Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2024-05-16 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
chlorinated paraffins (CPs), ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ polychlorinated n-alkanes (PCAs), ມີສູດເຄມີ CnH2n + 2-mClm. ພວກມັນແມ່ນກຸ່ມຂອງອະນຸພັນ chlorinated ສັງເຄາະປອມຂອງສາຍຕ່ອງໂສ້ n-alkanes ຊື່, ຄວາມຍາວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄາບອນ (n) ຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 38 ຄາບອນອະຕອມແລະປະລິມານ chlorine ໂດຍປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ 30% ຫາ 70% ໂດຍມະຫາຊົນ.
ແຜນວາດໂຄງສ້າງທາງເຄມີຂອງ chlorinated Paraffins (CnH2n+2-mClm)
ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ນອກເຫນືອໄປຈາກ 70% paraffin chlorinated ເປັນແຂງສີຂາວ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ paraffin chlorinated ແມ່ນຂອງແຫຼວທີ່ບໍ່ມີສີຫຼືສີເຫຼືອງອ່ອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ chlorinated paraffins ຖືກຈັດປະເພດອອກເປັນສາມຊັ້ນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຍາວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄາບອນ: ສາຍຕ່ອງໂສ້ສັ້ນ chlorinated paraffins (SCCPs) ທີ່ມີຄວາມຍາວຕ່ອງໂສ້ຄາບອນຂອງ 10 ຫາ 13 atoms ກາກບອນ, ຂະຫນາດກາງ - chain chlorinated paraffins (MCCPs) ທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງຕ່ອງໂສ້ຄາບອນຂອງ 14 ຫາ 17 carbon atoms, ແລະ chlorinated paraffins ປົກກະຕິ (ປົກກະຕິ LC-Paraffins) ຂອງ 20 ຫາ 30 ປະລໍາມະນູກາກບອນ.
ໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາ, paraffins chlorinated ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເປັນສານຕ້ານການໄຟແລະ plasticizers auxiliary ໃນການກະກຽມວັດສະດຸໂພລີເມີຕ່າງໆ. ພວກມັນຍັງຖືກໃຊ້ເປັນສານເສີມໃນການກະກຽມດ້ານຢາງຢາງ. ໃນປັດຈຸບັນ, paraffins chlorinated ຂະຫນາດກາງຫາສາຍຍາວແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍໃນການຜະລິດທໍ່ຢາງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກອິດທິພົນຂອງຂະບວນການ, ການຈັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ paraffins chlorinated ຂະຫນາດກາງຫາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຍາວມັກຈະເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຮ່ອງຮອຍຂອງ paraffins chlorinated chain ສັ້ນຍັງເຫຼືອ.

ໂສ້ງຂາສັ້ນ chlorinated paraffins (SCCPs) ແມ່ນກຸ່ມຂອງ ອະນຸພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍປະຕິກິລິຍາຂອງ chlorination ໃນ alkanes ປົກກະຕິລະບົບຕ່ອງໂສ້ຊື່, ຄວາມຍາວຂອງຕ່ອງໂສ້ຄາບອນຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 13 ຄາບອນອະຕອມ ແລະ ປະລິມານ chlorine ປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ 30% ຫາ 70% (ໂດຍມະຫາຊົນ). ອີງຕາມລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສານເຄມີຂອງອົງການປະເທດເອີຣົບ (ESIS), SCCPs (C10 ~ C13) ຖືກຈັດເປັນປະເພດ 3 carcinogens (R40) ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບໃນໄລຍະຍາວໃນຜິວຫນັງຫຼັງຈາກການສໍາຜັດດົນນານ (R66). ພວກມັນຖືກພິຈາລະນາເປັນຊັ້ນຂອງທາດປະສົມໃຫມ່ທີ່ມີລັກສະນະ PBT (ຄົງທົນ, bioaccumulative, ແລະສານພິດ).
