范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

VOCs的采集该用哪个?你选对了吗?

  如何有效的对有机物进行收集是保证 VOCs能够完成监测的基础。目前,常见的 VOCs采集方法主要主要有三种,监测方法包括 气相色谱-质谱法(GC-MS)和质子转移反应质谱,具体内容如下。
  VOCs是空气中挥发性有机物的简称,其对人类健康威胁较大,所以对该物质的分析监测尤为重要,因而也推动了环境监测技术的不断进步和发展。本文详细介绍了空气中挥发性有机物的监测技术,期望可以在以后提高有机物的监测质量。
  挥发性有机物和半挥发性有机物空气中的有机物污染物的两种形态,无论是哪一种物质都会损害人体生理组织,而且还会粘附在皮肤上,对人体健康有着巨大的危害。所以,加强空气中挥发性有机物的监测对于控制空气污染、保护人体生命健康具有十分重要的意义。 空气中 VOCs的采集方法
  1、容器收集法
  容器收集法进行采用是比较常用的而且最简单的一种方法,该方法一般应用于浓度较高的污染源的收集。收集容器包括塑料袋、注射器和罐子。 塑料袋虽然使用方便,价格便宜,但是在使用的过程中会产生渗透造成样品的污染和损失;
  玻璃容器采样体积有限而且玻璃容器易碎,针筒内壁常常会吸附一些样品气体,造成样品损失。
  罐取样技术广泛应用在国内外的采样过程中,其中 USEPA所采用的标准方法就是Sum-ma罐取样技术,该方法是利用预先抽真空的罐子进行空气样品的采集,然后富集,最后利用高效气相色谱进行样品的定性以及定量分析。采用这种技术的优点在于可以避免光照或者化学反应的影响,能够保证样品的完整性,且回收率加高,有效的避免了因为污染或者吸附造成的影响。
  2、有动力采样
  如果在采集样品的过程中既需要测定VOCs的平均浓度,又需要确定VOCs的峰值浓度,那么就要采用该方法。传统的方法是利用颗粒态的活性炭吸附采样,但是其灵敏度较低,只能应用在高浓度的VOCs分析。
  除了活性炭吸附,Tenax吸附剂也是一种比较好的材料,虽然这种吸附剂已经广泛应用在三态中挥发性物质的采集,但是价格比较贵而且吸附容量较低。所以,经过长时间的实践发现活性炭纤维作为吸附剂可以有效完成样品的采集而且吸附容量大,且易解吸。
  3、被动式采样
  在环境卫生以及环保监测过程中常用被动采样方法进行样品的采集。该方法适用于室内空气监测,对于室外大范围的空气监测并不适用。由于空气中VOCs含量比较集中,所以技术人员在进行对样品的采集时是将吸附剂直接暴露在空气中,利用空气中 VOCs的流动性扩散到吸附剂的周围,这样VOCs就会粘附在吸附剂上。
  该方法虽然可以实现对 VOCs的监测,但是对外界环境条件要求比较高,如果空气不流通那么就不能完成VOCs的采用工作。同时,湿度、温度以及其他物质的干扰等因素都会影响空气中 VOCs的监测。
  虽然VOCs的采集方法有许多种,但是每种方法都有自己的优缺点。容器收集法操作简单但是对浓度要求较高;后两种方法都是利用吸附剂来进行样品的采集,所以对吸附剂要求较高;动力采用方法不适用偏远地区,多点采样; 虽然被动式采样可以弥补这一点,但是其受到外界因素影响较大,影响了后续的长期使用。 空气中 VOCs 监测方法
  1、气相色谱-质谱法(GC-MS)
  气相色谱-质谱法是目前通用的检测VOCs 的方法。利用气相色谱-质谱法可以对未知气体进行定性以及定量的分析。关于定性定量的分析原理和方法,在国外研究的比较早,也取得了突破式进展和不错的成果。对于气相色谱-质谱法检测大多数VOCs而言,检出限在1-10μg/kg。
