气相色谱法在环境检测中的运用浅析

(整期优先)网络出版时间:2020-11-20
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气相色谱法在环境检测中的运用浅析

王巧舒

广西至正建设工程检测有限责任公司 广西 玉林 537000

摘要:现如今,我国是科学技术快速发展的新时期,在应用气相色谱法的过程中,通常是将关注点放在有效分离以及相关检测等方面,其被广泛应用到了自然环境保护以及石油化工等各项领域内,逐渐成为了非常重要的分离方式。本文主要以气相色谱法为主,详细阐述了在环境检测期间对该项方式的应用情况。

关键词:气相色谱法;环境检测应用策略

引言

环境污染问题在现代工业发展等背景下日益严重,所以为了维护生态,保障生活环境质量,需要通过相应方法对各种环境污染进行检测,了解环境中各类污染物质的含量,结合结果才能采用针对性的方法进行处理,而大多数环境检测方法都具有局限性,即只能对少量污染物质进行检测,所以存在缺陷,而气相色谱法通用性较强,可以对多种污染物质进行检测,且适用于不同的检测条件当中,因此有必要对气相色谱法的应用进行研究,具有技术推广意义。

1简要概述气相色谱法相关特性与原理

气相色谱法主要是把气体作为流动相,使得检测样本有着较好的气相流动速度,从而为样品组分得以在固定相和流动相里快速实现平衡。气相色谱法中固定相通常具有较广的筛选区间,从而使得气相色谱分离在分析速率上具有一定优势;当前随着科技力量的不断发展,检测设备开发和改进,技术性能也得以快速增强,检测灵敏度有了巨大提高,加快了样品检测速度与质量。气相色谱法在实际应用中,主要利用被检测物质具有不同的沸点和极性的特性,从而将这些物质分离出来。通常来说,气相色谱技术须将检测样品进行汽化,以此达到更高的传输速率以及高通过量,实现样品检测高效高精准。待分析样品放到汽化室时,这些样品将随着气体流动相(通常是惰性气体)进入色谱柱,色谱柱上附有固定相,由于每一个组分都有着不同的沸点和极性,使得每一个组分在流动相与固定相间形成吸附平衡,此平衡为理想化平衡,流动相不停运动是造成平衡不能形成的主要原因,同时这种情况将使组分出现反反复复吸附以及解吸附。由此,当流动相组分浓度逐渐增大时将率先流出色谱柱,与之相反,固定相浓度变大将会靠后流出色谱柱,如此便可实现样品分离工作;样品经过分离后进入到检测器,该设备将把它们进行电子信号转换,这些电子信号大小对应不同组分的浓度,最后利用计算机软件把电子信号放大从而制成气相色谱图。

2气相色谱法在环境检测中的运用

2.1微量金属元素的检测

气相色谱技术是分析和检测有机污染物的重要方法,最近几年其在分析水体和土壤中的一些微量元素方面也取得了长足发展。目前来看,气相色谱技术可以分析硒、铍、铜等微量金属元素。检测硒的具体方法是在酸性液体环境中,使用1,2-邻苯二胺及其衍生物与四价硒发生反应,当OPD试剂的量足够时,可以生成具有一定挥发性的物质,有机溶剂可以将其萃取为苯丙硒二唑化合物,然后利用带电子捕获检测器的气相色谱仪测定其含量。

2.2大气环境检测

大气环境同样是显然环境污染的“重灾区”,针对这一点采用气相色谱法同样可以进行检测,且两者具有良好的契合度,因为气相色谱法中的试样为气样,而大气样品为天然气样。目前,气相色谱法在大气环境中可以对非甲烷总烃等进行检测,即配置带有双柱双氢火焰离子化检测器的气相色谱仪进行检测,先采用空气除烃净化装置对气样进行过滤,实现分离操作,后通过载气将分离的非甲烷总烃气样代入色谱柱,由此得到检测结果。

2.3在土壤残留农药检测期间,对于气相色谱法的应用

在农业开展期间对相关物种进行种植的过程中,为了降低病虫害的出现概率,相关农业种植人员通常是以有机磷农药为主,可是有机磷农药有着极高的毒性,过度应用的话会导致人们或者是动物发生急性中毒现象,而且有的有机磷农药还会在自然环境中储存一段时间,所以基于特定环境中应当加大对污染物和有机磷农药的监督控制力度,在保证农业稳定成长的状态下,适当的减少有机磷农药应用数目。当应用气相色谱法对土壤内残留农药进行检测的期间,分析度表现为厚液膜毛细管柱,借助火焰光度仪器,有效的检验农药具体残留数量以仪器分析条件为基本的处理前提条件采取合理的方式全面处理和探究有机磷农药的组成结构,此种类型的残留农药检测方式流程非常简便,性能高,如此便会缩短农药的残留,分析时间,减少农药分析成本输出,为有机磷农药检测工作提供科学合理的分析方式,在残留有机磷农药检测期间还可以应用水质萃取溶液,这有利于残留有机磷农业的稳定发展。我国相关人员通过对农药进行大力研究之后,逐渐引进了虫菊酯农药。该项农药将以往的传统农药替换,不过该种新型农药不管是销量数目还是使用方面,和以往传统相比较而言,还有着较大的差别,当前土壤中包含的成分较为复杂,农药处理分离和分析难度比较高,并且农药残留检测期间消耗的数目是非常多的,工作人员在分析以及分离器件流程过于繁琐,目前研究人员对土壤成分进行分析,期间逐渐净化了氯氢菊酯和溴氰菊酯,和其他类型检测方式相比较看出,气相色谱法具备的性能更高一些,在检测前期阶段中处理时间不长,并且获取的检测数据非常明确和清晰,有着极高的回收效率,其未来发展前景良好,有利于加深我国人员对土壤农药残留情况的进一步掌握,最终确保农药应用的合理性。

2.4有利于提升环境治理工作的针对性

环境监测工作具体开展时需要将环境特征作为根本依据,不同地区之间的污染因素存在较大差距,所以在相关工作推进的过程中需要结合地区的差异性特征进行,便于后续环境保护工作开展过程中相关工作人员对环境治理实质问题的掌握,进而环境治理工作的效率和质量得到有效提升。另外,实际工作过程中要提升对相关工作过程性的重视,工作人员应当严格依照相关工作流程推进工作进程,重视污染程度相对较重的有害物质,进而将环境治理工作的针对性进行有效提升。

2.5有机化学污染物的检测

有机化学污染物在农田中表现为氯、磷农药超标,农药中的有机氯为一种神经毒素,可以残留在植物和土壤内很长时间,而且不易降解,环境危害大。农药中的有机磷呈油状液体,其特点是不溶于水,溶于一部分动植物油和有机溶剂。农药中的有机磷会经过人或者动物的消化道和皮肤、黏膜等组织进入人体内环境。对于此类污染物的检测,仪器需配置火焰光度检测器,采用硬制玻璃柱,其长度为2m,内径为4mm。玻璃柱内充填硅烷化硅藻土,根据检测的物质设置柱温为170~240℃,汽化室温度200~240℃,检测器温度230℃左右,载气为氮气,控制流速大致为60mL/min,燃烧气为纯度大于99.99%的氢气,设置流速为每160mL/min。

结语

文章主要对气相色谱法在环境检测中的应用进行了分析,通过分析得到了结论:对气相色谱法的基本原理进行了阐述,了解了该方法的基本应用流程;对气相色谱法在环境检测中优劣表现进行了分析,说明该方法优于其他检测方法,但也有其他缺点,应用中需要注意;对气相色谱法的应用范围进行了分析,介绍了该方法在各个检测工作中的应用方法。

参考文献

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