ໃນປັດຈຸບັນ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາອາຍແກັສ chromatography- electron capture negative ionization mass spectrometry (GC-ECNI-MS) ສໍາລັບການກວດຫາ SCCPs ໃນຫນ້າດິນຕິດຕາມພາດສະຕິກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການນີ້ມັກຈະພົບກັບການທັບຊ້ອນກັນສູງສຸດແລະການແຊກແຊງໃນຜົນການຄິດໄລ່ສຸດທ້າຍໃນເວລາທີ່ການວິເຄາະຕົວຢ່າງທີ່ມີ paraffins chlorinated ທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການກໍານົດຂອງ SCCPs ໂດຍ chromatography ອາຍແກັສໂຄງກະດູກຄາບອນກ່ຽວຂ້ອງກັບການ dehydrochlorinating SCCPs catalytically ກັບ alkanes ເສັ້ນຊື່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງສໍາລັບການວິເຄາະ. ຕິກິຣິຍາແມ່ນເປັນຕົວແທນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ວິທີການນີ້ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນໃນການກໍານົດການປະສົມຂອງ paraffins chlorinated ທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ປະສິດທິຜົນການແກ້ໄຂການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນລະຫວ່າງການກວດພົບຂອງ paraffins chlorinated ທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຫຼີກເວັ້ນການໃນທາງບວກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເອກະສານສະບັບນີ້ຈະແນະນໍາວິທີການ chromatography skeleton-gas ກາກບອນສໍາລັບການກວດສອບ SCCPs ໃນຫນ້າດິນຕິດຕາມພາດສະຕິກສໍາເລັດຮູບ, ສະຫນອງວິທີການຊ່ວຍປະສິດທິພາບເພື່ອລົບລ້າງການແຊກແຊງໃນການກວດສອບ SCCPs ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມພາດສະຕິກ.
Agilent 7890A gas chromatograph ຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຄື່ອງກວດຈັບ flame ionization (FID). ມາດຕະຖານຂອງ alkanes ສາຍຕ່ອງໂສ້ຊື່: C10, C11, C12, C13, ແລະມາດຕະຖານຂອງ SCCPs: 1,2,4-trimethylbenzene.
Palladium chloride catalyst ແລະເສັ້ນປະຕິກິລິຍາໂຄງກະດູກຄາບອນ: ກະກຽມອີງຕາມ SN/T 2570-2010.
ອີງຕາມວິທີການປິ່ນປົວກ່ອນການປິ່ນປົວທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ G 5.1 ~ 5.2 ຂອງ GB 36246-2018, ຕົວຢ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບການປິ່ນປົວກ່ອນແລະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂການທົດສອບ.
DB-1701 capillary gas chromatography ຖັນ (30m × 0.25m × 0.25μm); ອາຍແກັສຂົນສົ່ງ: ອາຍແກັສ hydrogen ຄວາມບໍລິສຸດສູງ (ຄວາມບໍລິສຸດ 99.999%), ອັດຕາການໄຫຼ 2 mL/ນາທີ; ອຸນຫະພູມເຄື່ອງກວດ FID 300 ℃; ອຸນຫະພູມພອດສີດ 275 ℃; ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາຍແກັສ hydrogen ສໍາລັບການເຜົາໃຫມ້ 30 ມລ/ນາທີ; ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາກາດສໍາລັບການເຜົາໃຫມ້ສະຫນັບສະຫນູນ 300 mL / ນາທີ; ການສັກຢາ splitless, ປະລິມານການສີດ 1 μL; ໂຄງການອຸນຫະພູມຖັນ: ອຸນຫະພູມເບື້ອງຕົ້ນ 50 ℃, ramped ໃນອັດຕາຂອງ 10 ℃ / ນາທີເຖິງ 240 ℃, ຖືເປັນສໍາລັບການ 4 min.
ອ້າງເຖິງບົດທີ 7 ຂອງ SN/T 2570-2010 ສຳລັບການຄິດໄລ່ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະປະສິດທິພາບຂອງຄາຕາລີຕິກເສັ້ນ.
ອຸນຫະພູມແມ່ນຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ catalytic ຂອງ palladium chloride. ໃນ chromatography ອາຍແກັສ skeleton ກາກບອນ, catalyst ແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນເສັ້ນປະຕິກິລິຍາ, ແລະ catalysis ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການເພີ່ມອຸນຫະພູມຂອງພອດສີດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກອຸນຫະພູມຂອງພອດສີດທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບປະສິດທິພາບຕິກິຣິຍາ. ຜົນໄດ້ຮັບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດ້ວຍການເພີ່ມອຸນຫະພູມພອດສີດ, ປະສິດທິພາບຂອງທາດໄຮໂດເຈນ catalytic ທໍາອິດເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ. ປະສິດທິພາບ hydrogenation catalytic ສູງສຸດແມ່ນບັນລຸໄດ້ປະມານ 275 ℃, ບັນລຸປະມານ 88.3%.
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການແກ້ໄຂ SCCPs (ຕັ້ງແຕ່ 20 μg/mL ຫາ 100 μg/mL) ໄດ້ຖືກກະກຽມສໍາລັບການທົດລອງ hydrogenation catalytic. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະສິດທິພາບ catalytic ຂອງເສັ້ນປະຕິກິລິຢາຕັ້ງແຕ່ 84.3% ຫາ 87.6%, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ດີຂອງວິທີການ chromatography ອາຍແກັສໂຄງກະດູກຄາບອນສໍາລັບການກໍານົດ SCCPs. ການນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂມາດຕະຖານຂອງ SCCPs ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ 40 μg / mL, 100 ການທົດລອງ catalytic ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຖືກດໍາເນີນ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະສິດທິພາບຂອງ catalytic ຂອງ catalyst ຍັງສາມາດຮັກສາໄວ້ຂ້າງເທິງ 85%. ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພາຍໃນຈໍານວນການນໍາໃຊ້ທີ່ກໍານົດໄວ້, ຜົນກະທົບ catalytic ຂອງເສັ້ນປະຕິກິລິຢາຍັງຄົງດີ.
