢測方法比較方便,而在環境監測方面具有很大用途。這種監測方法及原理,主要就是通過利用氣相色譜法對大氣、土壤進行分析、監測。
目前,這種方法已經廣泛地應用到多個方面的環境監測當中。衍生化技術監測特點,有著其自身的技術上的優勢。最大的一個特點是該技術可將某種化合物轉化成為另外一種更容易被檢測出來的化合物,然后再對主要的化合物做定量分析,使監測數據變得更加準確,能有效提高色譜監測的效率并提供監測的選擇性及敏感度。
1.2.1 衍生氣相色譜法穩定性較高
衍生氣相色譜法是一種先進、高效的監測方法,這種方法能大大改善實驗樣品的某些特性,如,實驗品的熱穩定性等,尤其能使實驗品中的揮發性得到增強,這樣也就更好地應用到實驗當中,同時可以將某一類高沸點、熱不穩定化合物,通過衍生化轉化成可以汽化,或者是熱穩定性相對較高的化合物。
1.2.2 提高分離效果
衍生氣相色譜法具有改善樣品的峰形的作用,含有記性基團的待測物質在使用色譜柱不出峰的情況下,或者是存在峰拖尾之后,經過經衍生化之后那么才能改善氣相色譜的性質,才能得到更令人滿意的檢測效果,使分離效果變得更好。對于那些比較難以分離的物質而言,實驗人員若是采用了合適的衍生化試驗劑來進行試驗之后,便可使之能夠產生出的衍生物色譜性出現差異現象,合作是只與某一種化合物引起化學反應,這樣一來的話,那么便可達到分離物質的作用。這種化學反應效果是以往其檢測方法所不具備的,才使衍生氣相色譜法能夠被廣泛應用于環境監測領域當中,用于監測哪些比較難以辨別出來的化合物,提高監測效果[2]。
1.2.3 環保性良好
衍生氣相色譜法是一種極具優越性的監測方法,這種方法自被發明之后,便在環境監測領域發揮著不可缺少的作用。衍生氣相色譜法最大的一個特點就是,這種方法除了具有了良好的分離效果之外,同時也是一種顯得比較綠色的環保監測方法,這主要還是因為衍生氣相色譜法在分離化合物時,可將那一類高沸點化合成分,或者是揮發性較差的化合物加以分解,使之物質形態發生改變。
如,可以通過衍生化轉變成比較容易揮發的化合成分之后,便可以使之更加適合頂空收集,或者采用吹掃捕集方法來進行回收,以大大地提高回收效果。這是傳統監測回收方法所不具備的,可以最大限度減少各類有機溶液的使用,提高了環保性,因而,衍生氣相色譜法才能得到廣泛推廣。
衍生氣相色譜法是一種高效、準確性高的監測方法,這種方法與以往的監測方法大為不同,不管是從監測手段,或者是檢測技術而言,都有著很大不同。利用衍生氣相色譜法可以應用到多個不同環境下去做技術分析。這也使得這種技術能夠獲得很好推廣的主要原因之一。結合目前情況來看,衍生氣相色譜法在環境監測領域中已經發揮出了巨大的作用,由于操作、檢測方法簡單,使得這種技術被越來越廣泛應用到現實環境監測當中,其中,就包括有用于監測水里的各種有機類污染成分。另外,這種技術也可用于監測大氣和土壤污染,為人們做好環保監測工作提供了很多支持。
烷羧酸、丙烯酰胺具有高度的可溶性特點,因而,如果想要監測到這兩種物質的濃度,那么就要采用分離方法來進行監測。采用衍生氣相色譜法來進行監測,不但能提高分離效率,同時還能準確的監測這兩種物質在水中的濃度。當我們將衍生氣相色譜法應用到對丙烯酰胺監測的過程中,我們可以選擇在pH值為1~2條件下進行檢測,隨后,加入一定溴,使兩種物質充分融合到一起,產生化學反應,在經過一定的反應之后便可得到1,3-二溴丙酰胺,接著再對該物質做濃縮提取處理,最后,將采用10%DEGS+2%的溴化鉀做色譜分析,然后再以GC-ECD作為主要依據來進行監測。而最低測試量應控制工作,如,控制在0.15 L/g。當監測人員對烷羧酸進行監測的時候,可以通過利用三甲基氯硅烷來做監測分析,按照一定的量來做檢測,在經過提取分離之后,就可以檢測出質量濃度為0.01 mg/L。當然值得一提的就是,在做行環烷羧酸衍生化反應測試的時候,必須將在35 ℃的水中做檢測,時間控制在2 min,完成之后便可以做監測分析。