  最近几年有研究学者利用这样的检测方法检验某油罐区大气中VOCs的种类以及含量,取得了不错的效果。但是也有不足,比如取样困难,运输管理不完善,储藏方法不当易使样品混合,导致样品交叉污染等。复杂样品的预处理不仅费时,费力,费金钱,还消耗大量的溶剂,且检测项目受到限制。尤其是现阶段的检测还停留在实验室阶段,而实验室检测有明显的滞后性。
  在分析过程中,挥发性有机物容易与其他气体(如臭氧,氯气、氮的氧化物等)反应,且采样困难,前期处理不易,这样就会直接影响结果的准确性。因此,在实际的检测过程中,要减少这种反应的影响,最大程度的减少误差。
  2、质子转移反应质谱
  质子转移反应质谱简称PTR-MS,该方法是近几年应用比较广发的技术,因为其具有灵密度高、监测时间短的优点,所以该方法应经在环境监测领域广泛应用。其基本原理就是将各种VOCs电离成单一的离子,这样质谱就可以快速识别,避免了绝对量的标定。 但是该方法依然存在着一些问题就是只能通过核质比来区分离子,所以对于同分异构体的有机分子就难以区分。
  VOCs监测技术主要集中在分析方法上,在采样过程中如何减少VOCs的挥发,提高样品的提纯效率以及分析技术是监测VOCs的关键,也是今后VOCs监测技术研究发展的重点,技术人员只有加强这几个方面的研究才能不断的提高VOCs的监测水平。

地球特洛伊小行星的存在得到确认可能成为太阳系深度探索的理想基地SOAR望远镜是NOIRLab的CerroTololo美洲天文台的一部分,它帮助天文学家完善了最大的已知地球特洛伊小行星同伴的大小和轨道。通过在日出时扫描非常接近地平线的天空,位于当人类飞向黑洞,终究会看到怎样的场景?路途上又会遇到什么视频版请点击乘坐飞船前往黑洞,我们会看到什么风景,最终结局又会如何?飞往黑洞路上的风景人造卫星如果从地球出发前往黑洞,你会看到不计其数的人造卫星正围绕着地球旋转,它们的形状大小各异太阳系前十大卫星第九名体积有地球1600,水量与地球几乎相等提起太阳系的八大行星,大家都已经很熟悉了,有些爱好天文的人甚至可以由近到远由远到近地把八个行星的名字背下来,或者按照行星的大小来排名。太阳系八大行星示意图可以说八大行星的排名都被人第一次在太空过年,航天员们忙年是什么场景?天地共迎新春航天员忙年的情景一起来看看!今天是除夕,万家团圆之时远在距离地球400公里的中国空间站里太空出差三人组已经在轨驻留三个半月了今年春节是中国航天员第一次在太空过年在神舟十如果把海洋中的海水抽干,地球会怎样?蓝色弹珠这张照片叫作蓝色弹珠。1972年12月7日,阿波罗17号的航天员在距离地球29000公里的太空中拍下了这张地球的经典照片。从照片中我们可以看出,地球的主色调是蓝色。蓝色是海Spacex新发射49颗星链卫星,卫星星座光害的影响正在扩大当地时间2月3日,Spacex成功发射了49颗互联网通信卫星Starlink(星链)。该公司自1月30日以来已经成功进行了两次发射,此次是一周内的第三次发射。搭载Starlink卫关于风的那些事风的形成说起风力发电,首先我们需要讨论的风,让我们走进风的世界,共同讨论关于风的那些事。(1)风的形成地球表面受热不均,因此形成风。太阳照射大地,太阳能被地面或水体吸收,再次传导至大气中。你知道天上有多少颗星星吗?你能数清天上有多少颗星星吗?你一定会说没有人数得清。因为天上的星星太多太多了,无法数清楚。我们能用肉眼看到的星星大约有3000颗左右,其余的星星是我们用肉眼看不到的,如果用肉眼一颗天外客文明晴空万里,骤然间,好似天崩地裂,雷霆呼啸,天空中东南角星光点点,炸裂天际。