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1.
范衍琼  李玉萍  冯婉丽 《职业与健康》2005,21(10):1447-1448
目的 建立工作场所空气中甲基丙烯腈的溶剂解吸宽口径毛细管气相色谱测定方法.方法 以活性炭管采集空气中甲基丙烯腈,用体积分数为2%的丙酮-二硫化碳解吸后气相色谱(FID)测定.结果 空气中甲基丙烯腈的浓度在1.3~26.7 mg/m^3线性关系良好,回归方程Y=1 592.2 X+1 236.3,r=0.999 1(n=6),检出限为1.1 μg/ml;方法精密度试验,相对标准偏差在4.7%~7.9%之间;平均解吸效率94.9%; 100 mg活性炭管,穿透容量(BTV)>3.8 mg;100 mg活性炭吸附50 μg甲基丙烯腈,密闭放置1周,损失率<10%;采样效率>90%.结论 该方法适用于工作场所空气中甲基丙烯腈的浓度测定.  相似文献   

2.
工作场所空气中吡啶的热解吸气相色谱测定方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
吡啶(pyridine)是一种优良的溶剂,广泛用于棉织、制革、染料、制药和制造杀虫剂和有机合成工业中。吡啶蒸汽与空气能混合引起爆炸。吡啶具有一定毒性,对神经系统有致毒作用,对眼角膜有损害。可对环境造成一定污染。本文依据工作场所空气中毒物检测方法的研制规范,用活性碳管采集空气中吡啶的热解吸气相色谱测定方法进行了研究,报告如下。  相似文献   

3.
目的建立工作场所空气中甲基丙烯腈的溶剂解吸气相色谱测定方法。方法活性碳管吸附空气中甲基丙烯腈,用2% (v/v)丙酮二硫化碳解吸后毛细管气相色谱(FID)测定。结果空气中甲基丙烯腈的浓度在0 ~133mg/m3(以采集1 5L空气样品计,相当于甲基丙烯腈标准溶液浓度在0 ~200μg/ml)时,回归方程Y= 393 71X+920 9,r=0 9996,最低检出限0 9μg/ml,平均解吸效率93 5%,穿透容量(BTV) >546μg;采样效率≥94%,样品在室温下可保存5d。结论本方法适用于工作场所空气中甲基丙烯腈的浓度测定。  相似文献   

4.
工作场所空气中丁酮的热解吸气相色谱测定方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
[目的]建立工作场所空气中丁酮的热解吸气相色谱测定方法。[方法]按照《车间空气监测检验方法研究规范》的要求进行实验室实验及现场实验。[结果]100mg活性炭对丁酮的穿透容量大于14.6mg,样品在碳管中至少可保存8天;当丁酮的浓度为48.5-180mg/m^3时,采样效率匀达99.4%-100%;方法的重现性好,不同浓度的变异系数为2.5%-4.2%;平均解吸效率为78.2%-89.4%;方法的最低检出限为0.006μg/ml;空气中与丁酮共存丙酮、苯、甲苯、三氯乙烯、乙酸乙酯等在本方法条件下不干扰测定。[结论]此方法各项指标均达到《车间空气监测检验方法研究规范》要求,适用于工作场所空气中丁酮的现场监测。  相似文献   

5.
工作场所空气中正己烷的热解吸气相色谱测定方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的 建立工作场所空气中正己烷的热解吸气相色谱测定方法。方法 按照《车间空气监测检验方法研究规范》的要求进行实验室实验及现场实验。结果  10 0mg活性碳对正己烷的穿透容量大于 7 2mg,当正己烷的浓度为 83 0~177.3mg/m3 时 ,活性碳的采样效率为 99 1%~ 10 0 % ;样品在碳管中至少可保存 8d ,方法的重现性好 ,不同浓度的相对标准偏差为 2 2 %~ 3 .0 % ;平均解吸效率为 81 2 %~ 88 2 % ;方法的最低检测浓度为 0 8mg/m3;空气中与正己烷共存苯、甲苯、乙酸丁酯等在该方法条件下不干扰测定。结论 该方法各项指标均达到《车间空气监测检验方法研究规范》的要求 ,适用于工作场所空气中正己烷的现场监测  相似文献   

