我国总结生物质燃烧对颗粒态多环芳烃贡献的估算新方法

生物质燃烧可直接向环境中排放大量的气体组分,和以碳质颗粒为主的大气颗粒物,不仅影响区域环境质量,还与人群健康及气候变化等息息相关。生物质燃烧是区域乃至全球尺度下大气多环芳烃(PAHs)污染的重要来源。图1 生物质燃烧对宁波大气背景站各PAH化合物的相对贡献(2012-2015年) 左旋葡聚糖(LeV)为示踪生物质燃烧对大气颗粒物污染贡献的常用有机分子标志物。近日,中国科学院广州地球化学研究张干研究员等,提出可能基于生物质燃烧过程中多环芳烃与左旋葡聚糖排放因子的比值(PAHs/Lev),估算生物质燃烧对大气颗粒态多环芳烃的贡献。他们基于该方法,估算了生物质燃烧对我国东部宁波大气背景站(2012-2015年)颗粒态PAHs的贡献,其结果(对颗粒物中总PAHs的平均贡献率为11%, 2012-2015年),与基于正定矩阵因子分解法(PMF)所得估算结果相吻合,证实该方法是有效的。该研究为评估生物质燃烧对大气环境中颗粒态PAHs的......阅读全文

使用PTVGCMS法分析PAHs

多环芳烃(PAHs)是数量最多、范围最广的一类化学致癌物质,主要产生于矿物和有机物的不完全燃烧。GCMS法是分离鉴定多环芳烃最有效的方法之一。本文利用PTV-GCMS方法分析PAHs,研究了PTV进样口温度程序和填料种类及比例,增大了进样量提高了灵敏度。 使用PTV-GCMS法分析PAHs

复杂碳环分子多环芳烃首次在太空“现形”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454950.shtm 科技日报北京3月23日电 (记者刘霞)据美国《科学新闻》网站22日报道,美国科学家在最新一期《科学》杂志撰文称,他们首次在星际云中发现了能够解释生命起源的复杂含碳分子多环芳烃(P

关于多环芳香烃化合物的污染来源介绍

  (1)多环芳香烃化合物的污染来源—自然释放。自然本底中的多环芳烃类来源于植物、微生物的生物合成,堆积物的自然燃烧.森林、草原的天然火灾,以及火山活动。  (2)多环芳香烃化合物的污染来源—燃烧释放。 环境中多环芳烃主要是由于各种矿物燃料(如煤、石油和天然气等)、木材、纸以及其他含碳氢化合物的不完

关于多环芳烃的基本信息介绍

  多环芳烃是指含两个或两个以上苯环的芳烃, [1]简称PAHs。它们主要有两种组合方式,一种是非稠环型,其中包括联苯及联多苯和多苯代脂肪烃;另一种是稠环型,即两个碳原子为两个苯环所共有。 [2]  多环芳烃的来源分为自然源和人为源。自然源主要来自陆地、水生植物和微生物的生物合成过程,另外森林、草原

环境空气中的多环芳烃检测方法

 多环芳烃(PAHs)是一类在环境中广泛存在的污染物,美国环保署和欧盟都将其列为优先控制污染物,目前通过的多环芳烃检测方法有液相法(EPA Method 550、8310)、气相色谱法(EPA Method 8100)、气相色谱-质谱法(EPA Method 610、625、8270)等  气相色谱

GCMS/MS测定水中多环芳烃

方案优势气相色谱-质谱联用仪提供了一种前处理简单、选择性好、灵敏度高的水中多环芳烃检测方法。               采用标准       美国环保局将16种母体PAHs列为优先污染物,我国将苯并[ a]芘(BaP)列为优先污染物,生活饮用水卫生国家标准(GB5749-2

多环芳烃化合物有哪些种类?

多环芳烃化合物1、NAPNaphthalene萘2、ANYAcenaphthylene苊烯3、ANAAcenaphthene苊4、FLUFluorene芴5、PHEPhenanthrene菲6、ANTAnthracene蒽7、FLTFluoranthene荧蒽8、PYRPyrene芘9、BaABen

土壤中多环芳烃类分析方法原理

土壤样品经处理后采用加速溶剂萃取(ASE)提取,凝胶渗透净化仪(GPC)净化,气相色谱/质谱法(GC/MS)对样品中多环芳烃类进行分析,采用保留时间定性分析,采用特征选择离子的峰面积进行定量分析。

