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各种各样的污染物,可能导致人类和动物造成伤害可以进入环境。它们可以在空气,水和土壤中找到,可能来自工业废物,垃圾场所,农药和药物等来源。
由于具有不同化学成分的巨大潜在化合物,鉴定这些污染物是挑战性的。此外,可能是通过降解产生的未知污染物,或通过水解等转化方法产生。调节通常需要监测对多种污染物的非常低浓度的存在。这些挑战要求复杂的分析技术,这是敏感的鲁棒,快速和成本效益。色谱和质谱是两种可以提供帮助的技术。在过去的几十年里,两种技术的发展都改善了他们对环境分析的适用性。
环境分析中的色谱法
液相色谱(LC)正在成为环境分析中的流行分离技术。现在,大多数LC是高性能液相色谱(HPLC),其使用在高压下填充在一起的小颗粒。欧洲杯猜球平台
虽然气相色谱法在环境分析中仍然很流行,特别是挥发性和非极性化合物,但它不适合分析极性、非挥发性、耐热性或高分子量化合物。对于这样的化合物,LC比较好。
对LC的持续改进正在增加其在环境分析中分离各种复杂混合物的可能性。正在开发出新的样品制备方法,例如快速容易廉价的有效崎岖安全(Quechers),其是一种用于食物中多残基和极性农药残留分析的流域样品处理方法。
不同的固定相也被用来改进分离。烷基硅氧烷键合二氧化硅反相法应用广泛,使用方便,常用于环境分析中分离高极性化合物。
环境分析中的常见问题是干扰,因为样品可能含有各种化合物。为了解决这一点,在样品制备期间通常需要清理,这增加了分析时间。湍流流动色谱(TFC)是一种经济有效的高通量技术,不需要清洁。在分析河水中的全氟辛烷磺酸盐时,在降低样品制备时间时特别成功。
环境分析中的质谱
质谱(MS)是一种流行的环境分析技术,因为其能够进行敏感的定性和定量分析。
一些发展,特别是在根据离子的质量-电荷比分离离子的分析仪方面,使它在环境分析中越来越有用。分析仪的变化取决于其质量测量精度,分辨率,采集速度和线性度。像飞行时间和轨道探测器这样的分析仪已经在环境应用方面进行了研究。
使用混合分析仪的串联MS通过使用两轮质量分析进一步改善MS。它适用于环境分析,因为它可用于分析复杂混合物中的分析物,或者具有高样本矩阵背景。它已被用于农药分析以鉴定硝基苯酚等化合物,这些化合物是易溶的水溶性,可以进入河水并进入饮用水供应。
将LC与MS结合起来
将LC的选择性与MS的灵敏度相结合,使得可以克服环境分析所呈现的一些挑战。MS提供比常用LC常用的其他探测器更可靠地检测微量酰胺。通过正确的设置,LC / MS可以分析未知化合物或低浓度的化合物。它甚至被用来检测到每万亿的零件的浓度。
LC-MS是用于检测和分析包含多种化合物的农药的最流行的技术。它也被用来检测类固醇发酵术,这可能是废水中的问题,可以破坏内分泌系统。
只有当电喷雾电离成为离子从LC转移到MS的合适界面时,LC与MS的耦合才成为可能。电喷雾电离使溶液中的离子进入气相。从那时起,新的电离技术,如大气压电离(API)开始出现。API适用于分析高极性离子、高分子量和热敏性化合物。
LC结合多种质谱技术进行了环境分析研究。带轨道rap分析仪的质谱分析就是一个例子。轨道rap具有高质量分辨率和高质量精度。然而,它在10万以上分辨率的缓慢扫描速度使得它很难与峰宽持续几秒钟的超高效液相色谱耦合。它已被研究用于环境应用,如分析废水中的亚硝胺,以及定量目标分析物和识别未知物。
LC-MS与分析仪略带产品飞行时间(QTOF)用于筛选从抗生素到杀虫剂的筛选化合物。具有串联MS的LC已被称为LC-MS / MS,用于以低浓度检测全氟化有机化合物(PFOS)。PFOS在清洁产品,纺织品和摄影材料中找到。欧洲杯足球竞彩
LC与高分辨质谱(HRMS)相结合,可以广泛筛选环境中各种有机污染物,包括降解产物。该方法灵敏度高,质量准确度高,适用于目标化合物和非目标化合物的检测。
更多的发展正在进行中,由于对控制环境污染的重视不太可能消散,这些发展很可能会继续。
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我们还将听到LC/Q-TOF-MS对水力压裂添加剂的分析,使用高分辨率质谱发现新的含碘和含氮消毒副产物,以及地表水中药物的分析和影响。
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参考文献