Zobrazení: 0 Autor: Editor webu Čas publikování: 2024-05-16 Původ: místo
Sirouhlík je neurotoxický a vaskulární toxin. Akutní otrava se projevuje závratěmi, bolestmi hlavy a podrážděním očí a nosní sliznice. Těžká otrava může vést ke krátkému období vzrušení, po kterém následuje delirium, kóma, ztráta vědomí a smrt v důsledku paralýzy dýchacího centra.
Většina částic používaných pro běžecké dráhy jsou pryžové částice. Obecně platí, že kaučuk během výroby prochází procesem síření, aby se plastové materiály přeměnily na vysoce elastický kaučuk. Během tohoto procesu se typicky přidává jako pomocné činidlo sirouhlík. Po síření se sirouhlík vypařuje v důsledku vysoké teploty síření. Pokud je však postsulfurizační úprava pryžových částic nedostatečná, bude v některých koloidních částicích v důsledku obalování nebo adsorpce existovat zbytek sirouhlíku.
V současné době norma GB 36246-2018 specifikuje testování sirouhlíku v hotových produktech povrchů sportovních hřišť a omezuje jeho maximální emise na ne více než 7,0 mg/(m2h). V současnosti však neexistují žádné související standardy nebo metody pro detekci sirouhlíku v částicích. Zavedení metody detekce sirouhlíku v částicích má velký význam pro zabránění vnášení škodlivých látek do hotových výrobků u zdroje.
Obr.1 Částice běžecké dráhy
Mezi běžné metody detekce sirouhlíku ve vzorcích patří spektrofotometrie, plynová chromatografie, infračervená spektroskopie a potenciometrická titrace. V této studii bude HS GC-MS použit k detekci sirouhlíku v částicích běžecké dráhy, čímž se vytvoří rychlá a ekologická metoda detekce vhodná pro sirouhlík v částicích běžecké dráhy.
Systém plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) Agilent 7890A-5977B vybavený chromatografickou kolonou HP-1 (50 m × 320 μm × 1,05 μm); Vzorkovač Agilent 7697A HS.
Po prosévání se vzorky uchovávají v uzavřených sáčcích a uchovávají se při pokojové teplotě.
Navážení 2 g vzorků pozitivních částic do 20ml lahvičky s ekvilibračním časem 180 minut a ekvilibrační teplotou 130 ℃, porovnání účinnosti rozpouštědlové extrakce dimethylformamidu a dimethylacetamidu v hlavovém prostoru (HS) s přímým horním prostorem (HS) na odezvu sirouhlíku. Výsledky ukázaly, že přímý headspace měl lepší odezvu a vynikající extrakční účinnost.
Při změně ekvilibrační teploty ze 40 ℃ na 130 ℃ (doba ekvilibrace v každém teplotním bodě je 30 minut) jsou výsledky experimentu znázorněny na obrázku níže. Když teplota extrakce dosáhne 130 ℃, odezva sirouhlíku dosáhne svého vrcholu. Proto, i když to neovlivňuje výkon přepážky lahvičky nad prostorem, je teplota extrakce zvolena jako 130 ℃.
Obr.2 Studie ekvilibrační teploty
Při udržování stálé ekvilibrační teploty 130 ℃ byly studovány změny doby ekvilibrace v rozmezí od 10 minut do 300 minut. Výsledky jsou znázorněny na obrázku 2. Když doba vyrovnání dosáhne 120 minut, má odezva tendenci se stabilizovat. Proto je zvolena doba ekvilibrace 120 minut.
Obr.3 Vliv času na odezvu sirouhlíku
Po přípravě standardní pracovní křivky pro sirouhlík s hmotnostním podílem sirouhlíku jako vodorovnou osou a odpovídající plochou píku jako svislou osou se vynese standardní křivka. Výsledky ukazují, že v rozmezí 0,01 až 50 μg·g-1 existuje lineární vztah mezi sirouhlíkem a jeho odpovídající plochou píku. Rovnice lineární regrese je y=4623108x+13516 s korelačním koeficientem 0,9931 a detekční limit metody je 0,001 μg·g-1.
Za použití zavedené metody bylo testování provedeno na 5 vzorcích částic, které odhalily přítomnost sirouhlíku ve třech vzorcích s koncentracemi 13,6 mg.kg-1, 35,2 mg.kg-1 a 40,6 mg.kg-1. Metoda prokazuje dobrý detekční výkon na skutečných vzorcích.
Byla zavedena metoda měření sirouhlíku v částicích běžecké dráhy pomocí HS GC-MS. Tato metoda se vyznačuje jednoduchostí provozu a lze ji použít pro rychlou detekci sirouhlíku v částicích běžící dráhy.
obsah je prázdný!