时间:2024-04-25
丁伟伟
唐山德创环境检测有限公司 河北唐山 063000
气相色谱法是一种应用范围十分广泛的环境监测法,通常与取样法配合使用,在功能上气相色谱法不但能够有效对环境当中的污染物质含量进行监测,还可以改善污染物质的挥发性、热稳定性,由此可见气相色谱法满足环境保护工作的目的,因此在现代环境保护工作当中,气相色谱法备受青睐。本文为了具体了解气相色谱法的应用,将对此进行相关分析。
气相色谱法现已成为环境监测和大气监测的主要方法,通过将氮气等惰性气体作为流动相,将样品置入气相色谱仪,通过对样品进行分离,会形成不同的色谱,在对样品进行分离的过程中,相关人员应结合物质的吸附性、机型以及沸点的差异性,促进不同物质的分离。上个世纪五十年代,气相色谱法被首次提出,现已被广泛应用于大气监测和环境监测等领域,具有崇高的应用价值。常规的衍生气相色谱仪主要包括进样器、分离系统、检验系统以及气路等部分,其中,分离系统是最为重要的一个环节[1]。气象色谱仪建立在不同物质组分差异性的基础上,将惰性气体作为流动相,对固定相和流动相设置相应的权重,实现对不同物质的分离。由于不同物质的运动速率存在明显的差异性,在色谱柱的作用下,流动性较强的物质率先流出分离系统,进入检测系统,检测系统通过将不同时段检测到的组分进行记录,通过对其浓度进行分析,绘制相应的色谱峰,即标志着检测工作完成。
醛酮类羰基化合物是一种对人体有着重大危害的物质,当此类物质与人皮肤接触,会导致人体黏膜以及皮肤出现刺激反应引发相应的皮肤病,严重时会致癌,由此可以看出醛酮类羰基化合物的危害性,所以有必要对醛酮类羰基化合物进行监测。在气相色谱法的基础上,要对醛酮类羰基化合物进行监测,首先需要采用取样法来获取相应样品,例如空气样品等,之后采用分光光度法对样品进行分离处理,此时即可采用气相色谱法对此进行分析,其次在气相色谱法的分析当中,因为醛酮类羰基化合物会在水中迅速溶解,所以无法直接通过气相色谱法获取结果,需要同时使用亲核性试剂、活泼羰基试剂对醛酮类羰基化合物进行衍生化处理,待三者产生化学反应之后,可以得到融合固体消除其溶解性,最终通过气相色谱法可以得到醛酮类羰基化合物的具体含量。另外,气相色谱法还能够对醛酮类羰基化合物进行处理,使其化合物结构稳定性更强、分子量相应增大,此时可以使醛酮类羰基化合物的存放时间延长,有利于相关分析实验工作。
酚类化合物在生物中是一种有机物种,具有氯酚因素,在检测的过程中具有半挥发特性。这个因素具有很强的毒性,如果浓度比较高的话,还会有致癌物质。但是在衍生气象检测的过程中,酚类化合物就是很难发挥,要想在水中提取苯酚也有一定的难度。对于酚类进行衍生反应,可以采用酸酐酰化的方式进行检测。在衍生的作用下,硅烷化法也是一种常用的类型,这样能够有效对酚类化合物进行检测,同时还能够分离出多种化合物。一般情况下,这样的方式主要是结合硅烷与活性氢原子,两种元素相互作用,这样不用对氢原子有太高的要求,都能进行反应。气相色谱法在环境监测中,采用酸酐酰化法,因为这种方法的价格比较低。在酚类反应中,把自身转变为羧酸。在检测的过程中加入氧化钠和高锰酸钾化学物品,与化合物进行混合,这样就能加快酰化的发展。但是在分析检测的效果过程中,人们就可以建立质谱连用的模式。在实际检测的结构就能够看出精准度非常高,不仅提高工作效率,还能够促进检测结果的精准度。
伴随着社会民众对生活用水以及饮用水品质要求的逐渐提升,对水质中的污染物进行分离和检测成为水质管理的关注热点。充分发挥衍生气相色谱法对水质检测的价值,有助于实现对水中污染物的有机分离,增强对污染物的检测效率,为水质保护方案的制定提供科学参考[2]。调查研究证实,水中含有的有机氮、有机磷以及酚类农药均可通过衍生气相色谱法检测出来。有学者将饮用水作为样本,将衍生气相色谱法作为主要方法,对水中乙醛的含量进行了测定,结果显示,饮用水中的乙醛含量远低于污染的相关要求,符合饮用水的标准。
上述中肼类就是水环境中的一种有毒物质,那么通过上述分析已经证实气相色谱法可以对水环境有毒物质进行监测。但气相色谱法在水环境有毒物质监测工作当中,除了能对肼类进行监测以外,还能对其他有毒物质进行监测,例如硝基苯类化合物,针对此类物质,在气相色谱法之下,通常采用取样、分离技术来辅助应用,具体来说通过取样获取水体样品,在通过苯来萃取样品当中的硝基苯类化合物,之后通过分离技术将硝基苯类化合物分解,得到样品,此时通过观测、统计,就能得知样品中的具体含量。
综上所述,尽管将衍生气相色谱法应用于环境监测中具有较高价值,但在运用衍生气相色谱法进行环境监测的过程中,应予以以下问题充分的关注度:第一,衍生化试剂的获取难度不大,且不会对目标化合物的检测产生直接影响;第二,应尽量确保衍生化反应发生的环境较为温和,以此来提升操作的方便程度;第三,应采取定量、多次反应的形式。
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