多环芳烃污染的致癌性研究

1775年英国P.波特发现烟囱清扫工人多患阴囊癌;1892年有人发现从事煤焦油和沥青作业的工人多患皮肤癌;1915年日本的山极胜三郎和市川厚一用动物实验证明煤焦油可以诱发皮肤癌;其他各国也有类似的报道。中国曾发现一位被热煤焦油喷溅烧伤的工人在受伤后不到两个月就发生皮肤癌的病例,可见煤焦油和烧伤联合作

GCMS测定PVC和橡胶中的16种PAHs

多环芳烃(简称PAHs)是指由两个或两个以上苯环以线状、角状或簇状排列的化合物。PAHs最突出的特性是致癌、致畸及致突变性,并且致癌性随着苯环数的增加而增加。当PAHs与-NO、-OH、-NH2等发 生作用时,会生成致癌性更强的PAHs衍生物。有机物的不完全燃烧,煤/油/气/烟草/烤肉、

高效液相色谱法用于N亚硝胺、多环芳烃和杂环芳烃的测定

腌腊肉品中常添加硝酸盐或亚硝酸盐作发色剂用,由于添加量过大或自身的还原作用在肉品中生成 N-亚硝胺。N-亚硝胺可诱发肝癌、结肠癌等。某些 N-亚硝胺化合物,如 N-亚硝基二甲胺、N-亚硝基二乙胺、N-亚硝基四氢吡咯等也是一类致癌物质。过去采用气相色谱法测定食物中的挥发性亚硝胺,其中仅色谱测定一步便需

青藏高原所揭示大气中多环芳烃的含量组成及来源

  多环芳烃(PAHs)因为其致癌、致畸等性质引起越来越多关注。中国科学院青藏高原研究所研究员康世昌课题组通过对尼泊尔加德满都大气总悬浮颗粒物中PAHs的分析,系统解析了研究区颗粒态PAHs的含量组成、季节变化、来源及控制因素等。  研究结果表明,加德满都大气中颗粒态PAHs的含量较高,与东亚和南亚

土壤中的多环芳烃用什么方法测到

可以用高效液相色谱法测定

多环芳烃化合物的检测方法介绍

多环芳烃化合物(PAH)的检测方法为高效液相色谱法、气相色谱法、色质联用分析方法、二阶激光质谱法和酶联免疫分析方法等。

土壤中的多环芳烃用什么方法测

可以用高效液相色谱法测定

多环芳烃对循环系统损伤的介绍

  心率变异性 (Heartrate variability,HRV)降低是心脏自主神经功能紊乱的标志,可独立作为预测心血管疾病死亡率的指标。有研究显示,焦化厂接触多环芳烃工人的红细胞计数、中性粒细胞、红细胞比容水平和淋巴细胞 Olive尾距与尿中1-OHP、苯巯基尿酸水平相关,提示多环芳烃和苯混合

土壤中多环芳烃超标主要是由于什么

土壤中多环芳烃(PAHs)超标的主要原因是人类活动,特别是工业生产。在自然界中,也能产生这类化合物(如森林大火、火山喷发、生物合成等),但它们可以通过生物降解、水解、光解等过程消除,其含量远低于标准值。工业过程产生大量的PAHs(工业工艺过程、缺氧燃烧、垃圾焚烧和填埋、食品制、直接和间接的交通排放、

土壤中多环芳烃的提取有哪些方法

对同一土壤样品分别运用索氏提取、快速溶剂萃取和微波萃取3种提取技术,再对这3种提取液进行相同的后续处理(脱水、净化及上机分析等)。  通过分析结果,对3种提取技术进行评定。结果 表明:3种提取技术16种多环芳烃加标回收率结果分别为83%~120%、91%~112%和85%~119%,均符合试验要求。

简述多环芳烃对神经系统损伤

  多环芳烃受到关注以来,既往研究多集中探讨PAHs对儿童神经发育的影响,而对职业人群神经系统毒性的报道不多见。职业接触方面,多环芳烃和铅联合接触可以影响16个基因及蛋白,其中包括14 个与神经系统疾病有关的蛋白和基因,这些基因和蛋白通过配体激活、细胞凋亡、氧化应激及炎性介质等途径对神经系统造成损伤

多环芳烃的半导体光催化降解介绍

  半导体光催化降解法具有操作简单、可在常温常压下进行、能彻底矿化有机物等优点,在多环芳烃等持久性有机污染物的治理中具有良好的应用前景。TiO2是一种高活性的半导体光催化剂,在降解 多环芳烃的研究中得到了广泛应用。将分散相的TiO2颗粒悬浮在污染物水溶液中,通过紫外光照射进行光催化反应,由于催化剂颗