6.
目的 建立工作场所空气中二氯甲烷热解吸气相色谱测定方法。方法 按照《车间空气监测检验方法研究规范》的要求进行实验室实验及现场实验。结果 100 mg活性炭对二氯甲烷的穿透容量大于10.9 mg,当二氯甲烷的浓度为72.7~168.7 mg/m~3时,采样效率均达99.41%~100%;样品在碳管中至少可保存8 d,方法的重现性好,不同浓度的相对标准偏差为1.3%~2.1%;平均解吸效率为89.7%~91.9%;方法的最低检测浓度为0.032 mg/m~3;空气中与二氯甲烷共存的苯、甲苯、正己烷、二氯乙烷等在本方法条件下不干扰测定。结论 此方法各项指标均达到《车间空气监测检验方法研究规范》的要求,适用于工作场所空气中二氯甲烷的现场监测。  相似文献   

7.
工作场所空气中三氯甲烷的热解吸气相色谱测定方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的 ]建立工作场所空气中三氯甲烷热解吸气相色谱测定方法。 [方法 ]按照《车间空气中有毒物质监测研究规范》[2 ] 的要求进行实验室实验及现场实验。 [结果 ] 10 0mg活性炭对三氯甲烷的穿透容量大于 10 7mg ,当三氯甲烷的浓度为 64 5~ 174 7mg/m3 时 ,采样效率均达 99 89%~ 10 0 % ;样品在碳管中至少可保存 8d ,方法的重现性好 ,不同浓度的相对标准偏差为 1 3 %~ 5 1% ;平均解吸效率为 89 3 %~ 93 3 % ;方法的最低检测浓度为 0 17mg/m3 ;空气中与三氯甲烷共存苯、甲苯、正己烷、二氯乙烷等在本方法条件下不干扰测定。 [结论 ]此方法各项指标均达到《车间空气中有毒物质监测研究规范》[2 ] 的要求 ,适用于工作场所空气中三氯甲烷的现场监测  相似文献   

8.
目的:建立工作场所空气中甲基丙烯酸的溶剂解吸气相色谱测定方法。方法:硅胶管吸附空气中甲基丙烯酸。用丙酮解吸后毛细管气相色谱(FID)测定。结果:空气中甲基丙烯酸的浓度在2.4-533.3mg/m^3(以采集4.5L空气样品计,相当于甲基丙烯酸标准溶液浓度在10.9-2400μg/ml)时,回归方程Y=296.14X-15247.6,r=0.9999,最低检出限10.9μg/ml,平均解吸效率93.2%。穿透容量(BTV)〉5.3mg;采样效率达100%,样品在室温下至少可保存15d。结论:本方法适用于工作场所空气中甲基丙烯酸的浓度测定。  相似文献   

9.
目的建立工作场所空气中乙酸丁酯的热解吸气相色谱测定方法。方法按照《工作场所空气中有毒物质检测方法研究规范》的要求进行实验室及现场实验。结果100mg活性炭对乙酸丁酯的穿透容量7.4mg,当乙酸丁酯的浓度为83.5~168.1mg/m3时,采样效率均达99.98%~100%;样品在炭管中可保存8d,方法的重现性好;不同浓度的相对标准偏差为2.1%~5.6%;平均解吸效率为92.44%~97.82%;方法的最低检测浓度为0.8mg/m3;空气中与乙酸丁酯共存的苯、甲苯、二甲苯等在该方法条件下不干扰测定。结论该方法各项指标均达到《工作场所空气中有毒物质检测方法研究规范》的要求,适用于工作场所空气中乙酸丁酯的检测。  相似文献   