行環烷羧酸衍生化反應是一種高效、敏感、準確性高的監測技術,結合相關的資料顯示可見,這種監測方法加標回收率最高可以達到99%,甚至最高可以達到100%。相對標準偏差通常控制在0.16%~1.90%,菲的最小檢測量只要控制在在2.01 μg即可,聯苯最小檢測量則控制在不超過0.23 μg左右,然后,再通過衍生氣相色譜法來進行監測即可,可以很準確地監測到水中聯苯濃度,以及監測出水中菲的含量,這樣便大大地提高了監測的效率與質量。
衍生氣相色譜法應用廣泛,作用明顯,不但可以檢測水中化合物成分,同時還能檢測空氣中的化合物成分,如,技術人員可以利用該技術來監測空氣中的呋喃丹成分,一般可以可利用玻璃纖維濾紙來采取各種采集樣品,然后再加入適量的通過乙酰乙酰成分,然后做洗脫處理,最后而已獲得的吡啶作觸媒在三路乙酸酐引起反應之后,在做ECD檢測工作,最后可得到OV-17的QF-1合在一起的混涂柱。這種檢測方法簡單、高效,可提高檢測檢測效果,同時還能節省一定的經濟成本。
將衍生氣相色譜應用到大氣監測當中是具有較高的經濟實用價值,同時不但能夠節省許多經濟成本,同時還能減少浪費各種人力、物力及精力,而且監測得出的分析結果也比較的準確一點。
隨著現代農業技術不斷的應用,大量的農藥也投入到農業生產當中,其中,類似于有機磷農藥便是十分常見的一種農藥,這種農藥不但藥效高,同時殺蟲范圍同樣也十分廣泛,再者,這種農藥的殘留期也不長,因而,可大量使用于現代農業生產當中。然而,這種農藥毒性較高,一旦大量濫用,那么就會隨著雨水流入到土壤當中,導致土壤污染。
所以,如何監測農藥對土壤的污染情境,就成為專家關注重點。此時,可需要借助衍生氣相色譜技術來進行監測分析,該技術監測優勢較明顯,還能提高監測效率。因此十分適用于監測農藥在土壤中的含量,有助于幫助技術人員監測具體污染情況,并為制定相關的治理對策提供了必要的依據。
當我們使用衍生氣相色譜法來監測環境污染情況的時候,必須根據這種方法的技術特點來開展監測工作,保證監測數據是真實的,無誤的。技術人員在開展監測工作的故操作必須牢記以下三個監測準則。
首先,監測技術人員,必須了解衍生化試劑是具有一定的通用易得性的,因而,在監測、分析的過程中技術人員可放心進行監測。因為,有部分的衍生化不會對最終的提取的化合物產生任何的影響。
其次,監測技術人員在監測的過程中,應選擇易于監測的、溫和的化學物質,這是因為這一類監測物質操作簡便,同時又不會產生排斥反應,不會產生副作用。當技術人員在監測的過程中可使用此類物質來進行監測,這樣便有助于提高監測效果,節省更多的時間,提高監測、分析效率。
最后,監測技術人員在監測的過程中,必須注意盡量選擇那些在最終合成后只產生最終目標物質的試劑。這是因為如果使用了會產生除了最終目標物質試劑以外的物質,那么就會導致后續還需要清除那部分物質。這樣便會導致需要運用許多物質來進行降解。如此便會導致時間、經濟成本上升,也會浪費一定的金錢,可謂是得不償失。所以,監測技術人員在監測的過程中應結合所需來進行監測,保證監測效率及不會造成二次監測污染的出現。
21世紀,全球最關注的重大問題莫過于環境污染問題,面對日益惡化、嚴峻的自然環境,很多國家都積極地開展的治理與研究工作,特別就是在環境監測管理方面更是加強了這一方面的研究力度。而我國同樣也是如此,很多專家都紛紛對這一方面加強了研究工作,旨在解決我國環境檢測難題,為后續更好控污及提出相應治療方法提供更多治理方案。采用衍生氣相色譜法來進行監測,不但可提高監測效率,還能提高檢測質量、準確性,降低失誤,還能避免二次污染等情況出現。這種監測技術在大氣、空氣、水質、土壤污染監測中都有很高的用途,因而,大力推廣衍生氣相色譜法是十分具有價值的。