余音环绕。只见天际一块大约一米泛着金光的物体,正在以超音速撞向地表,不断于空气摩擦,使得天空一片通红。就在非洲首个毫米波射电望远镜即将开建科技日报讯(记者刘霞)非洲和欧洲的天文学家对非洲第一座毫米波段射电望远镜即将开建的消息反应热烈。据英国自然杂志网站近日报道,非洲毫米波段射电望远镜(AMT)项目于去年年底敲定,目前NASA帕克太阳探测器捕捉到令人震惊的金星新图像NASA的帕克太阳探测器已经从太空中拍摄了第一张金星表面的可见光图像。由于被厚厚的云层所笼罩,金星的表面通常会被遮蔽,无法看到。但在最近两次飞越这颗行星时,帕克利用其广域成像仪即W
光速真的不能超越吗?科学家光速在它面前就像蜗牛爬现代科学认为宇宙诞生于138亿年前的宇宙大爆炸,当时宇宙就是一个质量无限大,密度无限大,能量无限大,热量无限大的奇点,而这个奇点的体积是无限小的,突然间在这个奇点发生了爆炸,随后宇SpaceX星链网络二代系统计划再发射3万颗卫星据国外媒体报道称,马斯克的SpaceX(太空探索技术公司)正在准备星链网络(Starlink)的下一代卫星计划,该计划被称为星链网络二代系统,二代系统将补充SpaceX正在部署的第太阳是如何诞生的点亮好奇心太阳,一颗普通的不能再普通的黄矮星,是银河系中的一颗恒星,在银河系二千多亿颗恒星形成的灿烂星河中,太阳非常的不起眼,虽然太阳在银河星系中是如此的渺小,但在我们的太阳系,它哈勃太空望远镜带给我们的那些惊艳发现说到哈勃太空望远镜,今天我们就来说一下哈勃那些惊艳的发现。风车星系这是风车星系,是正面朝向地球的螺旋星系,位于大熊座,距离我们大约2000万光年。马头星云这是马头星云,是猎户座分子宇宙最终命运是什么?科学家给出解释大冻结中消亡,颠覆认知宇宙的最终命运是什么?宇宙的未来将何去何从?科学家给出解释大冻结后不断消亡,或颠覆我们认知。我们都知道,宇宙从诞生之日起,就一直在膨胀,根据科学家最近几十年的观测结果,宇宙的膨胀速认识G117B15A宇宙中最稳定的光学钟简介在银河系中距离我们不远有一颗死星的遗骸(G117B15A)。它每隔215。19738823秒(超过三分半钟)就以很小的幅度脉动。自1974年以来,天文学家就对这些脉冲进行了测量对波粒二象性的猜想我们现在都知道,光具有波粒二象性。光不光具有波的特性,它也是由叫光子的微观粒子组成。我们也知道,汽车火箭星球等等宏观物质,可以用经典物理解答,它们由微观粒子组成,具有粒子的特性。可如果你是另一个星球的第一位探索者,那会如何?如果你是另一个星球的第一位探索者,那么宇宙中可能有数以百万计的,拥有创造和维持生命条件的类地行星,如果我们能够想出如何到达那些星球,我们肯定会尝试探索它们。毫无疑问,这将是一项艰巨天空为什么会出现五星连珠现象,预示着什么?2021年8月19日天空出现的五星连珠的奇妙现象,从地球上看,五个星球连在一起,预示着什么?很多人不知道什么是五星连珠,从天文学的角度来说,五星连珠的发生就很容易解释了。01hr水格陵兰岛降雨63亿吨,南极末日冰川被地球烤化,远古病毒将解封?高温,暴雨,洪水,2021年真可谓是多灾多难。联合国也出来警告人类若再不做出改变,此类极端天气还会越来越多。正当我们在思考联合国警告的真实性时,格陵兰岛又来添了一把火。上图2015模糊论道宇宙大统一路上物理学为什么没能跨出最后临门一脚?物理学是人类在探索宇宙真理过程中最成功最辉煌灿烂的一门学科,可是,辉煌灿烂的光环下却是物理学百年之觞,老子玄之又玄众妙之门的钥匙,远在天边,近在眼前就是取不到,这是为什么呢?有更强