Hệ thống hay máy phân tích mức vết để sàng lọc Flo hữu cơ có thể chiết xuất (EOF) trong các nền mẫu nước bằng phương pháp MÁY SẮC KÍ ION BUỒNG ĐỐT IC – EOF – PFAS – gọi tắt là buồng đốt cic

Giới thiệu

  • Flo hữu cơ có thể chiết xuất (EOF) là một nhóm hợp chất chứa các nguyên tử flo và được phân loại là chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.
  • Giá trị nồng độ EOF là kết quả của việc đo một nhóm thành phần nhất định cũng được phân loại là thành phần PFAS.
  • Trong hầu hết các trường hợp, PFAS (chất per- và polyfluoroalkyl) là các sản phẩm do con người tạo ra ban đầu không có trong môi trường của chúng ta.
  • Do đó, chúng có khả năng chống phân hủy và có thể tích tụ trong môi trường của chúng ta.
  • Do đó, PFAS còn được gọi là hóa chất vĩnh cửu. PFAS được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và thương mại, bao gồm sản xuất đồ nấu nướng chống dính, bọt chữa cháy và hàng dệt may.
  • Hợp chất PFAS có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường và có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.
  • Ở quy mô môi trường, các hợp chất này có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các hệ sinh thái.
  • Do đó, sự hiện diện của PFAS trong môi trường có thể là dấu hiệu của ô nhiễm môi trường khiến việc giám sát trở thành một yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng môi trường.

 

Một số ví dụ về hợp chất PFAS bao gồm:

  • Axit perfluorooctanoic (PFOA)
  • Perfluorooctane sulfonate (PFOS)
  • Axit perfluorononanoic (PFNA)
  • Perfluorohexane sulfonate (PFHxS)
  • PFAS có nguồn gốc từ một số nguồn: quy trình sản xuất công nghiệp và/hoặc khí thải, dòng chảy nông nghiệp, chất thải đô thị hoặc từ các sản phẩm tiêu dùng.
  • Hiện nay, hàng nghìn thành phần PFAS khác nhau đã được sản xuất và xác định, khiến cho việc phân tích các thành phần này ngày càng phức tạp hơn.
  • PFAS có thể được tìm thấy trong nhiều loại ma trận môi trường, bao gồm đất, trầm tích và nước.
  • PFAS có thể được phân tích dưới dạng EOF (Fluoride hữu cơ có thể chiết xuất) hoặc AOF (Fluoride hữu cơ có thể hấp phụ). Tùy thuộc vào cách chuẩn bị mẫu, kết quả được phân loại là EOF hoặc AOF.
  • AOF thường được đo bằng phương pháp hấp phụ cột, trong đó PFAS được hấp phụ trên than hoạt tính, bằng cách đưa vật liệu mẫu lỏng qua các cột này.
  • Sau đó, carbon chứa PFAS được đưa vào máy phân tích quá trình đốt cháy.
  • EOF là kết quả của kỹ thuật cô đặc trước gọi là SPE (Chiết xuất pha rắn) trong đó các thành phần PFAS được giữ lại trên pha tĩnh chọn lọc và được rửa sạch bằng dung môi/chất lỏng phù hợp hoặc kết hợp cả hai.
  • Chất lỏng được rửa sạch này sau đó được đưa vào máy phân tích quá trình đốt cháy.
MÁY SẮC KÍ ION BUỒNG ĐỐT CIC - AOF-EOF - PFAS

MÁY SẮC KÍ ION BUỒNG ĐỐT CIC – AOF-EOF – PFAS

 

Trong cả hai trường hợp, EOF hoặc AOF đều là phân tích khối lượng tổng thể và đưa ra tổng số tất cả các hợp chất chứa Flo hữu cơ.

  • Các phương pháp chuẩn hóa mới cho mục đích sàng lọc để đo tổng flo trong các ma trận nước đã được giới thiệu hoặc đang trong quá trình phát triển. Tất cả các phương pháp này đều tập trung vào việc xử lý trước các mẫu bằng AOF:
  • DỰ THẢO Phương pháp EPA 1621: Phương pháp sàng lọc để xác định Flo hữu cơ có thể hấp phụ (AOF) trong các ma trận nước bằng phương pháp sắc ký ion đốt cháy.
  • WK 68866 – Phương pháp thử nghiệm mới để xác định flo hữu cơ có thể hấp phụ trong nước và nước thải bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính sau đó là sắc ký ion đốt
  • DIN 38409-59 Phương pháp tiêu chuẩn của Đức để kiểm tra flo, clo, brom và iốt liên kết hữu cơ có thể hấp phụ (AOF, AOCl, AOBr, AOI) bằng phương pháp đốt cháy và sắc ký ion tiếp theo trong nước, nước thải và bùn.
  • BẢN NHÁP ISO 18127 Xác định flo, clo, brom và iốt liên kết hữu cơ có thể hấp phụ (AOF, AOCl, AOBr, AOI)
  • Phương pháp sử dụng phương pháp đốt cháy và phép đo sắc ký ion tiếp theo.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ thảo luận về một kỹ thuật xử lý mẫu thay thế có thể sử dụng chiết pha rắn (SPE) để đo EOF thay vì AOF.

