采樣方法:
?、?容器捕集法:將內壁經硅烷化處理的不銹鋼罐內部抽成真空后,用減壓或加壓的方式采樣。該法可以采集整個空氣樣品,避免吸附劑采樣的穿透和分解,并可同時分析其中的多種組分。但該技術前期投入較大,目前在國內應用較少。該法對低濃度( ppb級) 往往因缺少相應的穩(wěn)定標準物質而無法準確定值,同時儀器的檢測限也限制該方法的推廣應用。
?、?吸附法:用固體吸附劑捕獲空氣中VOCs。常見的固體吸附劑有:Tenax管、活性炭管、活性炭纖維管和混合吸附劑等。單一的吸附劑很難滿足寬沸點范圍的VOCs的收集。
?、?固相微萃取法(SPME):固相微萃取裝置由萃取頭和手柄兩部分組成。采樣時利用手柄將萃取頭推出,使其直接暴露于室內空氣中進行采樣,無需動力。SPME操作簡單方便、無需有機溶劑,集采樣、萃取、濃縮和進樣于一體。
樣品預處理方法:
① 溶劑解吸法:溶劑解吸具有成本低廉和操作簡單等優(yōu)點。但由于解吸液體積遠大于樣品體積,因此對樣品的解吸將導致靈敏度降低; 溶劑不純或實驗室污染等會引入較大誤差。
② 熱解吸法:在對吸附劑進行加熱的同時通入載氣,使被吸附的VOCs解吸進入色譜柱。熱解吸優(yōu)點是靈敏度較高,可避免溶劑對分析的干擾,但樣品回收率較低。
常用分析方法:
?、?氣相色譜法(GC):對采集的樣品在GC內利用物質在兩相中分配系數的微小差異進行分離。根據基本數據包括與定性有關的保留時間、與定量有關的峰面積得到樣品所含物質。
色譜具有高效能、高選擇性、高靈敏度、分析速度快和應用范圍廣等特點,并對多組分有機混合物的定性、定量分析效果好。在氣相色譜法中使用氫火焰離子化檢測器(FID)對有機污染物進行定性和定量測定是較成熟的方法。
?、?氣相色譜/質譜聯用分析技術(GC-MS):對采集的樣品在GC內利用物質在兩相中分配系數的微小差異進行分離,經過分離后的物質在MS內進行離子化,然后利用不同離子在電場或磁場的運動行為的不同,把離子按質荷比分開而得到質譜。通過樣品的相關信息,可以得到樣品的定性定量結果。
與GC法相比,GC-MS法除了具有高分離能力和準確的定性鑒定能力外,可以對未知樣進行分析,還能夠檢測尚未分離的色譜峰,且靈敏度高,數據可靠。