10.
车间空气中环戊烷的热解吸气相色谱测定方法   总被引:1,自引:1,他引:1  
目前,我国工厂企业作业环境空气中环戊烷的测定分析通常都用注射器采样,用通用柱PEG-6000或FFAP柱进行分离测定[1][2]。为了进一步提高其灵敏度,避免不便携带、不易保存的缺陷。我们特将注射器改为固体吸附剂采样管采样。不仅使采样效率提高至100%,还可进行一定时段及TWA采样,扩大了使用范围。1 材料与方法1.1 实验原理 空气中环戊烷以活性炭管采样热解吸后,气样注入色谱柱,经FFAP柱分离,用氢焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。1.2 仪器与试剂 ①气相色谱仪,氢焰离子化检…  相似文献   

11.
目的:建立工作场所空气中正己烷的溶剂解吸宽口径毛细管气相色谱测定方法。方法:以活性碳管采集空气中正己烷,用二硫化碳解吸后气相色谱(FID)测定。结果:正己烷浓度在0~1.32μg/ml线性关系良好,检出限为0.012μg/μl相对标准偏差在3.7%-5.2%之间;平均解吸效率91.4%;100mg活性碳管,穿透容量(BTV)〉6.3mg;100mg活性碳吸附528μg正已烷,密闭放置一周,损失率10%;采样效率90%。结论:本方法适用于工作场所空气中正己烷的浓度测定。  相似文献   

12.
张雪梅  刘波  陈霞 《现代预防医学》2007,34(24):4709-4711
[目的]建立毛细管气相色谱法,对酮洛芬生产场所空气中多组分有机溶剂进行同时测定。[方法]采用CBP20毛细管柱分离,在程序升温条件下,同时测定混合溶剂。[结果]该法分离效果好,检出限在1.7~17.8μg/ml之间,相关系数在0.9990~0.999 9之间,变异系数在1.9%~5.7%之间。[结论]方法有较好的灵敏度和准确度,提高了项目的采样和检测效率。  相似文献   

13.
毛细管气相色谱法测定工作场所空气中氯代烃   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:建立工作场所空气中8种氯代烃的毛细管气相色谱测定法。方法:用DB -FFAP毛细管柱( 3 .0m×0 2 5mm×0 . 2 5 μm)分离,在优化的色谱条件下,同时检测工作场所空气中8种氯代烃。结果:该法分离效果好,检出限为1 81~5 87μg/m ,相关系数为0 .9995~1. 0 0 0 0 ,解吸效率为90 .0 %~97.7% ,相对标准偏差0 .92 %~6.9%。结论:该方法灵敏、准确、快速  相似文献   

14.
直接进样毛细管气相色谱测定空气中甲醛的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的:建立直接进样毛细管气相色谱测定空气中甲醛的方法。方法:以吸收液采集空气中甲醛,直接进样FFAP毛细管柱分离,气相色谱(皿)测定。结果:甲醛的浓度在0—1.0μg/ml时,线性关系良好,回归方程,y=48290.0x 37.5,(r=0.9993,n=6),检测限为0.043μg/ml;样品分析的精密度试验,相对标准偏差为2.6%-4.7%;样品分析的准确度试验,回收率为95.2%~104.3%。结论:本方法灵敏度高,适用于工作场所、公共场所及家庭居室空气中甲醛的浓度测定。  相似文献   

15.
[目的]建立工作场所空气中异亚丙基丙酮的采样和测定方法。[方法]工作场所空气用活性炭管采集,经1%甲醇的二硫化碳溶液解吸,氢火焰离子化检测器(FID)检测,外标法定量。[结果]线性范围为10~1000μg/ml,最低检出浓度为0.2mg/m3,相对标准偏差﹤5%(n=6);气体采样效率≥96.6%,100mg活性炭对异亚丙基丙酮的穿透容量为4.7mg,平均解吸效率97.8%;活性炭样品室温下可保存7d;丙酮、丁酮、异佛尔酮、苯、甲苯、二甲苯等共存物不干扰测定。[结论]本法可用于工作场所空气中异亚丙基丙酮的测定。  相似文献   

