生态环境部于2022年12月29日发布了《管控新污染物清单(2023年版)》,该清单已于2023年3月1日起实施,14种新污染物纳入到管控清单范围内,标志着新污染物的治理不仅是科研领域的前沿热点问题,如今更是提升到了“国策”的高度。
《重点管控新污染物清单(2023年版)》
什么是新污染物?
新污染物(Emerging contaminants,简称ECs),指新近发现或被关注,对生态环境或人体健康存在风险,尚未纳入管理或者现有管理措施不足以有效防控其风险的污染物。
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目前国际上广泛关注的新污染物有如下四大类:
狙击新污染物,岛津《新污染物检测应用文集》
作为色谱质谱解决方案提供者,岛津中国与业内龙头单位合作开发了针对清单中化合物的分析方案,助力新污染物治理和监测工作的开展。岛津推出的《新污染物检测应用文集》,从POPs、EDCs、抗生素和MPs等角度入手,将各机种应对新污染物检测的应用报告汇编成册,以应对新污染物的防治需求。
三重四极杆液质联用仪 气相色谱质谱联用仪
红外拉曼显微镜AIRsight 全自动固相萃取分析系统(AOE)+三重四极杆串联质谱联用仪
特色案例1:持久性有机污染物 — 全氟化合物
采用岛津液相色谱仪LC-30A与LCMS-8050联用系统,建立水质中17种全氟化合物残留的测定方法。在20 min内完成17种全氟化合物和9种内标的分析,具有灵敏度高、重复性好的优势,可用于水样中多种全氟化合物的残留检测。
图1. 17种全氟化合物MRM色谱图(1 ng/mL)
特色案例2:持久性有机污染物 — 溴代阻燃剂
岛津GCMS-TQ8050 NX结合Smart Database数据库,建立了包含BDE-209在内的26种PBDEs的MRM分析方法。采用13C标记同位素内标法定量,具有非常高的灵敏度、良好的线性和重复性,适用于环境土壤中PBDEs的检测分析。
图2. PBDEs 标准品色谱图(CS4浓度点, 100-500 ng/mL)
(各组分依次为:BDE-7、BDE-15、13C-BDE-15、BDE-17、BDE-28、13C-BDE-28、BDE-49、BDE-71、BDE-47、13C-BDE-47、BDE-66、BDE-77、BDE-100、13C-BDE-100、BDE-119、BDE-99、13C-BDE-99、BDE-85、BDE-126、13C-BDE-126、BDE-154、13C-BDE-154、BDE-153、13C-BDE-153、BDE-138、13C-BDE-138、BDE-156、BDE-184、BDE-183、13C-BDE-183、BDE-191、BDE-197、13C-BDE-197、BDE-196、BDE-207、13C-BDE-207、BDE-206、13C-BDE-206、BDE-209、13C-BDE-209)
特色案例3:持久性有机污染物 — 短链氯化石蜡
使用岛津GCMS-QP2020 NX,建立了NCI负化学源测定土壤样品SCCPs的方法。通过多类型标准品,使用“氯含量-总响应因子”作校准曲线,线性拟合回归系数良好。考察土壤在测定SCCPs浓度的同时,亦可考察SCCPs的同族体分布,为研究SCCPs的污染来源,迁移转化等提供技术支持。
图3. 氯含量55.5%的短链氯化石蜡(10 μg/mL)标准品色谱图
特色案例4:微塑料
使用红外拉曼显微镜AIRsight,测定了不同尺寸的微塑料,确定了其材质。在不移动样品的情况下,于同一载物台上完成红外测定和拉曼测定。
图6. 使用物镜拍摄的微塑料图像
岛津中国始终秉承“以科学技术向社会做贡献”的创业宗旨和“为了人类和地球的健康”经营理念,长期追踪国际上关于新污染物检测技术,以及国内环境行业(尤其是新污染物)相关标准法规的颁布与实施,为您及时提供快速、有效的解决方案,为“绿水青山就是金山银山”贡献自己的一份力量。
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中国药科大学与岛津有着悠久的合作历史。中国药科大学校训“精业济群”与岛津愿景“为了人类和地球的健康” ,双方相同的理念、共同的使命为合作打下坚实的基础。
在食品中,乳制品、饲料、婴幼儿辅食、保健品等均需要对维生素ADE进行检测,但若实现经济有效测定,存在相当的困难。
2023年6月10日,“2020-2023中国质谱学术大会”在杭州隆重开幕。疫情之后再次重启的中国质谱学术大会得到了广泛关注,国内外质谱及相关仪器厂商齐聚,隆重推出新产品、新技术、新成果。其中,岛津也在会前的6月8日,举办了“质在创新——岛津质谱创新技术发布会”
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北京大学分析测试研究所X-射线光电子能谱仪搭配空气敏感样品转移器和催化反应室用于催化材料的准原位研究(图1)。随着催化科学的发展,对于催化反应中催化剂经过特殊气氛、温度和压力处理之后材料表面变化情况的XPS表征需求日益增加,但样品在转移和制备样品的过程中,往往会因暴露在大气环境下导致其表面化学状态发生变化而影响测试结果的真实性。准原位XPS表征方法解决了这一问题,为揭示催化反应过程中的真实构效关系提供了有力的支撑
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