Chuẩn bị mẫu

  • Chiết xuất pha rắn (SPE) là một kỹ thuật chuẩn bị mẫu được sử dụng để cô lập và làm giàu các chất phân tích quan tâm từ một ma trận mẫu phức tạp.
  • Nó dựa trên nguyên lý sắc ký, trong đó các chất phân tích được giữ lại một cách chọn lọc trên một pha rắn trong khi các thành phần ma trận được rửa sạch.
  • Khi sử dụng SPE, điều quan trọng là phải chọn đúng pha hấp thụ và quy trình rửa/xả thích hợp.

Về bản chất, SPE bao gồm các bước thủ tục sau:

  • Chuẩn bị các cột SPE (điều hòa/rửa)
  • Nạp vật liệu mẫu vào các cột SPE
  • Rửa sạch các chất nền không mong muốn và/hoặc các thành phần khác
  • Rửa sạch các thành phần đo mong muốn
  • Làm cô đặc trước vật liệu mẫu đã rửa bằng cách bay hơi
  • Thêm chính xác dung môi áp dụng cho phân tích quá trình đốt cháy
  • Tiêm vào máy phân tích quá trình đốt cháy kết hợp với sắc ký ion (C-IC)
  • Tùy thuộc vào thiết bị SPE chuẩn bị, việc xử lý chất lỏng cho tất cả các bước này được thực hiện
THÔNG SỐ VẬN HÀNG MÁY SẮC KÍ ION BUỒNG ĐỐT CIC - AOF-EOF - PFAS

THÔNG SỐ VẬN HÀNG MÁY SẮC KÍ ION BUỒNG ĐỐT CIC – AOF-EOF – PFAS

 

THIẾT BỊ BUỒNG ĐỐT SẮC KÍ ION CIC PHÂN TÍCH F, Br, Cl, I và S ASTM EPA EN

THIẾT BỊ BUỒNG ĐỐT SẮC KÍ ION CIC PHÂN TÍCH F, Br, Cl, I và S ASTM EPA EN

Thu mẫu

  • Sau khi đốt cháy, dung dịch hấp thụ được tự động đưa vào luồng khí đầu ra để đảm bảo hấp thụ hoàn toàn các chất phân tích trong Đơn vị thu thập phân đoạn.
  • Trong quy trình này, quá trình chuyển đổi H-X và X2 thành F–, Cl– và Br– diễn ra. Các ion tích điện âm này trải qua quá trình tách trong cột IC.
  • Tiêm IC – Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị mẫu, chất hấp thụ chứa các chất phân tích được chuyển tự động từ Đơn vị thu thập phân đoạn sang Máy sắc ký ion.
  • Mặt trước của Đơn vị thu thập phân đoạn có van sáu chiều tích hợp và vòng lặp mẫu 500 µL theo thiết lập mặc định.
  • Bơm tiêm bên trong có nhiệm vụ nạp và rửa vòng lặp mẫu Máy sắc ký ion.
CIC TE Intruments kết hợp tự động với Metrohm IC

CIC TE Intruments kết hợp tự động với Metrohm IC

Thảo luận

  • Thị trường sắc ký ion đốt cháy (C-IC) trong lĩnh vực PFAS là một thị trường đang phát triển với mức tăng trưởng dự kiến ​​là 8,5% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về các phương pháp chính xác và nhạy để đo PFAS. C-IC, một kỹ thuật tương đối mới để sàng lọc PFAS, có lợi thế hơn các phương pháp khác về mặt chi phí và thời gian phân tích.
  • Sử dụng các phương pháp xử lý mẫu trước như SPE đạt được độ nhạy cao và có thể phát hiện PFAS ở nồng độ thấp (mức PPT).
  • Hơn nữa, C-IC đặc biệt nhanh, cho phép phân tích mẫu nhanh hơn so với các phương pháp thay thế, điều này có lợi cho các phòng thí nghiệm có khối lượng lớn.
  • Sự gia tăng trong thị trường C-IC bắt nguồn từ các quy định nghiêm ngặt đòi hỏi phải đo lường PFAS do tác động có hại của chúng.
  • C-IC vẫn là kỹ thuật duy nhất có khả năng đáp ứng các tiêu chí khắt khe này, do đó thúc đẩy nhu cầu trong tương lai của nó.
  • Các yếu tố tăng trưởng bao gồm nhu cầu đo lường PFAS chính xác, các yêu cầu bắt buộc theo quy định, những tiến bộ về công nghệ C-IC và nhận thức ngày càng tăng về các mối nguy hiểm của PFAS.

TE Instruments thương hiệu được hỗ trợ độc quyền bởi Tegent Việt nam, hãy liên hệ trực tiếp đến Tegent Vietnam để được hỗ trợ nhanh nhất

Xem chi tiết sản phẩm Phân tích của TE Instruments tại đây

Xem chi tiết về TE Instruments  tại đây

Hỗ Trợ Zalo 0987445016