ສອງຕົວຢ່າງ, ຫນຶ່ງໃນພື້ນຜິວຢາງສໍາເລັດຮູບແລະຫນຶ່ງໃນວັດຖຸດິບ, ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ, ແລະແຕ່ລະຄົນໄດ້ຖືກກະກຽມເຂົ້າໄປໃນຕົວຢ່າງທີ່ມີຮວງຕັ້ງແຈບທີ່ມີ SCCPs ໃນສາມລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການທົດສອບການຟື້ນຟູແລະຄວາມແມ່ນຍໍາໄດ້ຖືກດໍາເນີນ. ອັດຕາການຟື້ນຕົວໂດຍສະເລ່ຍ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ມັນສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາການຟື້ນຕົວແບບຮວງຕັ້ງແຈບຢູ່ລະຫວ່າງ 82.4% ຫາ 97.2%, ມີຄວາມແຕກຕ່າງມາດຕະຖານພີ່ນ້ອງຂອງ 3.4% ຫາ 4.9%.
ຕາຕະລາງ 1: ອັດຕາການຟື້ນຕົວຂອງ Spike ແລະຄວາມຊັດເຈນຂອງວິທີການ (n=6)
ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ (g/kg) |
ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ |
ວັດຖຸດິບ |
||
ອັດຕາການຟື້ນຕົວສະເລ່ຍ /% |
RSD /% |
ອັດຕາການຟື້ນຕົວສະເລ່ຍ /% |
RSD /% |
|
20 |
87.6 |
4.2 |
82.4 |
4.9 |
50 |
90.1 |
3.6 |
88.6 |
4.1 |
100 |
97.2 |
3.4 |
93.6 |
3.6 |
ຕົວຢ່າງຂອງອຸປະກອນຕິດຕາມທີ່ມີເນື້ອໃນຂອງ SCCPs ທີ່ຮູ້ຈັກໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອກວດຫາໂດຍນໍາໃຊ້ແກັສ chromatography-mass spectrometry (GC-MS) ແລະວິທີການທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນການສຶກສານີ້. chromatogram ມາດຕະຖານຂອງຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບ a. ຈາກກາຟ, ມັນສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ GC-MS ສໍາລັບການກວດສອບ, spectrum ມັກຈະແຊກແຊງຈາກ paraffins chlorinated ຄວາມຍາວລະບົບຕ່ອງໂສ້ອື່ນໆ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບປະລິມານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອນໍາໃຊ້ວິທີການ chromatography ໂຄງກະດູກຄາບອນ - ອາຍແກັສ (ຮູບ b), spectra ແມ່ນຈະແຈ້ງແລະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນສໍາລັບແຕ່ລະຈຸດສູງສຸດຂອງ alkane ຫຼັງຈາກຫຼຸດລົງເປັນ alkanes ເສັ້ນຊື່. ໂດຍສະເພາະ, ສໍາລັບ paraffins chlorinated ທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການແຍກປະສິດທິຜົນສາມາດບັນລຸໄດ້, ຫຼີກເວັ້ນການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ຮູບ: Chromatograms ຂອງ SCCPs ໃນ Plastic Track Samples ກໍານົດໂດຍວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
(a. Gas Chromatography-Mass Spectrometry; b. Carbon Skeleton Gas Chromatography)
ການສຶກສານີ້ໄດ້ສ້າງຕັ້ງວິທີການກໍານົດເນື້ອໃນຂອງ paraffins ສັ້ນລະບົບຕ່ອງໂສ້ chlorinated (SCCPs) ໃນຫນ້າດິນຕິດຕາມພາດສະຕິກໂດຍໃຊ້ chromatography ອາຍແກັສໂຄງກະດູກຄາບອນ. ວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສິດທິຜົນແກ້ໄຂບັນຫາການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງ paraffins chlorinated ທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຕົວຢ່າງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວິທີການມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດສອບຕ່ໍາແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນສະຫນອງວິທີການຊ່ວຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການຍົກເວັ້ນການແຊກແຊງໃນການກວດສອບ SCCPs ໃນແຖບຢາງ.
ເນື້ອຫາຫວ່າງເປົ່າ!