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日本21地水體有機氟超標 保護水環境氟化物如何檢測?

作者: 2021年06月30日 來源: 瀏覽量:
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近日,日本21地水體有機氟濃度超標事件登上熱搜。日本環境省2020年調查了全國河流和地下水的有機氟化物濃度,結果顯示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
  近日,日本21地水體有機氟濃度超標事件登上熱搜。日本環境省2020年調查了全國河流和地下水的有機氟化物濃度,結果顯示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環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,但是在非氟病區并不需要擔心攝氟量超過了安全水平。
 
  然而隨著現代工業發展而出現的有機氟化物對環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品數量不斷增加,幾乎已經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環境有著嚴重的負面影響,其代表是全氟辛烷磺酸類物質(PFOS)和全氟辛酸類物質(PFOA)。
 
  PFOS和PFOA都是人造全氟有機化合物,在工業生產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,已經被列為環境持久性有機污染物(POPs),并嚴格限制其使用。然而PFOS和PFOA已經在水環境中廣泛分布,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。日本環境省2020年調查了全國河流和地下水的有機氟化物濃度,結果顯示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環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境保護敲響了警鐘。我國的水環境中PFOS和PFOA污染狀況如何需要進一步調查。自全氟有機化合物的環境安全性受到質疑之后,相應的檢測方法也在不斷發展。目前的檢測方法有氣相色譜法、氣相色譜-質譜法以及高效液相色譜-串聯質譜法(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點。而水質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,發展快速分析方法。雖然HPLC-MS/MS檢測技術已經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-串聯質譜儀,并不適合現場長期監測。隨著持久性有機污染物所造成的環境污染問題越來越受重視,其監控與監測技術也需要進一步發展以適應控制和研究POPs的要求。
 
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