化繁為簡|賽默飛CIC燃燒離子色譜非靶向篩查水質中的AOF
PFAS
自上世紀50年代以來,全氟或多氟烷基化合物(Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances,PFAS)由于其獨特的化學性質,優良的表面活性、熱穩定性、耐酸性以及疏水疏油性而廣泛應用于生產與生活中,如食品接觸材料、不沾炊具、染色劑、泡沫滅火器、油漆、清潔產品等。
隨著分析技術的不斷發展,“Forever Chemical”的PFAS引起的環境和健康問題也日益嚴重。大多數PFAS在環境中長期存在,比如地下水、污水、土壤、藥物等,并隨著生物鏈廣泛存在于人類和野生動物體內,引起一些不良反應,包括出生體重下降、甲狀腺功能障礙、肝臟和腎臟疾病及腫瘤等。
目前已經鑒定出8000多種具有PFAS結構的物質,隨著檢測技術的提升,這個數字可能會繼續增長[1]。針對水性樣品中PFAS的測定,主要的方法是基于固相萃取,然后使用LC-MS/MS進行定性和定量檢測。因此,一些未知結構的PFAS可能被遺漏。
賽默飛CIC(Combusition Ion Chromatography)在線燃燒離子色譜法提供非靶向的篩查方法,通過快速、穩定和有效的檢測水質中可吸附有機氟(AOF)的含量,全面判斷PFAS含量是否超標。
CIC與LC-MS/MS 互相補充,除了定量已知的PFAS外,還可以鑒定是否存在未知的PFAS。在2022年,美國環境保護署 (EPA) 發布了 AOF 方法草案(Draft EPA 1621),使用燃燒離子色譜法測定水樣中可吸附有機氟的篩選方法[2];德國標準化學會發布了 DIN 38409-59,使用燃燒離子色譜法選擇性的測定水樣中可吸附有機鹵素(AOX,包括AOF、AOCl、AOBr和AOI),為AOF的檢測提供直接、快速、簡單的檢測方法[3]。
賽默飛燃燒離子色譜測定水樣中AOF檢測方案:
1:將硝酸鈉溶液添加到未過濾的酸化樣品中,以一定流速將該溶液通過兩個串聯的活性炭柱;
2:通過用稀釋的硝酸鈉溶液沖洗活性炭柱來去除無機氟化物;
3:將兩個活性炭柱中內容物轉移到陶瓷樣品舟中,然后按照設定的燃燒程序,自動進入燃燒爐中,在1000℃的高溫和氧氣和氬氣氣流下,氧化活性炭和吸附的有機物質。含硫化合物被氧化為二氧化硫(SO2),含鹵素物質形成鹵化氫(HX)或元素鹵素(X2);
4:揮發性熱解產物隨后被吸收到水溶液中,隨后通過IC檢測為硫酸鹽和鹵化物(例如氟化物)。
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1. 一次進樣可同時分析樣品中可吸附有機氟、有機氯、有機溴和有機碘;
2. 可測定限度低至ppb級的氟和其他鹵素,定量限滿足相關檢測標準;
3. 燃燒過程實時監控,可選精細燃燒模式,保證樣品充分燃燒,重復性好;
4. 有機氟釋放徹底,在吸收液中完全以氟離子的形式存在,樣品基質完全消除;
5. 特色“只加水”氫氧根體系及高容量離子交換色譜柱(IonPac AS18),提供高基體樣品基質兼容能力,可滿足高鹽含量環境樣品中痕量氟的檢測;
6. 樣品及標樣均通過同一燃燒通道,保證測定結果的準確性;
7. 全自動化的燃燒-吸收-分析過程,人工干預少,空白低,測定結果準確度和精密度高。
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總結
賽默飛CIC在線燃燒離子色譜通過活性炭吸附樣品中的AOF,以氟離子的形式檢測以確定環境樣本(如地表水、地下水和廢水)中的PFAS,能夠篩查出不易被LC-MS/MS或GC-MS/MS測定的含氟有機化合物。簡單、快捷的操作以及高靈敏度的檢測結果,為新污染物PFAS的篩查提供非靶向的技術支持。
參考文獻:
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