16.
本文建立了对空气中乙胺用硅胶管采集、稀硫酸解吸、气相色谱分析的新方法,系统地研究了样品采集、洗脱、干扰及气相色谱分离条件等技术。本法现场应用效果满意。其精密度为2.2~4.2%,检出下限为0.011μg/4μl,采样效率为99.5%,解吸效率为98%。  相似文献   

17.
目的:寻找方便而有效的呼出气采集方法及气相中三氯乙烯的测定方法。方法:用2L采气袋收集工人呼出气。空气采样器采集车间空气,经活性碳管富集,用二硫化碳解吸,取解吸液用气相色谱测定。结果:工作曲线r=0.998,合并变异系数3.25%,平均解吸率100.15%,100mg活性碳对TCE穿透容量3.0mg,最低检测限4.0ng。结论:本方法能满足卫生监测的要求,方便、准确。  相似文献   

18.
工作场所空气中1,2-二溴乙烷气相色谱测定方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:探讨工作场所空气中1,2-二溴乙烷的采样和测定方法。方法:用活性炭管采集,用丙酮解吸,经HPFFAP弹性石英毛细管色谱柱分离,电子捕获检测器检测,外标法定量。结果:方法的检测限为:0.01μg/个采样管;最小检出浓度0.006mg/m^3(以采集1.5L标准状态下的空气样品计);工作曲线在10~100μg/L范围线性良好,相关系数y:0.9998,回归方程:Y=1485+151.5X;未发现有干扰物质。结论:本方法能满足《工作场所空气中毒物检测方法的研制规范》的要求,可用于工作场所空气中的1,2-二溴乙烷的测定。  相似文献   

19.
高效液相色谱法测定工作场所中丙烯酰胺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨华梅 《现代预防医学》2011,38(6):1099-1100
[目的]建立工作场所空气中丙烯酰胺的高效液相色谱测定方法。[方法]样品经采集后,采用甲醇-纯水(5︰95)为流动相进行洗脱,测定条件为:柱温30℃,流速1ml/min,UV205nm检测。[结果]本法在0.1~10mg/L之间具有良好的线性关系,r﹥0.9999,检出限(LOD)=0.01mg/L[信噪(S/N)=3,进样量20μl],最低检出浓度为2.2×10-3mg/m3(以采集45L空气计算),样品回收率为94.5%~99.8%,相对标准偏差(RSD)小于5%(n=6)。[结论]该法具有操作简单、灵敏度高、线性范围宽,可以用于短时间接触浓度和时间加权平均浓度丙烯酰胺的检测。  相似文献   

20.
王先义 《现代预防医学》2008,35(20):3925-3926
[目的]建立工作场所空气中苯乙烯的时间加权平均浓度(TWA)气相色谱测定方法.[方法]通过活性炭管采样,溶剂解吸气相色谱法测定空气中苯乙烯.按照<工作场所空气中毒物检测方法的研究规范>的要求进行实验研究,并对其测定条件和气相色谱条件进行优化选择.[结果]方法线性范围为2.6~1 000 μe/ml.相关系数r=0.999 7.检出限2.6μg/ml,相对标准偏差在3.1%~5.6%之间.每100 mg活性炭对苯乙烯的穿透容量为28.6 mg.样品在活性炭管中稳定至少可保存7 d,方法重现性好.[结论]此方法的各项指标均达到了工作场所空气中毒物检测方法研究规范的要求,适用于工作场所空气中苯乙烯的时间加权平均浓度测定.由此为新颁布的<工作场所有害因素职业接触限值>(PC-TWA)积累苯乙烯相配套的检验方法.  相似文献   

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