分析测试所在大气多环芳烃的植物修复方面取得新突破

图1 .(a)细颗粒物和(b)粗颗粒物中不同环数PAHs的季节变化特征图2.不同类型植物叶片中PAHs的浓度变化和不同环数PAHs的相对比例图3.植物叶片蜡质层C₃₆H₇₄和PAHs的拉曼光谱图和落叶阔叶树种叶片的激光显微镜图图4.(a)高浓度和(b)低浓度组与对照组的KEGG富集散点图大气多环芳烃

关于多环芳香烃化合物的内容介绍

  多环芳香烃化合物(polycyclic aromatic hydrocarbons,简称PAHs)是指两个以上苯环以稠环形式相连的化合物,是有机化合物不完全燃烧和地球化学过程中产生的一类致癌物质 [1],该类化合物熔点高、沸点高,易溶于多种溶剂,具有亲脂性,是一大类广泛存在于环境中的污染物。  

热脱附监测上海空气PAHs前处理法

多环芳烃是煤,石油,木材,烟草,有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥发性碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物。迄今已发现有200多种PAHs,其中有相当部分具有致癌性。PAHs广泛分布于环境中,可以在我们生活的每一个角落发现,任何有有机物加工,废弃,燃烧或使用的地方都有可能产生多环芳烃,严重

三甲基杯_6_芳烃固相微萃取测定土壤中的多环芳烃

三甲基杯_6_芳烃固相微萃取_气相色谱法测定土壤中的多环芳烃摘 要 采用溶胶2凝胶方法制备了三甲基杯[ 6 ]芳烃/羟基硅油(C[ 6 ] /OH2TSO)固相微萃取( SPME)探头,通过与气相色谱2氢火焰(GC2F ID)联用测定了土壤中的多环芳烃( PAHs) 。考察了影响萃取效率的因素如时间

固相微萃取装置检测土壤中8种多环芳烃

便携式气质联用仪结合固相微萃取装置检测土壤中8种多环芳烃方法概述  环境中的多环芳烃(PAHs)由有机物(如煤、石油和木材等)燃烧不完全而产生,是常见的环境和食品污染物。由于PAHs具有致癌、致畸和致突变性,更具有较强的持久性,美国环保署已把16种多环芳烃列入优先控制有毒有机污染物黑名单中,在我国环

关于多环芳烃的毒性与危害的分析介绍

  随着其环数增加、化学结构的变化和疏水性的增强,其电化学稳定性、持久性、抗生物降解能力和致癌性会增大,挥发性也会随着其分子量的增加而降低。多环芳烃在自然界许多生物链都存在生物积累效应,其在自然界中的含量相当惊人,因此也被认定为影响人类健康的主要有机污染物。 [3]PAHs对人体的呼吸系统、循环系统

食品中的多环芳烃化合物如何提取?

食品的成分一般包括水、脂肪类化合物、芳香烃和有机酸等,其中含有的PAH物质是非极性物质,可以使用多种有机溶剂如氯仿、石油醚、醇类、丙酮、苯等多种物质进行提取。目前提取PAH物质的主要方法有固相萃取、超临界流体萃取、超声波提取和索式提取等几种。通过有机溶剂提取到的PAH物质中可能还含有一定量的非芳烃杂

土壤中多环芳烃类分析所需仪器与试剂

(一)仪器气相色谱/质谱仪、加速溶剂萃取仪、凝胶渗透净化仪。(二)试剂与材料农残级二氯甲烷、正己烷、丙酮;分析纯无水硫酸钠、硅藻土;脱水小柱,样品瓶。(三)标准物质采用国家环境标准物质研究中心提供的多环芳烃类标准物质或国外同类标准。

黏土表面多环芳烃可光化学降解

  中科院新疆理化技术研究所研究人员发现,黏土表面多环芳烃类物质具有光化学降解性能。相关研究日前发表于《应用催化B辑:环境》、《毒性材料杂志》等。   相关专家认为,该研究为多环芳烃污染的深度光催化氧化治理技术提供了基础理论支持。   多环芳烃是一类典型的持久性有机污染物,主要来源于石油等化石燃

最新应用:螺旋藻中多环芳烃的检测

  前言  螺旋藻又名蓝藻,因其富含优质蛋白质、多种维生素及生物活性物质,正日益受到人们的广泛重视。但是近年来我国出口到欧盟的螺旋藻及其相关产品由于多环芳烃超标问题遭遇多次通报,而目前国家还没有制定关于螺旋藻中多环芳烃检测的标准方法,因此,建立测定螺旋藻中多环芳烃的方法具有重要的意义。本文参考海洋生