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    摘要近日,日本21地水體有機氟濃度超標事件登上熱搜。日本環(huán)境省2020年調(diào)查了全國河流和地下水的有機氟化物濃度,結(jié)果顯示143處檢測點中有21處地點的有機氟化合物濃度都超過了相關標準。

      【儀表網(wǎng) 儀表產(chǎn)業(yè)】導讀:近日,日本21地水體有機氟濃度超標事件登上熱搜。日本環(huán)境省2020年調(diào)查了全國河流和地下水的有機氟化物濃度,結(jié)果顯示143處檢測點中有21處地點的有機氟化合物濃度都超過了相關標準。其中大阪市地下水的濃度更是超標110倍。雖然這些超標水體都沒有作為飲用水使用,但是對有機氟化合物對生態(tài)環(huán)境造成的危害以及對人類造成的健康風險都是不容忽視的。
     
      我們對于氟化物最熟悉的印象大概就是來源于含氟牙膏的廣告。氟化物在牙齒的發(fā)育以及脫礦化和再礦化的自然過程中都有著重要的作用,在飲用水中添加氟化物,或者使用含氟牙膏都有助于減少齲齒患病率。自然界廣泛存在的氟化物通常為無機氟,雖然過量攝入也會對人體造成損害,但是在非氟病區(qū)并不需要擔心攝氟量超過了安全水平。
     
      然而隨著現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展而出現(xiàn)的有機氟化物對環(huán)境以及人體的影響卻需要警惕。作為具有許多特殊性能、用途廣泛的化合物,有機氟自問世以來產(chǎn)品數(shù)量不斷增加,幾乎已經(jīng)深入到日常生活的方方面面,例如作為制冷劑、滅火劑、殺蟲劑、麻醉劑等使用。部分有機氟化物對于生態(tài)環(huán)境有著嚴重的負面影響,其代表是全氟辛烷磺酸類物質(zhì)(PFOS)和全氟辛酸類物質(zhì)(PFOA)。
     
      PFOS和PFOA都是人造全氟有機化合物,在工業(yè)生產(chǎn)中有著十分重要的作用。兩者具有生物富集性和多器官毒性,已經(jīng)被列為環(huán)境持久性有機污染物(POPs),并嚴格限制其使用。然而PFOS和PFOA已經(jīng)在水環(huán)境中廣泛分布,多項研究都表明,多國水體中都存在有機氟污染,包括我國、美國、日本等。
     
      近日,日本21地水體有機氟濃度超標事件登上熱搜。日本環(huán)境省2020年調(diào)查了全國河流和地下水的有機氟化物濃度,結(jié)果顯示143處檢測點中有21處地點的有機氟化合物濃度都超過了相關標準。其中大阪市地下水的濃度更是超標110倍。雖然這些超標水體都沒有作為飲用水使用,但是對有機氟化合物對生態(tài)環(huán)境造成的危害以及對人類造成的健康風險都是不容忽視的。
     
      我國的水體也存在有機氟污染,日本嚴重的有機氟濃度超標為我國的環(huán)境保護敲響了警鐘。我國的水環(huán)境中PFOS和PFOA污染狀況如何需要進一步調(diào)查。自全氟有機化合物的環(huán)境安全性受到質(zhì)疑之后,相應的檢測方法也在不斷發(fā)展。目前的檢測方法有氣相色譜法、氣相色譜-質(zhì)譜法以及高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法(HPLC-MS/MS)等。
     
      研究者更傾向于使用HPLC-MS/MS。HPLC的應用避免了衍生化的步驟,同時具有好的分離度;MS/MS技術有效地提高了信噪比,具有重復性好和分析時間短等優(yōu)點。而水質(zhì)樣品的預處理方法通常使用固相萃取法。該方法消耗溶劑較少,操作方式簡單,能同時完成萃取和凈化步驟。除固相萃取法之外,在PES膜之間填裝吸附材料進行被動采樣的方法也開始廣泛應用于水質(zhì)樣品的采集中。
     
      對于水中全氟有機化合物的檢測技術,目前更重要的是提高檢測速度,發(fā)展快速分析方法。雖然HPLC-MS/MS檢測技術已經(jīng)有了可以快速分析水體中12種全氟化合物的方法,但是依然需要依賴高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀,并不適合現(xiàn)場長期監(jiān)測。隨著持久性有機污染物所造成的環(huán)境污染問題越來越受重視,其監(jiān)控與監(jiān)測技術也需要進一步發(fā)展以適應控制和研究POPs的要求。
     

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