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                重磅!《土壤和沉积物 毒杀芬的测∮定 气相色谱-三重四极杆〓质谱法》环境标准颁布,助力新污染物检测

                重磅!《土壤和沉积物 毒杀芬∴的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法》环境标准颁布,助力新污染物检测

                日期:2023-5-17

                近日,生态环境部发布了《土壤和沉积物 毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1290-2023),适用于土壤和沉积物中3种指示性毒杀芬同类物的测定,填补了土壤和沉积物中毒杀芬分析方法标准空〒白。

                在新污染物治理纳入“国策”的大背景下,该标准是环境领域首个规定使用GC-MS/MS作为检测方法的标准。继液相色谱-三重四极杆质谱仪之后,气相色谱-三重四极杆质谱仪也开始应∏用于环境检测!

                关于毒杀芬

                毒杀芬(CAS No. 8001-35-2)是一种组成复杂的混合物,其英文名称为 Toxaphene,中文别名◆为氯化茨烯、八氯茨烯、氯化莰、3956。为乳白色或琥珀色蜡样固体(纯品为无色结↙晶),具有萜类气味。是一种广谱性有机氯杀虫剂,具有胃毒和触杀作用。1972年,美国环境保护署(EPA)颁布滴滴涕禁令后,毒杀芬作为替代品,广泛用于果树和谷类等害虫的防治,并成为美国乃至全世界的主要杀虫剂产品。根▲据碳骨架结构,毒杀芬可分为莰烷、菠烯、莰烯和二氢莰烯

                毒杀芬具有致畸、致癌、致突变等毒性,并且稳定性高、易于被生物体富集,对人类健康和环境危害极大, 环境介质中残留的毒杀芬能够通过多种渠道进入人体,对皮肤及脏器均有危害作用,同时损害免疫系统和神经系统。故美国于1982年严格限制毒杀芬的使用。我国于1996年撤销毒杀芬农药登记,并禁止使用。2002年,毒杀芬被列为《斯德哥尔摩公约》中12种首要控制的可持续有机污染物之一。虽然毒杀芬在全球已被禁用,然而由于毒杀芬具有高毒性、高稳定性等特性,目前已广泛存在并滞留于水体、土壤、大气和Ψ动植物体内。

                重磅!《土壤和沉积物 毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法》环境标准颁布,助力新污染物检测

                检测方法及标准

                我国目前在《海洋沉积物质量标准》(GB 18668-2002)未制定毒杀芬的沉〖积物的标准。在2018年颁布的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618-2018),《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)两个标准中,并没有毒杀芬的控制标准。在《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)中也没有相关的控制标准。

                只有在《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007)中规定ぷ了毒杀芬的浸出限值是3.0 mg/L。关于土壤中的毒杀芬的标准,只有俄罗斯规定了土壤中的限值是 0.5 mg/kg。我国目前正式颁布的有关毒杀芬的方法主要针对纺织【品、水产品和烟草中的毒杀芬等化合物,检测对象均为工业毒杀芬。

                《纺织品 农药残留量的测定 第7部分:毒杀芬》(GB/T 18412.7-2006),采用气相色谱-电子俘获」检测器(GC-ECD)和气相色谱-质谱(GC-MS)测定纺织品中毒杀芬残留量◤的方法。《出口水产品中毒杀芬残留量的测定 气相色谱法》(SN/T 0502-2013)和《烟草及烟草制品 毒杀芬农药▆残留量的测定 气相色谱法》(YC/T 180-2004),也均采用气相色谱-电子俘获检测器(GC-ECD)法。

                近年来,分析工作者更倾向于使用GC-MS对毒ω杀芬进行检测,尤其是负化学电离源质谱(NCI-MS),它可以避免分ㄨ子离子进一步碎裂,所得质谱图中分子离子峰和准分子离子峰较强,形成碎片少,对毒□ 杀芬具有较高的灵敏度和选择性。

                生态环境部2017年发布了空气中指示性毒杀芬的测定方法《环境空气 指示性毒杀芬的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 852-2017),采用了气相色谱-负化学源质◆谱(GC-NCI/MS)法。但负化学电离源非常容易引起污染,需要定期清洗离◎子源,维护较EI源困难。三重四极杆采用多极反应模式,大大增加了测定的选择性,是一种高灵敏度的方法。因此,本次生态环境部发布的¤土壤和沉积物中毒杀芬的测定,采用了气相色谱-三重四极杆质谱法。

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